- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание DMC-100-SYA-0125-R3
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр ISO 15552 с диаметром поршня 100 мм и ходом 125 мм предназначен для линейных перемещений и создания осевого усилия до 4712 Н (придавлении 0,6 МПа / 6 бар). Двустороннего действия, односторонний шток с наружной резьбой M20x1.5 обеспечивает возврат и подачу штока за счёт сжатого воздуха через соединение G1/2. Поршень с магнитом позволяет детектировать положение с помощью индуктивных/герконных датчиков, пазы по обеим сторонам корпуса упрощают установку сенсоров. Пневматическое настраиваемое демпфирование обеспечивает мягкое погашение кинетической энергии на концах хода.
Ключевые особенности конструкции
Корпус — профильный алюминиевый (ISO 15552), шток — хромированная сталь для повышения износостойкости и коррозионной устойчивости. Стандартные уплотнения — NBR; при высоких температурах или агрессивной среде возможна комплектация FKM/Viton. Рабочая среда — сжатый воздух (фильтрованный, смазанный/несмазанный); рекомендуемое номинальное давление 0,6 МПа, максимальное до 1,0 МПа. Диапазон температур типично −20…+80 °C (зависит от уплотнений). Концы штока с наружной резьбой упрощают крепление инструментов; порты G1/2 совместимы с промышленными фитингами.
Экспертные рекомендации по применению
Монтировать с минимальными радиальными усилиями, использовать направляющие при боковых нагрузках; контролировать смазку и чистоту воздуха; при настройке демпфера подбирать положение вала по массе нагрузки и скорости, избегать ударных входов в упоры. Рекомендуется применять соответствующие уплотнители при температуре за пределами −20…+80 °C и использовать индивидуальные крепёжные элементы для штока M20x1.5 с указанным моментом затяжки. Для интеграции датчиков применять профильные пазы и учитывать магнитную полярность поршня при выборе сенсоров.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 100 мм | Определяет максимальное усилие цилиндра при заданном давлении. |
| Ход штока | 125 мм | Рабочий вылет штока — важен для расчёта хода механизма. |
| Стандарт | ISO 15552 | Стандартизированные размеры и крепления для быстрой замены и совместимости. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию с учётом запасов: рассчитайте F = p × S, где p — рабочее давление, S — площадь поршня.
- Если требуется позиционирование датчиками, выбирайте исполнение с магнитом в поршне или профиль для установки датчиков по стандарту ISO 15552.
- Отсутствие пневмодемпфирования увеличивает износ при ударах — для высокочастотных циклов предпочтительна пневматическая регулировка демпфирования.
- Материал штока и корпуса влияет на стойкость к коррозии и износу; для агрессивных сред рассматривайте нержавеющие исполнения или защитные покрытия.
- Стандартный цилиндр по ISO 15552 упрощает замену без переделки крепежей и монтажных отверстий.
Лайфхак: для быстрого снижения времени цикла установите клапан быстрого выхлопа на подачу/выпуск, чтобы сократить сопротивление воздуху в трубопроводе.
Практический приём: при настройке пневматического демпфирования начните с малого открытия дросселя и увеличивайте до плавной остановки без пробуксовок; контролируйте влияние на время цикла.
Частая ошибка: выбирают цилиндр без магнита для датчиков и пытаются контролировать позицию герконовыми датчиками — это делает систему неконтролируемой и требует других датчиков или модификаций.
Кому не подходит
- При существенных боковых нагрузках — компактные одноместные цилиндры без направляющих.
- Для агрессивной среды — алюминиевые базовые исполнения без коррозионной защиты.
- Если нужна простая ремонтопригодность — цилиндры с заводской завальцовкой крышек вместо разборных конструкций.
3 практических кейса
- Заменили старый цилиндр нестандарта на ISO 15552 — сохранили крепёж и уменьшили время простоя, монтаж занял менее часа.
- На станке установили цилиндр 100 мм диаметра по расчёту усилия при 6 бар — обеспечили требуемое усилие без изменения механики.
- Установили внешний демпфер и дроссели на входе — уменьшили ударные нагрузки при 30% увеличении ресурса уплотнений.
Сопутствующие товары: дроссели регулирования, фитинги и монтажные фланцы или лапы; датчики положения и скребки/гофры для защиты штока.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)² и затем F = p × S при рабочем давлении p; выберите диаметр, который даёт требуемое F с запасом по 10–20%.
Можно ли заменить цилиндр на другой по тому же стандарту без переделки крепежей?
Да — цилиндры по одному стандарту (например, ISO 15552) имеют совместимые посадочные и крепёжные размеры, что обычно позволяет замену без модификаций.
В чём отличие пневматического и упругого демпфирования?
Пневматическое демпфирование регулируется дросселем и плавно рассекает энергию за счёт сжатого воздуха; упругие элементы демпфирования гасят удар за счёт механической эластичности амортизаторов.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Настройте дроссель в демпферной камере, начиная с малого открытия и постепенно увеличивая до получения плавной остановки без отскока и приёмлемого времени цикла.
Какие монтажные принадлежности и средства защиты штока используются с пневмоцилиндрами?
Используются монтажные фланцы, лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока — скребки, гофры или пыльники; при боковых нагрузках ставят внешние направляющие.
Автор
Характеристики DMC-100-SYA-0125-R3
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.
- M20x1.5
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.
- ISO 15552
- сталь хромированная
- ISO 15552/21287
- Pemaks DMCE
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график