- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание DMC-050-SYA-0080-R3
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр ISO 15552 с диаметром поршня 50 мм и ходом 80 мм предназначен для линейного перемещения и позиционирования в автоматических линиях, пресса и сборочных станциях. Является двустороннего действия с односторонним хромированным штоком и наружной резьбой M16x1.5; управление движением — сжатым воздухом через G1/4 порты. Поршневое усилие прямого хода 1178 Н приведено для 6 бар (расчет: F=р·S для D=50 мм). Позиционирование обеспечивается магнитом в поршне и пазами для датчиков положения с двух сторон.
Ключевые особенности конструкции
Корпус — профильное исполнение по стандарту ISO 15552; шток — хромированная сталь, конец штока — наружная резьба M16x1.5. Демпфирование пневматическое, настраиваемое в крайних положениях, обеспечивает мягкую остановку при скоростях перемещения. Под уплотнения рекомендованы NBR (стандартно, температурный диапазон ≈ −20…+80 °C) с возможностью FKM для высокотемпературных применений. Рабочее давление типично 1.5–8 бар, максимально до 10 бар; рабочие среды — сухой сжатый воздух с фильтрацией и масляной или безмасляной смазкой в зависимости от уплотнений.
Экспертные рекомендации по применению
При проектировании избегать боковых нагрузок и перекосов — применять направляющие или поддерживающие элементы при боковых усилиях. При монтаже использовать стандартные крепления ISO 15552; подключение G1/4 выполнять с чистыми фитингами и фильтром 40 μm. Настраивать демпфирование под рабочую скорость и массу потребителя; для стабильной работы устанавливать датчики в пазы с двух сторон и проверять сигнал магнита. Контролировать температуру рабочей среды в пределах выбранных уплотнений и соблюдать предельное давление до 10 бар.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 50 мм | Определяет усилие цилиндра при заданном давлении; используется для расчёта по формуле F = p × S. |
| Ход штока | 80 мм | Длина рабочей подачи штока при полном выдвижении. |
| Стандарт | ISO 15552 | Совместимость габаритов и креплений с общепромышленными изделиями по стандарту ISO 15552. |
| Теоретическое усилие прямого хода при 6 бар | ≈1178 Н | Расчёт: площадь поршня ≈1963,5 мм², при 6 бар (0,6 Н/мм²) даёт указанное усилие. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию с запасом 10–20% на потери и нестабильность подачи; рассчитывайте F = p × S и учитывайте рабочее давление в системе.
- Если нужна точная позиция — выбирайте цилиндр с магнитом в поршне и профиль для крепления датчиков; без магнита позиционирование герконами невозможно.
- Пневматическое демпфирование даёт плавное торможение при высокой энергии движения, упругие демпфы — просты и надёжны, но менее настраиваемы.
- При боковых нагрузках ставьте внешние направляющие или линейные направляющие; стандартный цилиндр без направляющих быстро изнашивает шток и уплотнения.
- Материал штока и корпуса выбирайте по среде: алюминий — для чистых и стандартных условий, нержавеющая сталь — для агрессивных сред и повышенной коррозии.
Лайфхак: для ускорения хода устанавливайте клапан быстрого выхлопа или увеличьте проходные сечения магистралей — заметно снижается время наполнения и опорожнения камеры.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и затем не могут использовать бесконтактные датчики положения; проверяйте наличие профиля и магнита до установки.
Кому не подходит
- При значительных боковых нагрузках — компактные круглые цилиндры без направляющих.
- Для агрессивных или абразивных сред — алюминиевые цилиндры без коррозионного покрытия.
- Если требуется лёгкая ремонтопригодность с разъёмными крышками — цилиндры со стационарной завальцовкой.
Практические кейсы
- Заменили цилиндр нестандартного размера на ISO 15552 50×80 без переделки крепежей — благодаря стандартизации сократили время монтажа на 2 часа.
- Для подачи заготовок подобрали диаметр 50 мм по требуемому усилию 1100 Н при 6 бар и обеспечили надёжную работу без перегрузок.
- Установили магнитный датчик в профиль цилиндра, что позволило интегрировать контроль позиции в ПЛК за счёт штатных креплений и экономии времени настройки.
Сопутствующие товары: дроссели, фитинги, монтажные фланцы и датчики положения.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·d²/4 и используйте формулу F = p × S при рабочем давлении p; добавьте запас 10–20% на потери и динамические нагрузки.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры по одному стандарту (например, ISO 15552) взаимозаменяемы по габаритам и точкам крепления, если совпадают размеры и конфигурация фланцев.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется по интенсивности и даёт плавное торможение при высокой энергии, упругие демпфы просты и надёжны, но менее настраиваемы и жёстче.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Меняйте степень демпфирования поворотом регулировочного винта на конце камеры или устанавливайте внешние дроссели для изменения слива воздуха — добивайтесь плавного торможения без удара.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с пневмоцилиндрами?
Часто применяют дроссели, фитинги, монтажные фланцы, вилки на шток и датчики положения; для защиты штока используют скребки, гофрошланги или пыльники, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики DMC-050-SYA-0080-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