PhysSandbox
Klassische MechanikWellen und SchallElektrizität und MagnetismusOptik und LichtGravitation und BahnenVirtuelle Praktika
🌙Astronomie und Himmel🌡️Thermodynamik🌍Biophysik, Fluide und Geowissenschaften📐Mathematische Visualisierung🔧Ingenieurwesen🧪Chemie
DEENRUESPTFR

Ähnliche Simulationen

Machen Sie mit verwandten Themen in dieser Kategorie weiter — oder alle 85 in „Klassische Mechanik“.

Ganze Kategorie →
NeuSchule

Bernoulli-Gleichung

Simulation starten

In der Verengung des Rohres wächst die Geschwindigkeit, der statische Druck fällt. Kontinuitätsgleichung A₁v₁ = A₂v₂ und Bernoulli-Gleichung.

NeuSchule

Rollen und Flaschenzüge

Simulation starten

n tragende Seile, überall dieselbe Seilkraft T, idealer Kraftgewinn = n, F = T.

NeuSchule

Einfache Maschinen

Simulation starten

Keil, Rad und Achse sowie Schraube: der ideale Kraftgewinn folgt aus der Geometrie, ohne Reibung.

NeuSchule

Kommunizierende Röhren

Simulation starten

In kommunizierenden Röhren stehen die freien Oberflächen einer Flüssigkeit auf einer Höhe. Im U-Rohr-Manometer gilt ΔP = ρgΔh.

Kinder

Archimedisches Prinzip

Simulation starten

Die Auftriebskraft ist gleich der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit. Der Körper schwimmt oder sinkt je nach Dichte.

NeuSchule

Magnus-Effekt

Simulation starten

Ein rotierender Ball in der Luft: die Magnus-Kraft ~ ω × v krümmt die Bahn; daneben derselbe Wurf ohne Rotation.

PhysSandbox

Interaktive Simulationen zu Physik, Chemie und Ingenieurwesen für Lernende, Lehrkräfte und alle Neugierigen.

Physik

  • Klassische Mechanik
  • Wellen und Schall
  • Elektrizität und Magnetismus

Wissenschaft

  • Optik und Licht
  • Gravitation und Bahnen
  • Astronomie und Himmel

Mehr

  • Thermodynamik
  • Biophysik, Fluide und Geowissenschaften
  • Mathematische Visualisierung
  • Ingenieurwesen
  • Chemie

© 2026 PhysSandbox. Kostenlose interaktive naturwissenschaftliche Simulationen.

DatenschutzNutzungKontakt
Startseite/Klassische Mechanik/Hydraulische Presse

Hydraulische Presse

Gesetz von Pascal: der Druck in der Flüssigkeit ist überall derselbe. Der große Kolben liefert eine große Kraft: F₂ = F₁ · (A₂/A₁).

Kolben

2 cm²
80 cm²
120 N

Gemessene Größen

Druck P600.00 kPa
Ausgangskraft F₂4800.0 N
Kraftübersetzung A₂/A₁40.00

Zum Modell

Die hydraulische Presse beruht auf dem Gesetz von Pascal: der Druck in einer ruhenden inkompressiblen Flüssigkeit pflanzt sich nach allen Seiten gleich fort. Auf den kleinen Kolben wirkt die Kraft F₁, der Druck P = F₁/A₁; auf den großen Kolben ergibt dieselbe P die Kraft F₂ = F₁ · (A₂/A₁). Die Kraftübersetzung ist gleich dem Flächenverhältnis. Energie erzeugt die Presse nicht: der kleine Kolben legt einen größeren Weg zurück, F₁ d₁ = F₂ d₂. Sie können die Kolbenflächen und F₁ ändern. Die Flüssigkeit ist ideal, Reibung und Leckagen fehlen, die Bewegung ist langsam — statisches Gleichgewicht.

Für wen: Gymnasium: Druck, Gesetz von Pascal, einfache Maschinen.

Wichtige Begriffe

  • Gesetz von Pascal
  • Druck
  • hydraulische Presse
  • Kraftübersetzung
  • inkompressible Flüssigkeit
  • Kolben
  • Energieerhaltung

So funktioniert es

In der verbundenen Flüssigkeit ist der Druck derselbe (Gesetz von Pascal): P = F₁/A₁ = F₂/A₂. Eine kleine Kraft am kleinen Kolben gibt eine große Kraft am großen. Auf dem Bildschirm beide Kolben und das Verhältnis F₂/F₁ = A₂/A₁ — so sind hydraulische Bremsen, Wagenheber und Pressen gebaut.

Wichtige Gleichungen

P = F/A · F₂ = F₁ · (A₂/A₁)

Häufige Fragen

Erzeugt die hydraulische Presse Energie?
Nein. Sie tauscht Kraft gegen Weg: am großen Kolben ist die Kraft größer, die Verschiebung kleiner. Die Arbeit am Eingang F₁ d₁ gleicht der Arbeit am Ausgang F₂ d₂ (im Ideal). Das ist Energieerhaltung, kein „Vervielfachen“ der Arbeit.
Warum gilt die Flüssigkeit als inkompressibel?
Dann pflanzt sich der Druck sofort und vollständig fort. Wirkliche Flüssigkeiten sind ein wenig kompressibel, für Öl in einer einfachen Presse vernachlässigt man das, damit das Kräfteverhältnis F₂/F₁ = A₂/A₁ bleibt.
Wo ist die Maschine so gebaut?
Wagenheber, Autobremsen, Bagger, Fahrwerk, Industriepresse: große Kraft bei mäßigem Aufwand am kleinen Kolben.
Was fehlt in diesem Modell?
Reibung, Gewicht der Kolben, Zähigkeit und Leckagen. Deshalb ist die wirkliche F₂ kleiner als F₁ · (A₂/A₁). Schnelle Bewegungen fehlen: die Trägheit der Flüssigkeit wird nicht mitgenommen.