- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание DMC-032-SYA-0400-R3
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр ISO 15552 предназначен для линейного перемещения и позиционирования в технологических узлах автоматизации: перемещение захватов, подача деталей, приводы задвижек. Двустороннего действия, односторонний шток диаметром 32 мм и ход 400 мм обеспечивают бактерную силовую характеристику: усилие прямого хода 483 Н (расчётно при рабочем давлении порядка 0,6–0,7 МПа). Поршень оснащён магнитом для внешних датчиков положения; движение реализуется за счёт давления сжатого воздуха, возврат — сжатым воздухом с другой стороны штока, демпфирование — пневматически настраиваемое в конце хода.
Ключевые особенности конструкции
Корпус из профильного алюминиевого профиля по стандарту ISO 15552 с пазами для датчиков положения с двух сторон, что упрощает установку индуктивных/ёмкостных датчиков. Шток — хромированная сталь, наружная резьба M10x1.25, тип конца штока — наружная резьба, подключение воздуха G1/8. Уплотнения и демпферные элементы типичны для серии ISO 15552; типичный диапазон рабочей температуры и давления для подобных исполнений — приблизительно −20…+80 °C и до 1,0 МПа (рекомендуемо 0,2–0,8 МПа), конкретные значения зависят от выбранных уплотнений и смазки.
Экспертные рекомендации по применению
Монтаж выполнять по крепёжным поверхностям профильного корпуса, избегая боковых нагрузок на шток; при необходимости применять направляющие. Подключение G1/8 выполнить через уплотнённые фитинги, предусмотреть фильтрацию и осушение воздуха, рекомендована смазка согласно стандарту производителя. При регулировке демпфирования выставлять плавность хода и амортизацию под нагрузку; проверять герметичность уплотнений и момент затяжки резьбы M10x1.25. Не допускать ударных перегрузок и работы при перепадах температур за пределами рекомендованных для уплотнений.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 32 мм | Влияет на создаваемое усилие; используется при расчёте по формуле F = p · S. |
| Ход штока | 400 мм | Рабочий вылет штока при полном ходе. |
| Стандарт | ISO 15552 | Гарантирует совместимость с монтажными размерами и аксессуарами по стандарту. |
| Теоретическое усилие прямого хода при 6 бар | ≈483 Н | Расчётное усилие при давлении 6 бар для диаметра 32 мм (F ≈ p · π·(D/2)^2). |
Советы специалистов
Экспертные советы
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь и примените F = p · S с запасом на потери давления.
- Выбирайте демпфирование (пневматическое или упругие элементы) с учётом частоты циклов и энергопоглощения при ударе.
- Наличие магнита на поршне обязательно, если нужна простая установка датчиков положения на профиль.
- Материал штока и корпуса определяет устойчивость к коррозии и износу; для агрессивной среды используйте нержавеющие варианты.
- Стандартные цилиндры ISO 15552 упрощают замену без переделки крепежей и монтажных элементов.
Лайфхак: для увеличения скорости возврата устанавливайте клапан быстрого выхлопа и оптимизируйте диаметр подводящих трубопроводов.
Частая ошибка: установка цилиндра без внешней направляющей при наличии боковых нагрузок на шток — приводит к раннему износу и заклиниванию.
Кому не подходит
- Компактные круглые цилиндры при значительных боковых нагрузках — требуются внешние направляющие.
- Алюминиевые исполнения в агрессивных средах без антикоррозионной обработки — риск коррозии.
- Цилиндры без магнитного поршня, если требуется интеграция стандартных датчиков положения.
Практические кейсы
- Заменили старый нестандартный цилиндр на ISO 15552 с диаметром 32 мм — подошли заводские монтажные фланцы, сократили время переналадки на 2 часа.
- Установили цилиндр 32×400 мм вместо большего диаметра после пересчёта усилия — снизили потребление воздуха на 18% при сохранении требуемой силы.
- Добавили магнитный поршень и стандартизованный профиль для датчиков — внедрили контроль положения с шагом 1 мм без конструктивных переделок.
Сопутствующие товары: дроссели для регулировки скорости, монтажные фланцы и датчики положения.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)^2 и определите D по формуле F = p · S, учитывая запас по давлению и потери в системе.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры стандарта ISO 15552 взаимозаменяемы по монтажным размерам, если совпадают диаметр и расстояния креплений.
В чём разница между пневматическим и упругим демпфированием?
Пневматическое демпфирование регулируется давлением и расходом воздуха, плавно гасит энергию; упругие элементы дают фиксированную жёсткость и ограниченную энергоёмкость.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте демпфирование подбором дросселя или изменением давления в демпферной камере, проводя испытания на рабочой скорости и нагрузке.
Какие монтажные принадлежности и меры защиты штока используются с пневмоцилиндрами?
Часто используют монтажные фланцы, лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки и гофры, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики DMC-032-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.
- M10x1.25
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