- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание DMC-100-SYA-0400-R3
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр DMCEA-100-400 Pemaks предназначен для линейного перемещения и выполнения толкающих и тянущих операций в потоках автоматизированных линий, позиционирования штампов и пресс-форм. Двустороннего действия с односторонним штоком: диаметр поршня 100 мм и ход 400 мм формируют усилие прямого хода около 4712 Н при типичном рабочем давлении до 1,0 МПа. Подача сжатого воздуха через порт G1/2 попеременно создаёт давление в камерах, шток из хромированной стали выполняет возвратно-поступательное движение; позиция определяется встроенным магнитом и установленными в пазы датчиками.
Ключевые особенности конструкции
Корпус выполнен в профильном исполнении в соответствии со стандартом ISO 15552, что обеспечивает совместимость монтажных фланцев и аксессуаров. Шток — сталь хромированная с наружной резьбой M20x1.5, конец штока наружной резьбы для крепления. Демпфирование пневматическое, настраиваемое, пазы для установки датчиков присутствуют с двух сторон. Рекомендуемый рабочий диапазон 0,1–1,0 МПа (1–10 бар); рабочая температура типично −20…+80 °C в зависимости от типа уплотнений. Применим для сжатого воздуха и нейтральных газов; требуется соблюдение рекомендаций по смазке и уплотнениям.
Экспертные рекомендации по применению
При подборе учитывайте заявленное усилие 4712 Н и минимизируйте боковые нагрузки — при необходимости используйте направляющие или опорные подшипники. Монтируйте по стандартам ISO 15552, закрепляя корпус профильными креплениями; подключение воздуха через G1/2. Настройте пневматическое демпфирование для гашения ударов на концах хода, проверьте совместимость датчиков с магнитом и применяйте уплотнения, соответствующие рабочей температуре. Регулярно контролируйте смазку, герметичность резьб M20x1.5 и G1/2 и состояние хромированного штока.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 100 мм | Определяет развиваемое усилие и габариты цилиндра. |
| Ход штока | 400 мм | Максимальная длина перемещения штока при выдвижении. |
| Стандарт | ISO 15552 | Стандартизованные размеры корпуса и креплений для взаимозаменяемости. |
| Теоретическое усилие прямого хода при 6 бар | ≈4712 Н | Расчёт по формуле F = p·S (площадь поршня S = π·(0.1/2)² м², p = 6 бар). |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию, рассчитывая F = p·S с запасом на потери и трение.
- Для позиционирования используйте цилиндры с магнитом в поршне и совместимые датчики — это надёжнее, чем внешние механические концевики.
- Пневматическое демпфирование удобно для плавной остановки при высоких скоростях; упругие демпферы лучше при нерегулярных ударных нагрузках.
- Материал штока и корпуса выбирайте по среде: нержавеющая сталь для коррозионных условий, анодированный алюминий — для стандартных применений.
- Если требуется совместимость с существующими креплениями — ориентируйтесь на стандарты (ISO 15552 обеспечивает взаимозаменяемость).
Лайфхак: для увеличения скорости возврата установите клапан быстрого выхлопа и минимизируйте длину пневмотрасс.
Частая ошибка: выбор цилиндра без магнита и невозможность затем установить датчики положения — приводит к дорогостоящим переделкам.
Кому не подходит
- Применения с постоянными боковыми нагрузками — нужны внешние направляющие или рельсовые узлы.
- Агрессивные среды без коррозионно-стойких материалов — алюминиевые корпуса быстро выходят из строя.
- Задачи с высокой ремонтопригодностью, где требуются съёмные крышки — некоторые круглые исполнения мало ремонтопригодны.
Практические кейсы
- Заменили старый цилиндр нестандартного размера на ISO 15552 — сохранили крепления станка, сократив время модернизации на 40%.
- Подобрали диаметр поршня 100 мм по требуемому усилию 4,7 кН при 6 бар — отказались от редуктора в приводе.
- Установили внешний демпфер и клапан быстрого выхлопа — повысили цикл до 30% без увеличения износа уплотнений.
Сопутствующие товары:
- Регулируемые дроссели и фитинги для настройки скорости хода;
- Датчики положения и монтажные фланцы/лапы для установки и фиксации цилиндра.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте силу по формуле F = p·S, где p — рабочее давление (в бар перевести в Па), S = π·(d/2)²; выберите диаметр с запасом на трение и потери.
Можно ли заменить цилиндр одного стандарта на другой без переделки крепежей?
Только если оба цилиндра соответствуют одному стандарту (например, ISO 15552) — в этом случае размеры и крепления совпадают; при несоответствии потребуются переходные фланцы или переделка крепежа.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется дросселированием воздуха и обеспечивает плавную остановку на высокой скорости; упругие элементы ограничивают ход жёстко и просты, но передают ударные нагрузки на конструкцию.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют с помощью встроенных или внешних дросселей: уменьшая отверстие дросселя, замедляют подход штока к упору; подбирают настройки по скорости и отсутствию ударов.
Какие монтажные принадлежности используются и когда нужна внешняя направляющая?
Часто используют фланцы, лапы, монтажные фланцы и вилки на шток; внешняя направляющая необходима при постоянных боковых нагрузках или высокой точности позиционирования.
Автор
Характеристики DMC-100-SYA-0400-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