- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание DMC-050-SYA-0600
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр ISO 15552 с диаметром поршня 50 мм и ходом 600 мм предназначен для линейного перемещения и воздействия в автоматических и сборочных линиях, позиционирующих модулях и пресс‑узлах. Двустороннего действия, односторонний шток с наружной резьбой M16x1.5 передаёт усилие прямого хода до 1178 Н и обратного (теоретически при 6 бар) ≈990 Н. Принцип работы — подача сжатого воздуха через G1/4 патрубки на соответствующие камеры, перемещающая магнитный поршень; положение контролируется датчиками в пазах для датчиков с двух сторон; энергорассеяние на концах хода выполняется настраиваемым пневматическим демпфированием.
Ключевые особенности конструкции
Корпус профиля, крышки и основные элементы — алюминий, шток — нержавеющая сталь, уплотнения из полиуретана. Соответствует стандарту ISO 15552 с унифицированными монтажными размерами и пазами для датчиков положения. Рабочая среда — сжатый воздух; возможно применение смазки, при этом дальнейшая эксплуатация требует постоянной смазки. Диапазон рабочего давления 0,2–10 бар, температур —20…+80 °C. Регулируемое пневматическое демпфирование обеспечивает плавную остановку на полном ходе при больших массах.
Экспертные рекомендации по применению
Устанавливайте с подъёмной или направляющей поддержкой при длинном ходе 600 мм, чтобы избежать бокового изгиба штока; минимизируйте боковые нагрузки и используйте монтажные отверстия согласно ISO 15552. Перед вводом в эксплуатацию настройте демпфирование под массой нагрузки и проверьте герметичность G1/4 соединений. При применении смазки обеспечьте постоянную подачу масла; ставьте фильтр‑регулятор и демпфер ударных импульсов, используйте магнитные датчики в пазах для надёжного позиционирования и контролируйте рабочее давление (не превышать 10 бар).
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 50 мм | Определяет усилие цилиндра; площадь поршня используется при расчёте F = p × S. |
| Ход | 600 мм | Максимальное рабочее перемещение штока, важно при расчётах времени хода и длины установки. |
| Стандарт | ISO 15552 | Стандартизованные размеры и крепления, уменьшает доработки при замене на аналогичный цилиндр. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь S и умножьте на рабочее давление p (F = p × S), учитывайте КПД и потери.
- Если требуется точный контроль позиции — выбирайте цилиндр с магнитом или профиль для датчиков; без магнита придётся использовать оптические/индуктивные решения через дополнительные привязки.
- При наличии боковых нагрузок используйте внешние направляющие или установочные валы — стандартный гладкий шток и корпус ISO 15552 не рассчитаны на большие радиальные силы.
- Демпфирование влияет на плавность хода: пневматическое демпфирование позволяет гибко регулировать амортизацию, упругие элементы дают фиксированную мягкость удара.
- Материал штока и корпуса выбирайте по среде: алюминий подходит для большинства задач, но при агрессивной среде предпочтительна нержавеющая сталь.
Лайфхак: для повышения скорости возврата ставьте клапан быстрого выхлопа на вытяжной порт — это снизит воздушное сопротивление и сократит время цикла.
Частая ошибка: выбирают цилиндр без магнита и затем пытаются ставить герконовые датчики — придется переоборудовать систему или использовать внешние датчики с механической связью.
Кому не подходит
- При значительных боковых нагрузках — компактные цилиндры без направляющих.
- В агрессивной химической среде — цилиндры с алюминиевым корпусом без коррозионной защиты.
- Если нужна ремонтопригодность с разборными крышками — завальцованные круглые корпуса без сервисных крышек.
Практические кейсы
- Заменили устаревший цилиндр нестандартной длины на цилиндр ISO 15552 с тем же креплением — сократили время монтажа на 60% за счёт прямой взаимозаменяемости.
- Установили цилиндр 50 мм вместо 40 мм после расчёта усилия по требованию 900 Н — увеличение диаметра дало необходимый запас по усилию при 6 бар.
- Добавили внешний упор и магнит на шток с профилем для датчиков — интеграция датчиков положения прошла без переделки крепежей и штоковых направлений.
Сопутствующие товары: дроссели для настройки скорости, фитинги и монтажные фланцы, датчики положения и монтажные лапы.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S (π·d²/4) и умножьте на рабочее давление p: F = p × S; учитывайте паспортное давление и коэффициенты потерь.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Если оба цилиндра соответствуют одному стандарту (например, ISO 15552), размеры и точки крепления совпадают, замена обычно возможна без переделок.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется изменением потока воздуха через канал и даёт плавную настройку; упругие элементы имеют фиксированную жёсткость и менее гибки в регулировке.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Меняйте дросселирующие отверстия или винтовые дроссели на демпфирующих клапанах, регулируя расход воздуха при подходе штока к крайнему положению.
Какие монтажные принадлежности и защита штока применяются с цилиндрами?
Часто используют дроссели, фитинги, монтажные фланцы, лапы, вилки на шток; для защиты штока — скребки, гофры и уплотнения, а при радиальных нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики DMC-050-SYA-0600
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.
- M16x1.5
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