GasSpring Pro calcola automaticamente la geometria di montaggio ottimale, i bracci R1 e R2, le forze di apertura e chiusura, e individua i modelli compatibili dal catalogo — in pochi secondi.
Tutto il necessario per il dimensionamento professionale di molle a gas e pistoni a gas.
Risolutore numerico con metodo di Brent per il calcolo preciso dei punti di attacco A, B1, B2 e dei bracci R1 e R2 della molla a gas.
Controllo automatico dell'equilibrio in posizione aperta e chiusa, con indicatore di errore percentuale e convergenza per ogni configurazione.
Ricerca massiva su centinaia di modelli di molle a gas a catalogo. Filtra per marca, serie e forza per trovare il pistone a gas ideale per il tuo progetto.
Correzione temperatura, coefficiente d'attrito e raggio perno per simulazioni ad alta precisione in condizioni operative reali.
Grafici di forza, momento e sforzo operatore sull'intera corsa della molla a gas. Visualizzazione animata realistica del meccanismo in movimento.
Supporto a configurazioni con due o piu molle a gas in parallelo. Algoritmo multi-start per garantire la convergenza anche nei casi limite.
Tre passi per dimensionare la molla a gas perfetta per la tua anta o pannello.
Massa dell'anta, posizione del baricentro, angolo di apertura, forza nominale e corsa desiderata della molla a gas.
Il motore di calcolo determina automaticamente i bracci ottimali R1 e R2 e la geometria di montaggio con precisione submillimetrica.
Controlla l'equilibrio sui grafici, visualizza la cinematica animata e cerca nel catalogo un modello di molla a gas compatibile.
GasSpring Pro viene utilizzato per il dimensionamento di molle a gas in numerosi settori industriali.
Il dimensionamento di una molla a gas richiede la risoluzione di un sistema di equazioni che lega la geometria del meccanismo, la massa dell'anta e le forze desiderate in apertura e chiusura. Di seguito i concetti fondamentali.
Una molla a gas bilancia il momento del peso dell'anta rispetto al perno di rotazione. Nella posizione chiusa (angolo theta = 0), la condizione di equilibrio e:
dove F(x) e la forza della molla alla corsa x, R1 e il braccio di momento sul telaio, n e il numero di molle e M_operatore e il momento della forza applicata dall'operatore sull'anta.
R1 e la distanza tra il punto di attacco della molla a gas sul telaio e il perno di rotazione dell'anta. R2 e la distanza tra il punto di attacco sull'anta e lo stesso perno. Entrambi variano con l'angolo di apertura: il solver calcola la geometria ottimale che soddisfa l'equilibrio in entrambe le posizioni estreme.
La forza di una molla a gas non e costante: varia con la corsa secondo una legge linearizzata controllata dalla progressione k:
Con k = 1 la forza e costante (molla ideale). Valori tipici di k per molle a gas industriali sono compresi tra 1.2 e 1.5, il che significa che la forza e maggiore a molla compressa e minore a molla estesa.
La forza di una molla a gas varia con la temperatura secondo la legge dei gas perfetti. GasSpring Pro applica una correzione proporzionale alla temperatura assoluta riferita a 20 C:
Questo e particolarmente rilevante per applicazioni industriali dove la molla opera in ambienti caldi (forni, macchine utensili) o freddi (celle frigorifere, applicazioni outdoor).
La corsa effettiva della molla a gas deve essere compatibile con la corsa geometrica imposta dalla cinematica del meccanismo. Il solver verifica che la corsa utilizzata non superi la corsa nominale del modello selezionato, con margine di sicurezza.
Per dimensionare una molla a gas occorre conoscere la massa dell'anta, la posizione del baricentro, l'angolo di apertura e la geometria di vincolo. Il solver calcola i bracci R1 (telaio) e R2 (anta) e la forza nominale necessaria per garantire l'equilibrio sia in apertura che in chiusura. GasSpring Pro automatizza l'intero processo con un calcolo iterativo convergente.
R1 e R2 sono i bracci di momento della molla a gas rispetto al perno di rotazione dell'anta. R1 e il raggio del punto di attacco sul telaio, R2 e il raggio del punto di attacco sull'anta. Il loro rapporto, insieme alla forza della molla, determina il momento equilibrante generato dal pistone a gas durante il moto di apertura e chiusura.
Il numero di molle a gas dipende dalla forza necessaria e dalla forza nominale dei modelli disponibili a catalogo. In genere si usano 2 molle simmetriche per ante pesanti o larghe, oppure 1 molla centrale per ante leggere. GasSpring Pro gestisce configurazioni da 1 a N molle in parallelo con il parametro N molle.
La forza nominale e la forza della molla a gas nella posizione di riferimento (molla estesa, corsa = 0). La forza di chiusura e la forza alla posizione compressa (corsa massima). Il rapporto dipende dalla progressione k: F_chiusa = F_nom x k. Molle con k = 1.3 hanno una forza a molla chiusa del 30% superiore rispetto alla forza nominale.
Si. Il calcolatore lavora con i parametri fisici della molla a gas (forza nominale, corsa, lunghezza totale, progressione k) indipendentemente dalla marca. La ricerca catalogo supporta modelli di piu brand. E possibile anche inserire manualmente i parametri di qualsiasi molla a gas disponibile sul mercato.
GasSpring Pro e un'applicazione web che funziona direttamente nel browser, senza installazione. E ottimizzata per desktop per via della complessita dell'interfaccia grafica, ma e accessibile anche da tablet e smartphone per la consultazione dei risultati.
La demo completa funziona direttamente nel browser — nessuna installazione richiesta.
▶ Apri il CalcolatoreInteressato a una licenza professionale o a un'integrazione personalizzata?
Per richieste di licenza, utilizzo commerciale, integrazione software o informazioni tecniche sul calcolatore di molle a gas, contattaci via email.
✉ betacristudios@gmail.com