Praktikas arvestatakse silindri poolt arendatavat tegelikku jõudu, mille leidmisel võetakse arvesse ka hõõrdejõudu. Normaaltingimustes (töörõhk 400-800 kPa) arvestatakse hõõrdejõu väärtuseks ligikaudu 3-20% silindri poolt arendatavast teoreetilisest jõust. Ühepoolse toimega silindri tegelik arendatav jõud: Fn= A×p (Fh+Fv) . Kahepoolse toimega silindri tegelik arendatav jõud: kolvivarre väljaliikumisel (plusssuunalisel liikumisel) Fn= A×p Fh , Kolvivarre sisseliikumisel (miinussuunaliset liikumisel) Fn=A'×p-Fh , kus Fn silindri poolt arendatav jõud N A kolvi pindala ×D2/4 m2 A' kolvi kolvivarrepoolne pindala (D2-d2)×/4m2 p töörõhk kPa Fh hõõrdejõud 3-20% Fteor N Fv vedru jõud N 50 D kolvi läbimõõt m d kolvivarre läbimõõt m Näide: Fn =? D =50mm d =12mm A =19,625cm2 A' =18,5cm2 Fh =10% Fteor
Praktikas arvestatakse silindri poolt arendatavat tegelikku jõudu, mille leidmisel võetakse arvesse ka hõõrdejõudu. Normaaltingimustes (töörõhk 400-800 kPa) arvestatakse hõõrdejõu väärtuseks ligikaudu 3-20% silindri poolt arendatavast teoreetilisest jõust. Ühepoolse toimega silindri tegelik arendatav jõud: Fn= A×p – (Fh+Fv) . Kahepoolse toimega silindri tegelik arendatav jõud: kolvivarre väljaliikumisel (plusssuunalisel liikumisel) Fn= A×p – Fh , Kolvivarre sisseliikumisel (miinussuunaliset liikumisel) Fn=A’×p-Fh , kus Fn silindri poolt arendatav jõud N A kolvi pindala π×D2/4 m2 A’ kolvi kolvivarrepoolne pindala (D2-d2)×π/4m2 p töörõhk kPa Fh hõõrdejõud 3-20% Fteor N Fv vedru jõud N 50 D kolvi läbimõõt m d kolvivarre läbimõõt m Näide: Fn =? D =50mm d =12mm A =19,625cm2 A’ =18,5cm2 Fh =10% Fteor