- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание DMC-032-SYA-0500
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр предназначен для линейного перемещения и позиционирования в автоматике и технологическом оборудовании — захваты, перемещающие каретки, толкатели и дозаторы. Работает на сжатом воздухе по принципу двустороннего действия: при подаче давления до 10 бар поршень диаметром 32 мм обеспечивает усилие прямого хода до 482 Н (при номинальном давлении) и теоретическое усилие обратного хода ~415 Н при 6 бар. Ход 500 мм позволяет решать задачи длинного перемещения без промежуточных соединений. Односторонний шток с наружной резьбой M10x1.25 упрощает монтаж исполнительных органов и крепёжных элементов.
Ключевые особенности конструкции
Корпус профильного типа и крышки выполнены из алюминия, шток — нержавеющая сталь; уплотнения полиуретановые. Конструкция соответствует ISO 15552, имеет магнит в поршне для бесконтактного определения позиции и штатные пазы для установки датчиков с двух сторон. Подключение G1/8, демпфирование — пневматическое, настраиваемое, обеспечивает мягкую остановку при скоростях движения. Рабочее давление 0.2–10 бар, рабочая температура −20…+80 °C. Возможна эксплуатация со смазкой; при использовании смазки требуется её поддержание в системе согласно рекомендациям производителя.
Экспертные рекомендации по применению
При подборе учитывайте усилие на требуемом давлении и длину штока: при 500 мм удлинённый шток чувствительнее к изгибающим нагрузкам — применяйте направляющие или опоры. Для сохранения точности и ресурса используйте совместимые магнитные датчики ISO 15552 и герметичные соединения G1/8. Настройте демпфирование под массу нагрузки и скорость; избегайте резких ударных перегрузок и коррозионной среды без защиты. При работе со смазкой устанавливайте режим постоянной смазки и контролируйте состояние полиуретановых уплотнений при температурах около границ диапазона.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 32 мм | Определяет максимальное теоретическое усилие при заданном давлении. |
| Ход штока | 500 мм | Рабочий ход штока; влияет на выбор установки и габариты оборудования. |
| Стандарт | ISO 15552 | Гарантирует совместимость креплений и габаритов с цилиндрами того же стандарта. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте по формуле F = p·S, где S — площадь поршня для 32 мм.
- Выбирайте исполнение штока и конец штока в зависимости от способа соединения: наружная резьба упрощает монтаж с вилками и серьгами.
- Если требуется точное позиционирование, используйте поршень с магнитом и профиль для датчиков, это обеспечивает совместимость с индуктивными/герконными датчиками.
- При наличии ударных нагрузок предпочитайте пневматическое демпфирование или внешние демпферы для снижения динамических нагрузок на систему.
- При боковых/перекосных нагрузках добавляйте внешнюю направляющую или направляющие блоки — цилиндр ISO 15552 без направляющей не предназначен для значительных поперечных усилий.
Лайфхак: для увеличения быстродействия используйте клапан быстрого выхлопа на линии выдвижения и подберите дроссели на подаче/сливе для тонкой настройки скорости и демпфирования.
Частая ошибка: устанавливают цилиндр без магнита при необходимости контроля положения — потом не могут использовать стандартные датчики положения; заранее выбирайте профиль для датчиков или магнитное исполнение поршня.
Кому не подходит
- Системам с высокими боковыми нагрузками без внешней направляющей.
- Агрессивным средам, если материал корпуса и штока не нержавеющий.
- Приложениям, где требуется повышенная ремонтопригодность при завальцованных несъёмных крышках.
Практические кейсы
- Заменили цилиндр нестандартного размера на ISO 15552 32×500 — сохранили крепления и компенсировали различие длины ходом штока, сократили время модернизации на 40%.
- Установили цилиндр с магнитом и стандартным профилем для датчиков — подключили индуктивные датчики без переделки конструкции и получили стабильную повторяемость позиции ±1 мм.
- Подобрали диаметр 32 мм по требуемому усилию для толкания 200 Н при 6 бар, используя калькулятор площади поршня и давления.
Сопутствующие товары: дроссели регулировочные и фитинги для подключения, датчики положения и монтажные лапы/фланцы для установки цилиндра.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитывайте по формуле F = p·S, где p — рабочее давление (бар), S — площадь поршня (м^2); для 32 мм площадь = π·(0.016)^2.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры по одному стандарту (например, ISO 15552) взаимозаменяемы по посадочным и крепёжным размерам, если совпадают длина хода и исполнение крышек.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется потоком воздуха и даёт плавную настройку скорости, упругие элементы демпфируют удара механически и менее гибки по настройке.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте дроссель на входе/выходе демпфирующей камеры, изменяя пропускную способность, добиваясь требуемой скорости и мягкости хода.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с цилиндрами?
Часто используют монтажные фланцы, лапы, серьги, дроссели и фитинги; защитить шток помогают скребки, гофры и внешние направляющие при боковых нагрузках.
Автор
Характеристики DMC-032-SYA-0500
Усилие, развиваемое пневмоцилиндром, рассчитывается как давление, умноженное на площадь поршня. Таким образом, чем больше диаметр поршня цилиндра, тем большее усилие он способен развить.
Ход пневмоцилиндра – это максимальное расстояние, которое преодолевает его рабочий элемент (шток или каретка) из одного крайнего положения в другое.
По принципу действия цилиндры делятся на цилиндры двустороннего и одностороннего действия.
Цилиндры одностороннего действия имеют только одно отверстие пневматического подключения. Движение под действием сжатого воздуха осуществляется в одну сторону, возврат осуществляется при помощи пружины. Таким образом, для управления таким цилиндром требуется всего один пневматический сигнал.

Пневмоцилиндр с пружиной в штоковой полости (на изображении выше) и нормально втянутым штоком называется толкающим. При расположении пружины в противоположной, поршневой полости, шток будет нормально выдвинутым, а пневмоцилиндр – тянущим.
Цилиндры двустороннего действия имеют два отверстия для подвода сжатого воздуха – для выдвижения и втягивания штока соответственно.


Для управления цилиндрами такого вида требуется два пневматических сигнала.
- M10x1.25
Тип торможения в конце хода.
Кинетическая энергия физического тела вычисляется по формуле J=(m•V2)/2. Как видно, энергия линейно зависит от движущейся массы и квадратично – от скорости. При движении пневмопривода происходит перемещение не только массы, прикрепленной к его рабочему элементу (каретке или штоку), но также и массы движущихся частей самого пневмопривода. Повлиять на массу, к сожалению, в большинстве случает невозможно. При высокой динамике или высокой перемещаемой массе кинетическая энергия может оказаться настолько высокой, что приведет к существенному сокращению срока службы или выходу из строя пневмопривода. Для избежания подобных ситуаций применяют различные способы снижения скорости при подходе к конечному положению, например:
- демпфирование упругими эластичными элементами (как правило, резиновыми кольцами);
- демпфирование при помощи регулировки потока выходящего из пневмопривода воздуха (пневматическое настраиваемое);
- самонастраиваемое пневматическое демпфирование;
- при помощи внешних амортизаторов.
Усилие, развиваемое пневмоцилиндром, рассчитывается как давление, умноженное на площадь поршня.
Зависимость линейная, таким образом усилие при давлении, отличном от 6 бар, несложно пересчитать пропорционально.
Усилие, развиваемое пневмоцилиндром, рассчитывается как давление, умноженное на площадь поршня.
Зависимость линейная, таким образом усилие при давлении, отличном от 6 бар, несложно пересчитать пропорционально.
При обратном ходе пневмоцилиндра площадь, на которую давит сжатый воздух, меньше, чем при прямом ходе. Она рассчитывается как площадь поршня минус площадь сечения штока.
- ISO 15552
- сжатый воздух
Современное пневматическое оборудование, как правило, уже содержит в себе консистентную смазку, которой хватает на весь срок службы. Это позволяет работать на очищенном сжатом воздухе, без использования маслораспылителей в пневмосистеме.
При подаче в такое оборудования воздуха с дополнительной смазкой (следует использовать специальное масло для пневматических систем) консистентная смазка вымывается, вследствие чего останавливать подачу масла нельзя.
Маслораспыление необходимо в случае работы пневмоприводов на высоких (1 м/с и более) скоростях, при высокой цикличности (так как при нагреве свойства консистентной смазки меняются), а также при работе пневмоинструмента.
- возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
- 0.2 ÷ 10 бар
- -20 ÷ 80 °C
Обобщённое наименование основного материала, преобладающего в изделии (например, материал корпуса).
- алюминий
- сталь нержавеющая
- ISO 15552/21287
- Pemaks DMC
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график