- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание DMC-100-SYA-0450-R3
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр ISO 15552 с диаметром поршня 100 мм и ходом 450 мм предназначен для перемещения и усилий в технологических операциях — подача, прижим, формовка, позиционирование при пакетной сборке и прессовании. Двустороннего действия, с односторонним штоком и наружной резьбой M20x1.5, он обеспечивает тягово‑толкающее действие при подаче сжатого воздуха через порт G1/2. При рекомендуемом рабочем давлении 0,6 МПа (6 бар) площадь поршня Ø100 мм даёт усилие прямого хода примерно 4712 Н; допустимый рабочий диапазон 0,1–1,0 МПа (1–10 бар) позволяет варьировать скорость и усилие под задачу.
Ключевые особенности конструкции
Корпус выполнен в профильном исполнении (алюминиевый профиль по ISO 15552) с пазы для установки датчиков положения с двух сторон; поршень совместим с магнитом для бесконтактного определения позиции. Шток — сталь хромированная, наружная резьба M20x1.5. Демпфирование пневматическое, настраиваемое, позволяет тонко регулировать скорость на конце хода при длине хода 450 мм. Стандартные уплотнения — NBR (температурный диапазон ≈ -20…+80 °C), опция FKM для повышенных температур (до ≈ +120 °C). Рекомендуемая рабочая среда — сжатый воздух, фильтрованный и осушенный; подключение G1/2.
Экспертные рекомендации по применению
Монтируйте по оси, исключая боковые нагрузки и изгиб штока; при длинных ходах (450 мм) используйте направляющие при поперечных усилиях. Настройте пневмоупоры демпфирования под нагрузку и скорость; при установке датчиков используйте пазы и проверяйте ориентацию магнита. Применяйте торцевую затяжку штока по рекомендованному моменту для резьбы M20x1.5 и уплотнения на G1/2. Профилактика: контроль состояния уплотнений, очистка воздуха, периодическая проверка хромированного штока на коррозию и износ.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 100 мм | Определяет усилие цилиндра при заданном давлении |
| Ход штока | 450 мм | Максимальная рабочая длина выдвижения штока |
| Стандарт | ISO 15552 | Совместимость с монтажными и крепёжными размерами по стандарту |
| Теоретическое усилие прямого хода при 6 бар | 4712 Н | Расчёт по формуле F = p·S (площадь поршня для d=100 мм) |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: вычисляйте площадь поршня и умножайте на рабочее давление, учитывая запас по потерям.
- Если требуется точное позиционирование — выбирайте исполнение с магнитом в поршне и профиль для датчиков по стандарту ISO 15552.
- При высоких ударных нагрузках или необходимом мягком приходе используйте пневматическое демпфирование; упругие демпферы подходят для лёгких нагрузок и простых приложений.
- Материал штока и корпуса влияет на стойкость к коррозии и износу: для агрессивной среды выбирайте нержавеющие детали или дополнительные защитные покрытия.
- Если ожидаются боковые нагрузки — устанавливайте внешние направляющие или используйте комбинированные конструкции с направляющей.
Лайфхак: для ускорения хода и уменьшения времени цикла установите клапан быстрого выхлопа и отрегулируйте дроссели на подведении воздуха.
Практический приём: настроить пневматическое демпфирование можно подбором положения и отверстия дросселя — начинайте с малого сужения и проверяйте скорость захода на упор при рабочом давлении.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и затем не могут использовать индуктивные/герконовые датчики для контроля позиции, что требует замены или установки внешних датчиков.
Кому не подходит
- Приложения с существенными боковыми нагрузками — без внешних направляющих компактный цилиндр не выдержит.
- Агрессивная среда — алюминиевые базовые исполнения без защиты подвержены коррозии, требуется нержавеющая версия.
- Требования к ремонтопригодности при круглом корпусе с завальцованными крышками — сложнее проводить ремонтные работы.
3 кейса из практики
- Заменили старый нестандартный цилиндр на ISO 15552 100×450 мм — крепёж и фланцы совпали, сократили время переналадки станка на 2 часа.
- В механизме прижимания подобрали D=100 мм по требуемому усилию 4,5 кН при 6 бар — цилиндр заработал без усиления привода.
- Установили магнитный профиль для датчиков на стандартный цилиндр — интеграция с ПЛК и контроль положения добавили автоматизации без конструктивных изменений.
Сопутствующие товары: дроссели регулировочные, фитинги и монтажные фланцы; датчики положения и монтажные лапы/вилки на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Вычислите площадь поршня S = π·(d/2)² и примените формулу F = p·S, где p — рабочее давление; учитывайте КПД и запас по потерям.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры по одному стандарту (например, ISO 15552) имеют взаимозаменяемые монтажные размеры, поэтому замена обычно не требует переделки крепежей.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется потоком воздуха и обеспечивает мягкую остановку при разных скоростях; упругие элементы дают фиксированную амортизацию и менее гибки к нагрузкам.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте дроссельные отверстия или винты регулировки на демпфере, подбирая скорость захода штока на упор при рабочем давлении и тестовой нагрузке.
Какие монтажные принадлежности используются с пневмоцилиндрами и когда нужна внешняя направляющая?
Частые аксессуары: дроссели, фитинги, монтажные фланцы, лапы, вилки на шток и датчики положения; внешняя направляющая требуется при значительных поперечных/крутящих нагрузках для предотвращения износа штока.
Автор
Характеристики DMC-100-SYA-0450-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