¿Qué es un resorte de gas?
Los resortes de gas son componentes hidroneumáticos de almacenamiento de energía. Consisten en un vástago del pistón de precisión que se mueve dentro de un cilindro sellado, lleno de nitrógeno presurizado y aceite.
Independientemente de la posición del resorte de gas, la presión alrededor del pistón es constantemente uniforme, debido a la pequeña área transversal del vástago. Por eso, los resortes de gas funcionan más establemente que los resortes helicoidales.
La fuerza del resorte (F) se calcula como la diferencia de presión (ΔP) entre el entorno interno y externo, que actúa sobre la área transversal del vástago del pistón (A): ( F = ΔP × A).
Las especificaciones se pueden adaptar ajustando la cantidad de nitrógeno inyectado, el volumen de aceite y la área del vástago del pistón, para satisfacer los requisitos específicos de la aplicación.
En entornos de alta presión, la diferencia de presión ΔP debe gestionarse con cuidado.
A continuación, se presentan los diferentes tipos de resortes de gas.

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What is Compression Gas Spring?

What is Lockable Gas Spring?

What is Stainless Gas Spring?

What is Tension Gas Spring?

What is Micro Gas Spring?

What is Push-to-unlock Gas Spring?
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¿Cómo funcionan los resortes de gas?
El resorte de gas —también llamado comúnmente tirante de gas o amortiguador de gas— funciona utilizando nitrógeno comprimido como material elástico de almacenamiento de energía dentro de un cilindro de metal sellado. Para que este diseño funcione de manera fluida, el cilindro también contiene una mezcla de aceites hidráulicos especializados (como aceite de transformador o aceite de turbina). Estos aceites cumplen tres funciones clave:
- Cierre hermético del gas en el interior
- Lubricación de las piezas móviles para reducir el desgaste
- Garantía de una transmisión uniforme de la fuerza mecánica.
Cuando empuja el vástago del pistón hacia el interior del cilindro (este es el proceso de compresión), el espacio disponible para el nitrógeno se reduce. Al igual que apretar un globo aumenta la presión interior, este menor volumen hace que la presión del gas en el cilindro aumente —lo que se alinea con la Ley de Boyle.
La fuerza que emite el resorte de gas se intensifica a medida que se empuja el vástago hacia adentro, y es máxima cuando el vástago está completamente introducido en el cilindro. Esta fuerza, más estable y confiable que la de los resortes helicoidales, es la razón por la que los resortes de gas se usan en objetos cotidianos como portones traseros de coches (para mantenerlos abiertos suavemente), máquinas industriales (para controlar el movimiento) y muebles ergonómicos (como sillas de oficina ajustables).
Comportamiento Clave: Presión vs. Volumen
Si observa el diagrama anterior, verá cómo se comporta el resorte de gas a medida que se mueve el pistón.
En los resortes de gas, la fuerza aumenta exponencialmente a medida que se comprimen, por lo que se necesita menos fuerza inicial para comprimirlos. Cuando el resorte de gas se acerca al final de su carrera, la fuerza de compresión necesaria aumenta.
Estado de Pistón Extendido
Cuando el pistón está completamente extendido, el cilindro tiene el mayor espacio disponible para el gas.
Estado de Pistón Comprimido
A medida que el pistón se mueve hasta su estado completamente comprimido, el espacio del gas se reduce —por lo que la presión aumenta (se puede ver en la línea continua del diagrama). La línea discontinua muestra cómo disminuye el volumen del cilindro al mismo tiempo.

Característica de Fuerza
- F1 = Fuerza de extensión con el vástago del pistón extendido.
- F2 = Fuerza de extensión con el vástago del pistón comprimido.
- F3 = Fuerza de retracción con el vástago del pistón extendido.
- F4 = Fuerza de retracción con el vástago del pistón comprimido.
- FR = Fuerza de fricción.
La fuerza de extensión se calcula multiplicando la presión de llenado por la área transversal del vástago del pistón. Tanto el tamaño como la fuerza se pueden adaptar según sus requisitos.
Los resortes de gas estándar DK ofrecen fuerzas de extensión desde 10 N hasta 5000 N, con una tolerancia de ± 5-7%.
La fuerza especificada (F₁) se mide siempre a 20°C ± 2°C, con el vástago del pistón dirigido hacia abajo.
Físicamente, la fuerza real de un resorte de gas depende de la temperatura. Por cada 10°C, la fuerza cambia aproximadamente un 3,3%.
Medida Crítica de Rendimiento: El Factor K
Para definir el rendimiento de un resorte de gas, los ingenieros utilizan un parámetro llamado factor K (o tasa de progresión del resorte de gas). En términos simples, se trata del porcentaje de cambio de fuerza entre dos estados:
Sin carga: Cuando el pistón está en P1 (completamente extendido, la posición inicial del resorte).
Con carga máxima: Cuando el pistón está en P2 (completamente comprimido).
Los resortes de gas de buena calidad tienen un factor K muy bajo —generalmente entre 1,05 y 1,8. A modo de comparación, los resortes de compresión mecánicos (como los resortes helicoidales mencionados anteriormente) tienen factores K mucho más altos. Un factor K bajo significa que la fuerza del resorte se mantiene estable a medida que se comprimen —esto es importante para aplicaciones donde se necesita un levantamiento o amortiguamiento constante (como mantener un portón trasero pesado de coche en cualquier ángulo).
Una nota rápida para los cálculos: Los resortes de gas están precargados a una fuerza específica en P1 (llamamos a esta fuerza F1) —por lo que siempre debe usar F1 como punto de partida al seleccionar el resorte de gas adecuado para una aplicación.
¿Cómo Elegir un Resorte de Gas: Reemplazo por Código y Tamaño?
Reemplazo según código y tamaño (clave: EL2 / carrera / presión)
- Carrera del resorte de gas: Indica el rango máximo de movimiento del vástago, desde su posición completamente retraída hasta su posición completamente extendida.
- EL1: Longitud Extendida o Expandida: Este término se refiere a la longitud total del resorte de gas, medida desde el punto medio de un acoplamiento terminal hasta el punto medio del acoplamiento terminal opuesto.
- EL2: Si no se especifican acoplamientos terminales, se refiere a la longitud desde el extremo de la varilla hasta el extremo del cilindro.
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¿Cómo Elegir un Resorte de Gas: Guía Sencilla para Ingenieros
¿Tiene usted, como ingeniero, un problema relacionado con el movimiento controlado que necesita resolverse sin energía adicional? Responda las siguientes preguntas para completar su selección. ¡Podemos ayudarlo a elegir el resorte de gas adecuado para su aplicación y también colaborar con el diseño!

Parameters Definition
Determinación de la fuerza de extensión mínima F1
En la fórmula F1=KGL / bn:
F1=Fuerza de extensión mínima (Unidad:N)
G=Peso de la puerta (Unidad:kg)
L=Distancia entre el centro de gravedad y el eje de articulación (Unidad:mm)
b=Brazo de palanca efectivo (distancia mínima desde el eje al resorte de gas) (Unidad:mm)
n=Número de resortes de gas
P=Posición de montaje en la puerta con resorte de gas, es decir, aproximadamente a 1/3L del eje de articulación.
K=Factor de seguridad (generalmente 11)
G=30kg, L=400 mm, n=2, b=200mm y F1=30×400×11/(200×2)=330N
S=Carrera (longitud de recorrido del pistón)
EL1=Longitud Extendida o Expandida
Calculation Formula & Parameters
Así funciona:
1. Dibujo Esquemático: Proporcione un dibujo básico (como el ejemplo de arriba) que muestre:
2. Nosotros nos encargamos del resto: Envíenos su dibujo y le recomendaremos el resorte de gas ideal para sus necesidades.
¡Es así de sencillo! Solo comparta sus requisitos y nosotros nos ocupamos del resto.
Cálculo de la Fuerza de Extensión
Force Calculation
Estos valores pueden influenciarse, por ejemplo, por el volumen de gas o el volumen de aceite. Una característica especial de los resortes de gas DK es su bajo valor de fricción. Mediante la combinación de diferentes orificios de boquilla y volúmenes de aceite, es posible controlar la velocidad de extensión y retracción según los requisitos.
F = p × ABasic Principle
Resorte de Gas: Selección del Lugar de Instalación

Pruebas Rigurosas de Fatiga Mecánica y Ciclo de Vida
El principal punto de dolor para los compradores B2B son las fallas por lotes causadas por la fatiga mecánica y los altos costos de reparación posventa resultantes. Nuestro producto ha superado la prueba oficial de ciclo alternativo de carrera completa de SGS.
Metodología (Methodology)
Se aplica una fuerza adecuada al vástago del pistón para moverlo desde la posición completamente extendida hasta la posición completamente comprimida. Luego se retira la fuerza, permitiendo que el vástago regrese a la posición completamente extendida. Este ciclo se repite 50,000 veces.
Requisito (Requirement)
Después de la prueba, la muestra no debe presentar ningún daño, atasco o pérdida funcional.
Estado Final
APROBADO — Sin daños, sin pérdida funcional
Registro de Muestra Probada por SGS (ID de Muestra: SHA21-033925.001)

Gas spring fatigue test live video
- 1. La declaración de conformidad se basa en una regla de decisión no binaria con una banda de guarda (el parámetro de longitud de la banda de guarda es 0).
- 2. Este informe es el documento original oficial en inglés (SHHL2103007983FT) emitido por SGS, con plena trazabilidad internacional.
SGS Informe de Prueba RoHS
Resultados de Análisis
| Sustancia | Límite | MDL | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cadmio (Cd) | 100 mg/kg | 2 mg/kg | ND | Passed |
| Plomo (Pb) | 1000 mg/kg | 2 mg/kg | 17 mg/kg | Passed |
| Mercurio (Hg) | 1000 mg/kg | 2 mg/kg | ND | Passed |
| Cromo Hexavalente (Cr(VI)) | 1000 mg/kg | 8 mg/kg | ND | Passed |
| Suma de PBBs | 1000 mg/kg | 5 mg/kg | ND | Passed |
| Suma de PBDEs | 1000 mg/kg | 5 mg/kg | ND | Passed |
* ND = No detectado (inferior al MDL). MDL = Límite de detección del método.
Muestra Probada

ID de Muestra de Prueba Oficial: SHA21-033925.001
Normas de Referencia
- •IEC 62321-5:2013
- •IEC 62321-7-2:2017
- •IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
- •IEC 62321-6:2015
Instrumentos Analíticos
- •ICP-OES (Espectrometría de Emisión Óptica de Plasma Acoplado Inductivamente)
- •AAS (Espectrometría de Absorción Atómica)
- •UV-Vis (Espectroscopia Ultravioleta-Visible)
- •GC-MS (Cromatografía de Gases - Espectrometría de Masas)
Informe de Ensayo de Niebla Salina (NSS)
Parámetros Clave de Prueba
Método de Ensayo
Niebla Salina Neutra (NSS)
Norma
GB/T 10125-2012 (equivalente a ISO 9227)
Tiempo de Exposición
96 Horas
Temperatura
35±2 °C
Concentración de NaCl
50±5 g/L
Entorno de la Cámara
- Temperatura de la Cámara35±2 °C
- Temperatura del Saturador47±2 °C
- Tasa de Recolección de Niebla Salina1.0 - 2.0 ml/(80cm²·h)
- Valor de pH de la Solución6.5 - 7.2
Preparación de la Muestra
- Ángulo de la Muestra15° - 25° desde la vertical
- Limpieza Antes del EnsayoLimpiado con etanol
- Limpieza Después del EnsayoEnjuagado con agua corriente suave (<35°C), secado
- Norma de EvaluaciónGB/T 6461-2002
Aprobado / Excelente
Después de 96 horas de exposición a la niebla salina neutra, las muestras de resortes de gas probadas no mostraron óxido rojo visible en el cilindro principal ni en el vástago del pistón. Se observaron pequeñas ampollas en los terminales de fijación (área no crítica). Calificación de Protección: 9/10.
Nota de Ingeniería
La configuración estándar ofrece 96-144 horas NSS. Hay disponibles tratamientos QPQ multicapa y recubrimientos premium personalizados para soportar más de 244 horas de niebla salina en fabricación pesada, entornos marítimos o aplicaciones de maquinaria industrial.
Declaración de Cumplimiento
Las pequeñas ampollas superficiales en los terminales estándar galvanizados no funcionales están dentro de los parámetros aceptables de IATF 16949 y no afectan la contención de presión ni la integridad mecánica del cilindro.

Muestra Antes del Ensayo (0h)

Muestra Después del Ensayo (96h)

Primer Plano: Vástago del Pistón (96h)

Ryan Chen
Director Senior de Proyectos y Especialista en Herrajes Industriales
“Dedicado a ayudar a los distribuidores globales a eliminar riesgos posventa mediante soluciones de herrajes calibradas con absoluta precisión.”
