Hydraulikzylinder 80/56: Flächen, Kräfte und Volumenstrom

Differentialzylinder mit Kolben Ø 80 mm und Kolbenstange Ø 56 mm

Druckkraft bei 160 bar
80,4 kN

Zugkraft 41 kN — das sind 51 % davon, weil die Kolbenstange auf der Ringseite 2463 mm² Fläche wegnimmt. Kolbenfläche 5027 mm², Ringfläche 2564 mm².

Flächen und Ölbedarf

MaßWertHerkunft
Kolbendurchmesser D80 mmReihe nach ISO 3320
Kolbenstangendurchmesser d56 mmReihe nach ISO 3322
Kolbenfläche AK5027 mm² (50,3 cm²)π · D² / 4
Ringfläche AR2564 mm² (25,6 cm²)π · (D² − d²) / 4
Kolbenstangenquerschnitt2463 mm²π · d² / 4
Flächenverhältnis φ1,96AK / AR
Ölbedarf je 100 mm Hub, ausfahren0,503 lAK · Hub
Ölbedarf je 100 mm Hub, einfahren0,256 lAR · Hub

Kräfte über den Betriebsdruck

BetriebsdruckDruckkraft (ausfahren)Zugkraft (einfahren)Differenz
60 bar30,2 kN15,4 kN−14,8 kN
100 bar50,3 kN25,6 kN−24,6 kN
160 bar80,4 kN41 kN−39,4 kN
210 bar105,6 kN53,8 kN−51,7 kN
250 bar125,7 kN64,1 kN−61,6 kN
315 bar158,3 kN80,8 kN−77,6 kN

Theoretische Kräfte aus F = p · A, ohne Reibung und ohne Gegendruck auf der Abflussseite. In der Praxis gehen rund 5 bis 10 % für die Dichtungsreibung ab; ein Gegendruck von 10 bar auf der Ringseite kostet beim Ausfahren zusätzlich 2,6 kN. Der volle Nachweis mit Schaltung und Ventilen gehört in den Hydraulik-Simulator.

Volumenstrom über die Kolbengeschwindigkeit

GeschwindigkeitZulauf ausfahrenRücklauf ausfahrenZulauf einfahrenRücklauf einfahren
0,05 m/s15,1 l/min7,7 l/min7,7 l/min15,1 l/min
0,1 m/s30,2 l/min15,4 l/min15,4 l/min30,2 l/min
0,2 m/s60,3 l/min30,8 l/min30,8 l/min60,3 l/min
0,3 m/s90,5 l/min46,1 l/min46,1 l/min90,5 l/min
0,5 m/s150,8 l/min76,9 l/min76,9 l/min150,8 l/min

Q = v · A. Zu beachten ist die Rücklaufseite: Beim Einfahren schiebt der Kolben das Öl aus dem gesamten Kolbenraum heraus, hier also 30,2 l/min bei 0,10 m/s — 1,96-mal so viel, wie zugeführt wird. Rücklaufleitung und Filter müssen darauf ausgelegt sein.

Knicklast der Kolbenstange Ø 56 mm

Freie KnicklängeKnicklast nach EulerZulässig mit S = 3,5
500 mm4002,2 kN1143,5 kN
1000 mm1000,6 kN285,9 kN
1500 mm444,7 kN127,1 kN
2000 mm250,1 kN71,5 kN
3000 mm111,2 kN31,8 kN

Eulerfall 2 (beidseitig gelenkig gelagert) mit E = 210 000 N/mm² und einer Knicksicherheit von 3,5. Bei voller Druckkraft aus 160 bar ist die Grenze bei rund 1885 mm freier Länge erreicht. Die freie Länge ist dabei nicht der Hub allein, sondern der Abstand der beiden Anlenkpunkte bei ausgefahrenem Zylinder.

Zylinder 80/56 auslegen

Die gesamte Auslegung eines Zylinderantriebs steht auf zwei Zusammenhängen: F = p · A für die Kraft und v = Q / A für die Geschwindigkeit. Beide benutzen dieselbe Fläche — und genau deshalb hängt bei einem Differentialzylinder alles am Unterschied zwischen Kolben- und Ringfläche.

Beim Ausfahren wirkt der Druck auf die volle Kolbenfläche von 5027 mm², beim Einfahren nur auf die um die Kolbenstange verminderte Ringfläche von 2564 mm². Der Zylinder zieht deshalb mit 41 kN spürbar schwächer, als er mit 80,4 kN drückt — bei Klemm- und Ziehvorgängen ist das der Punkt, der am häufigsten übersehen wird. Dafür fährt er bei gleichem Volumenstrom um den Faktor 1,96 schneller ein, als er ausfährt.

Für die Pumpe zählt der größte auftretende Zulaufstrom, für Rücklaufleitung, Filter und Kühler dagegen der größte Abflussstrom. Beim Einfahren mit 0,10 m/s sind das hier 30,2 l/min gegenüber 15,4 l/min Zulauf. Wer nur den Zulauf betrachtet, legt die Rücklaufseite um den Faktor 1,96 zu klein aus.

Die Kolbenstange ist der zweite Punkt, an dem eine Auslegung kippt. Ihre Knicklast fällt mit dem Quadrat der freien Länge: Bei 500 mm trägt sie 1143,5 kN, bei 1000 mm nur noch 285,9 kN und bei 2000 mm gerade 71,5 kN. Sobald die volle Druckkraft über eine freie Länge von mehr als 1885 mm wirkt, ist entweder eine dickere Stange nötig oder eine Abstützung.

Häufige Fragen

Welche Kraft hat ein Hydraulikzylinder 80/56?

Bei 160 bar drückt ein Zylinder 80/56 mit 80,4 kN und zieht mit 41 kN. Die Druckkraft folgt aus F = p · A_K mit der Kolbenfläche 5027 mm², die Zugkraft aus der um die Kolbenstange verminderten Ringfläche 2564 mm². Bei 250 bar sind es 125,7 kN beziehungsweise 64,1 kN.

Wie groß ist die Kolbenfläche bei Ø 80 mm?

A_K = π · D² / 4 = π · 80² / 4 = 5027 mm², also 50,3 cm². Die Ringfläche auf der Stangenseite ist um den Querschnitt der Kolbenstange kleiner: A_R = π · (80² − 56²) / 4 = 2564 mm².

Wie viel Volumenstrom braucht ein Zylinder 80/56?

Q = v · A. Für 0,1 m/s Ausfahrgeschwindigkeit sind es 30,2 l/min, beim Einfahren mit derselben Geschwindigkeit nur 15,4 l/min — die Ringfläche ist kleiner. Zurück in den Tank laufen beim Ausfahren 15,4 l/min, beim Einfahren dagegen 30,2 l/min; darauf muss die Rücklaufleitung ausgelegt sein.

Warum zieht der Zylinder schwächer, als er drückt?

Weil die Kolbenstange auf der Ringseite Fläche wegnimmt. Beim Zylinder 80/56 beträgt das Flächenverhältnis φ = A_K / A_R = 1,96; die Zugkraft ist damit 51 % der Druckkraft. Dafür fährt der Zylinder bei gleichem Volumenstrom um denselben Faktor schneller ein.

Wie lang darf die Kolbenstange Ø 56 mm werden?

Bei voller Druckkraft aus 160 bar (80,4 kN) und einer Knicksicherheit von 3,5 liegt die freie Knicklänge bei rund 1885 mm. Bei 1000 mm freier Länge trägt die Stange nach Euler 285,9 kN. Gerechnet ist der Eulerfall 2 (beidseitig gelenkig); bei geführter Kolbenstange oder eingespanntem Boden liegt die zulässige Last höher.

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Ø 250 mm
Ø 250/110 Ø 250/140 Ø 250/180
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Ø 320/140 Ø 320/180 Ø 320/220

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