- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание DMC-100-SYA-0320-R3
Назначение и принцип работы
Двустороннего действия пневмоцилиндр ISO 15552 с диаметром поршня 100 мм и ходом 320 мм предназначен для линейного перемещения и усилия в автоматических и технологических системах (зажимы, перемещение плит, прессы малой мощности). Односторонний шток со стальным хромированным покрытием передаёт усилие прямого хода 4712 Н (значение производителя), возврат осуществляется давлением на противоположную полость. Позиционирование обеспечивается встроенным магнитом и пазами для датчиков положения с двух сторон, демпфирование хода — настраиваемое пневматическое.
Ключевые особенности конструкции
Корпус профильного исполнения обеспечивает жёсткость при малом весе; поршневой шток — сталь, хромированная, с наружной резьбой M20x1.5 и концом штока для монтажного крепления. Подключение пневмосистемы G1/2. Уплотнения в типичных комплектациях соответствуют стандарту ISO 15552 (обычно NBR/PU), рабочая среда — сжатый воздух (фильтрованный, сухой или смазанный); типичные эксплуатационные параметры стандарта: рабочее давление до 1,0 МПа и рабочая температура порядка -20…+80 °C в зависимости от уплотнений. Доступно регулируемое пневматическое демпфирование для мягкой остановки при максимальных ходах.
Экспертные рекомендации по применению
При подборе учитывать усилие 4712 Н и геометрию установки — исключать боковые нагрузки на шток, использовать направляющие при длинных вылетах. Монтаж крепить к профильному корпусу, подключать G1/2 через качественные фитинги; датчики ставить в предусмотренные пазы с учётом хода 320 мм. Регулировать демпфирование под нагрузку, периодически контролировать состояние уплотнений и смазку. Избегать агрессивных газов и абразивных сред; при высоких температурах согласовать материал уплотнений.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 100 мм | Определяет теоретическое усилие цилиндра при давлении; расчет по F = p·S. |
| Ход штока | 320 мм | Максимальное выдвижение штока — важно для выбора ограничителей и датчиков положения. |
| Стандарт | ISO 15552 | Гарантирует совместимость монтажных размеров и взаимозаменяемость с цилиндрами по этому стандарту. |
Советы специалистов
Экспертные советы
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь S и умножьте на рабочее давление (F = p·S), учитывая запас для трения и потерь.
- Если нужна точная позиция — выбирайте цилиндр с магнитом на поршне или заказайте профиль для датчиков; без магнита невозможна работа с герконовыми датчиками.
- При высоких боковых нагрузках используйте внешние направляющие или интегрированные направляющие исполнения; обычный круглый цилиндр не рассчитан на значительные поперечные силы.
- Демпфирование критично для скорости и износа: пневматическое демпфирование даёт плавную остановку при разных скоростях, упругие элементы — просты и дешевы, но менее настраиваемы.
- Материал штока и корпуса выбирайте по среде: алюминий подходит для общих задач, нержавеющая сталь — для агрессивных сред и повышенной коррозионной стойкости.
Лайфхак: для увеличения скорости возврата примените клапан быстрого выхлопа и отрегулируйте дроссель на подающей линии, чтобы сохранить контроль при ходе.
Частая ошибка: установка цилиндра без направляющих при наличии побочных сил приводит к перекосам и быстрому износу штока и уплотнений.
Кому не подходит
- Цилиндры компактного профиля — не подходят при значительных боковых нагрузках без внешней направляющей.
- Алюминиевые цилиндры — не подходят для агрессивных сред; в таких случаях требуется нержавеющее исполнение.
- Круглые цилиндры с неразборными крышками — не подходят, если требуется регулярная ремонтопригодность.
Практические кейсы
- Заменили аналогичный цилиндр на стандартный ISO 15552 и сохранили крепления — монтаж занял 30 минут без доработок благодаря совпадению фланцев и расстояний между отверстиями.
- Подобрали диаметр по требуемому усилию: для нагрузки 1500 Н при 6 бар выбрали диаметр 100 мм, что обеспечило необходимый запас по силе.
- Установили внешний направляющий профиль при боковой нагрузке 200 Н и уменьшили износ уплотнений вдвое, продлив интервал обслуживания.
Сопутствующие товары: дроссели для настройки скорости, фитинги и монтажные фланцы, датчики положения и монтажные лапы.
FAQ
Как правильно подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)^2 и умножьте на рабочее давление p: F = p·S; учитывайте потери и требуемый запас по силе.
Можно ли заменить цилиндр одного стандарта на другой без переделки крепежей?
Если оба цилиндра выполнены по одному стандарту (например, ISO 15552), монтажные отверстия и фланцы совпадут; при разных стандартах потребуется доработка креплений.
В чём разница между пневматическим и упругим демпфированием?
Пневматическое демпфирование регулируется потоком и эффективно при разных скоростях, упругие элементы просты и обеспечивают фиксированную амортизацию без регулировки.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют пропускание воздуха через встроенный дроссель или внешние регулировочные клапаны, меняя скорость хода и мягкость остановки; контролируйте по тестовым циклам.
Какие монтажные принадлежности и периферия используются с пневмоцилиндрами и как защитить шток от грязи?
Часто используют дроссели, фитинги, монтажные фланцы, лапы и датчики положения; для защиты штока применяют скребки, гофрозащиту или пыльники, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики DMC-100-SYA-0320-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