- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание DMC-050-SYA-0040-R3
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр двустороннего действия с диаметром поршня 50 мм и ходом 40 мм предназначен для перемещения, прижатия и позиционирования узлов в автоматике и технологических линиях. Односторонний шток со внешней резьбой M16x1.5 обеспечивает простое присоединение захватов и тяговых элементов. Комбинация профилированного корпуса ISO 15552 и магнита в поршне позволяет устанавливать индуктивные датчики в пазы с двух сторон для контроля положения. При рабочем давлении порядка 0,6 МПа прямое усилие составляет ~1178 Н (расчёт по площади поршня). Подключение воздуха — G1/4.
Ключевые особенности конструкции
Корпус — профильный исполнение ISO 15552, шток — хромированная сталь для повышенной износостойкости. Демпфирование пневматическое, настраиваемое, обеспечивает мягкую остановку на конце хода. Стандартные уплотнения — эластомерные (обычно NBR), при необходимости возможны версии с FKM для повышенной термостойкости. Рабочая среда — сжатый воздух, рекомендованный диапазон рабочего давления 0,1–0,8 МПа; типовой диапазон температур эксплуатации — от −20 до +80 °C (в зависимости от уплотнений).
Экспертные рекомендации по применению
Монтировать по оси, исключая боковые нагрузки на шток; при необходимости использовать направляющие. Фильтрация и осушка воздуха (микронный фильтр, регулятор давления) продлят срок службы уплотнений. Настраивать демпфирование под рабочую энергию, избегать ударных режимов выше рекомендуемого давления. Для контроля положения использовать индуктивные датчики в пазах — магнит уже встроен в поршень. Проверять резьбовое соединение M16x1.5 на правильную сборку и защиту от коррозии при наружной установке.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 50 мм | Определяет развиваемое усилие цилиндра; расчёт силы по формуле F = p·S при заданном давлении. |
| Ход штока | 40 мм | Длина рабочего хода штока, важна для точности перемещений и выбора упоров/ограничителей. |
| Стандарт | ISO 15552 | Стандартная геометрия креплений и размеров для взаимозаменяемости с аналогичными цилиндрами. |
Советы специалистов
Экспертные советы
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь S и используйте F = p·S при рабочем давлении.
- Учитывайте демпфирование: отсутствие пневмодемпфирования увеличивает ударные нагрузки на механизмы и сокращает ресурс.
- Выбирайте исполнение штока и материал корпуса по условиям среды — нержавеющие компоненты там, где агрессивная среда или высокая влажность.
- Магнит в поршне обязателен, если планируется использовать индуктивные или герконовые датчики положения.
- Если требуется совместимость с существующими креплениями и направляющими — ориентируйтесь на стандарт ISO 15552 для прямой замены.
Лайфхак
Для быстрой регулировки демпфирования используйте регулируемые пневматические дроссели на линиях подачи/выпуска, подбирая проток по ощущению без сильных ударов.
Практический приём
При боковых нагрузках ставьте внешние направляющие или линейные подшипники рядом со штоком и используйте фланцевое крепление цилиндра для стабильной позиции датчиков.
Частая ошибка
Покупают цилиндр без магнита и затем обнаруживают, что нельзя использовать стандартные датчики положения — приходится менять цилиндр или ставить дорогие бесконтактные датчики.
Кому не подходит
- При значительных поперечных нагрузках без внешних направляющих — компактные цилиндры не подходят.
- В агрессивной среде без коррозионной обработки алюминиевые цилиндры не подходят — требуются нержавеющие исполнения.
- Если нужна простая ремонтопригодность с заменой крышек — цилиндры с завальцованными несъёмными крышками не подходят.
Кейсы из практики
- Заменили старый цилиндр на ISO 15552 50×40 без переделки крепежей, сохранив фланцы и сократив время простоя на 3 часа.
- Подобрали диаметр 50 мм по требуемому усилию 600 Н при 6 бар, используя расчёт F = p·S и не увеличивая размеры станка.
- Установили магнитный поршень и стандартные датчики положения, что позволило избежать сложной проводки и снизить стоимость системы управления на 20%.
Сопутствующие товары
Дроссели для регулировки скорости, фитинги и монтажные фланцы/лапы; датчики положения для контроля хода штока.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)² и используйте формулу F = p·S при заданном рабочем давлении p; учтите потери на трение и уплотнения.
Можно ли заменить цилиндр по стандарту без переделки крепежей?
Да, цилиндры по одному стандарту (например, ISO 15552) обычно взаимозаменяемы по креплениям и размерам, если соблюдены те же позиции фланцев и расстояния базирования.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется потоком воздуха и даёт плавную остановку; упругие элементы демпфируют механически и работают предсказуемо, но менее настраиваемы.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Установите регулируемые дроссельные клапаны на линии выпуска (или отдельные регулируемые демпферы в крышках цилиндра) и подбирайте проток по минимальным ударным ускорениям при конечной скорости.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с пневмоцилиндрами?
Часто используются монтажные фланцы, лапы, дроссели, фитинги и датчики положения; для защиты штока применяют скребки, гофрошланги или внешние направляющие при боковых нагрузках.
Автор
Характеристики DMC-050-SYA-0040-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.
- M16x1.5
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