- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание DMC-050-SYA-0400-R3
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр Pemaks по стандарту ISO 15552 с диаметром поршня 50 мм и ходом 400 мм предназначен для линейного перемещения и позиционирования в автоматических и технологических установках. Двустороннего действия, односторонний шток обеспечивает прямое и обратное управление силой; усилие прямого хода заявлено 1178 Н. Работает от сжатого воздуха через подключение G1/4, позиционирование реализуется с помощью встроенного магнита для датчиков положения и пазов для датчиков с двух сторон.
Ключевые особенности конструкции
Корпус выполнен в профильном исполнении по ISO 15552; шток — хромированная сталь, конец штока — наружная резьба M16x1.5. Демпфирование пневматическое, настраиваемое, позволяет плавно гасить ход на конечных положениях. Стандартные уплотнения — нитрил (NBR), рабочие среды: сжатый воздух очищенный по ISO 8573; рабочее давление типично 0,1–1,0 МПа (1–10 бар), температурный диапазон стандартных исполнений примерно −20…+80 °C; возможна комплектация стойкими к агрессивной среде уплотнениями (FKM).
Экспертные рекомендации по применению
Монтируйте по профилю с поддержкой по оси, исключайте боковые нагрузки и удары; используйте пазы для установки магнитных датчиков с двух сторон для надёжной индикации хода. Рекомендуется фильтрация и осушка воздуха, плавная регулировка скорости через сервоклапаны/дроссели, настройка пневмодемпфера под массу и скорость нагрузки. Проверяйте совместимость уплотнений при температуре и агрессивности среды, не превышайте рабочее давление и обеспечьте корректную затяжку соединений на штоке и местах крепления.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 50 мм | Определяет площадь рабочей поверхности и основное усилие при заданном давлении. |
| Ход штока | 400 мм | Максимальное перемещение штока при выдвижении. |
| Стандарт | ISO 15552 | Гарантирует взаимозаменяемость размеров и крепежных отверстий с цилиндрами того же стандарта. |
| Теоретическое усилие прямого хода при 6 бар | ≈1178 Н | Расчёт по формуле F = p·S (S = π·d²/4, p = 6 бар). |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь поршня и примените F = p·S с запасом на потери давления.
- Если необходимо точно фиксировать положение, выбирайте цилиндр с магнитом на поршне или профиль для установки индуктивных/герконовых датчиков.
- При наличии боковых или значительных поперечных нагрузок ставьте внешние направляющие или линейные подшипники, стандартный цилиндр не рассчитан на такие нагрузки.
- Отсутствие пневмодемпфирования повышает ударные нагрузки при обрыве хода; для плавной работы и защиты от ударов используйте пневмодемпфирование или регулируемые амортизаторы.
- Материал штока и корпуса выбирайте по среде: алюминий удобен и лёгок, но в агрессивной или коррозионной среде предпочтителен нержавеющий вариант.
Лайфхак: для увеличения скорости хода установите разрядный (быстрый выхлоп) клапан на выпускную магистраль — это снизит сопротивление и ускорит сброс воздуха при выдвижении/уборе штока.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и не могут ставить простые герконовые датчики для контроля положения — заранее уточняйте наличие профиля/магнита для датчиков.
Кому не подходит
- Системам с постоянными боковыми нагрузками — без внешних направляющих цилиндр быстро выходит из строя.
- Агрессивным средам без защиты — стандартные алюминиевые корпуса требуют нержавеющих исполнений или дополнительных защит.
- Задачам, где важна полная ремонтопригодность при частом обслуживании — некоторые компактные исполнения имеют несъёмные крышки.
3 кейса из практики
- Заменили цилиндр нестандартного исполнения на ISO 15552 50×400 — монтажные отверстия совпали, потребовалось заменить только уплотнения, время простоя сократилось на 48 часов.
- Для увеличения усилия на прессе выбрали цилиндр 50 мм вместо 40 мм — при том же давлении усилие повысилось с ≈754 Н до ≈1178 Н без изменения пневмосети.
- При контроле положения установили магнитный датчик в стандартный профиль — точная фиксация хода появилась без переделки конструкции станка.
Сопутствующие товары: дроссели (регулировка скорости), фитинги и монтажные фланцы; часто покупают датчики положения и монтажные лапы/фланцы.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·d²/4, затем F = p·S при рабочем давлении p (например, 6 бар), выбирая диаметр с учётом запаса на потери давления.
Можно ли заменить цилиндр одного стандарта на другой без переделки крепежей?
Если оба цилиндра выполнены по одному стандарту (например, ISO 15552), замена обычно возможна без переделки крепежей; при переходе между стандартами размеры и расположение отверстий могут отличаться.
В чём отличие пневматического демпфирования от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется давлением/расходом воздуха и даёт плавное замедление; упругие элементы демпфирования (полиуретановые отбойники) обеспечивают простую амортизацию без регулировки.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют дросселем на клапане демпфирования, изменяя скорость слива воздуха; настройку проводят при рабочих условиях, добиваясь плавной остановки без ударов.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с пневмоцилиндрами?
Используют фланцы, монтажные лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофрошланги или защитные манжеты, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики DMC-050-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.
- 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