- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание DMC-100-SYA-0350-R3
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр ISO 15552 с диаметром поршня 100 мм и ходом 350 мм предназначен для линейных перемещений в автоматике, сборочных позиционирующих узлах и пресс‑операциях с повторяемостью. Двустороннего действия, односторонний шток с наружной резьбой M20x1.5 обеспечивает передачу усилия и монтаж исполнительных органов. При номинальном давлении 0,1–1,0 МПа (1–10 бар) и типовом рабочем давлении 6 бар прямое усилие на штоке составляет ~4712 Н (расчётная площадь поршня), а возвратное — с учётом давления на шток. Позиционирование реализуется за счёт встроенного магнита и пазов для датчиков положения с двух сторон.
Ключевые особенности конструкции
Корпус из профильного алюминиевого сплава по стандарту ISO 15552 обеспечивает жёсткость при длинном ходе 350 мм. Шток — сталь хромированная, наружная резьба M20x1.5 для установки приспособлений. Пневматическое, настраиваемое демпфирование в концах хода снижает ударные нагрузки; порт подключения G1/2. Рекомендованные рабочие среды — сжатый воздух, инертные газы; стандартный диапазон рабочих температур примерно −20…+80 °C при уплотнениях из нитрила (NBR); возможны исполнения с фторкаучуком для высокой температуры или агрессивных сред.
Экспертные рекомендации по применению
Универсально для серийных операций, но при длительных ходах 350 мм контролируйте боковые нагрузки — при необходимости применяйте линейные направляющие. При монтаже используйте штатные пазы для датчиков и проверяйте положение магнита; регулируйте демпфирование постепенно, чтобы исключить гидроудары. Подключайте питание через G1/2 с фильтрацией и смазкой по технологии производителя; избегайте перегрузок, превышающих давление 1,0 МПа, и резких перепадов температуры. В проекте рассчитывайте жёсткость штока и закрепление резьбового конца M20x1.5 для передачи момента и усилия.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 100 мм | Определяет доступное усилие цилиндра при заданном давлении. |
| Ход штока | 350 мм | Максимальная длина перемещения штока при выдвижении. |
| Стандарт | ISO 15552 | Гарантирует совместимость размеров и крепежных отверстий с аналогичными цилиндрами. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь и умножьте на рабочее давление, учитывайте запас ≈10–20% на потери.
- Если требуется точное позиционирование — выбирайте цилиндр с магнитом на поршне для индуктивных/герконовых датчиков.
- Пневмодемпфирование даёт регулируемую энергоёмкость удара; упругие демпферы проще и надёжнее в грязных условиях.
- При боковых/радиальных нагрузках обязательно используйте внешние направляющие или линейные приводы вместо стандартного цилиндра.
- Выбирайте материал штока и корпуса с учётом среды: нержавейка для агрессивной среды, алюминий для лёгких конструкций.
Лайфхак: для ускорения вывода штока и снижения ударных нагрузок ставьте быстросбрасывающий клапан и тонко настраиваемые дроссели на подачу/слив.
Практический приём: при настройке пневматического демпфирования регулируйте производительность дросселя на регулировочном штуцере до получения требуемой скорости входа и гашения удара.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и пытаются контролировать позицию герконовыми датчиками — датчики не сработают без встроенного магнита.
Кому не подходит
- При значительных боковых нагрузках — компактные цилиндры без направляющих.
- В агрессивной среде — стандартные алюминиевые цилиндры без антикоррозийной обработки.
- Если нужна простая ремонтопригодность — цилиндры с неразборными/завальцованными крышками.
3 кейса из практики
- Заменили устаревший цилиндр на ISO 15552 с тем же креплением — монтаж без переделки станка, сокращение времени простоя на 80%.
- Подобрали диаметр поршня по требуемому усилию: требовалось 1200 Н при 6 бар — рассчитали площадь и выбрали ближайший стандартный диаметр.
- Установили внешний направляющий суппорт при боковой нагрузке 150 Н — продлили срок службы штока и уплотнений в 3 раза.
Сопутствующие товары: дроссели для регулировки скорости, монтажные фланцы/лапы, датчики положения и фитинги.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте усилие по формуле F = p × S, где p — рабочее давление в бар (перевести в Н/мм²), S — площадь поршня; выберите ближайший диаметр с запасом на потери.
Могут ли цилиндры одного стандарта заменяться без переделки крепежей?
Да, цилиндры по стандарту ISO (например, ISO 15552) имеют унифицированные размеры и посадочные отверстия, что обычно позволяет заменить без переделки крепежа.
В чём отличие пневматического демпфирования от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется и гасит энергию через воздушный поток; упругие демпферы используют механические элементы и обеспечивают простую фиксацию удара без регулировки.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте демпфирование изменением проходного сечения дросселя/регулировочного винта до получения требуемой скорости и амплитуды удара; проверяйте на рабочем давлении и нагрузке.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с пневмоцилиндрами?
Часто применяют монтажные фланцы, лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока используют скребки, гофры или тубусы, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики DMC-100-SYA-0350-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