- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание DMC-080-SYA-0030-R3
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр ISO 15552 диаметром поршня 80 мм и ходом 30 мм предназначен для линейного перемещения и позиционирования в автоматических линиях, пресс‑ах, сборочных модулях и системах захвата. Двустороннего действия с односторонним штоком обеспечивает ход в обе стороны при подаче сжатого воздуха через соединение G3/8; шток из хромированной стали передаёт усилие прямого хода 3016 Н (расчётное значение при давлении 0,6 МПа). Магнит в поршне совместим с индуктивными/герконными датчиками, пазы для датчиков с двух сторон упрощают монтаж позиционирования.
Ключевые особенности конструкции
Корпус — профильная конструкция по ISO 15552, шток — хромированная сталь с наружной резьбой M20x1.5. Демпфирование — настраиваемое пневматическое, что позволяет плавно гасить энергию при конце хода. Типовые уплотнения — NBR; при необходимости доступны версии с FKM для повышенных температур. Рекомендованный рабочий диапазон давления 0,1–1,0 МПа (приведённое усилие — при 0,6 МПа). Рабочая температура обычно −20…+80 °C (зависит от материала уплотнений).
Экспертные рекомендации по применению
Монтаж выполнять при осевом выравнивании, избегать боковых нагрузок на шток; при длительной цикличности обеспечить фильтрацию и осушку воздуха, периодическую смазку по инструкции производителя. Для установки датчиков использовать предусмотренные пазы; при настройке демпфирования регулировать скорость с учётом массы нагрузки и допустимого усилия 3016 Н. Не превышать максимальное рабочее давление и учитывать температурные ограничения уплотнений.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 80 мм | Определяет выходную площадь и усилие цилиндра при заданном давлении. |
| Ход штока | 30 мм | Рабочий ход штока — расстояние выдвижения/убывания. |
| Стандарт | ISO 15552 | Стандартизованные размеры и точки крепления для быстрой замены и монтажа. |
| Теоретическое усилие прямого хода при 6 бар | 3016 Н | Расчёт по площади поршня при давлении 6 бар (F = p·S). |
| Демпфирование | Пневматическое демпфирование | Регулируемая энергия удара в конце хода, удобна для точной наладки. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию с учётом давления и допустимого запаса: F = p·S, рассчитывайте по рабочему давлению системы.
- Если требуется точное позиционирование — выбирайте цилиндр с магнитом на поршне и профиль для датчиков; без магнита потребуется оптический или индуктивный датчик с внешней меткой.
- Пневматическое демпфирование даёт регулируемую амплитуду удара и удобнее при перенастройках; упругие демпферы проще и надёжнее в агрессивной среде.
- Материал штока и корпуса влияет на коррозионную стойкость: алюминий подходит для стандартных условий, нержавеющая сталь — для агрессивных сред.
- Выбирайте стандартные исполнения (ISO 15552) если важна взаимозаменяемость и сохранение крепежей при замене.
Лайфхак: для ускорения цикла используйте клапан быстрого выхлопа на выпускном портe и регулируемые дроссели на подаче — это уменьшит время наполнения и сдува цилиндра без увеличения нагрузки на шток.
Частая ошибка: устанавливают компактный цилиндр без внешней направляющей при наличии боковых нагрузок — это приводит к ускоренному износу уплотнений и перекосам штока.
Кому не подходит
- При сильных поперечных нагрузках — без внешней направляющей или линейного подшипника.
- В агрессивной среде — стандартный алюминиевый корпус без антикоррозионной обработки.
- Если требуется ремонтопригодность на месте — завальцованные несъёмные крышки затрудняют обслуживание.
3 кейса из практики
- Заменили цилиндр нестандартного исполнения на ISO 15552 80x30 — сохранили крепления и сократили время простоя станка на 2 часа без переделки панели.
- При увеличении требуемой силы с 1500 Н до 3000 Н рассчитали диаметр по F=p·S и установили 80 мм цилиндр, давление оставили 6 бар — потребовалось только перенастроить дроссели.
- Установили цилиндр с магнитом и профильными датчиками — получили стабильный контроль позиции с точностью срабатывания ±0.5 мм и исключили ручную доводку.
Сопутствующие товары: дроссели регулировочные, быстросъёмные фитинги, монтажные фланцы и датчики положения.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитывают по формуле F = p·S, где p — рабочее давление (в бар переводят в Паскали при необходимости), S — площадь поршня; подбирают диаметр, обеспечивающий требуемую силу с запасом на трение.
Можно ли заменять пневмоцилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры одного стандарта (например, ISO 15552) имеют совместимые посадочные размеры и крепления, что позволяет заменить без переделки монтажных точек.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется дросселем и изменяет амортизацию плавно; упругие демпферы фиксированы и просты, но менее настраиваемы и могут изнашиваться быстрее при больших скоростях.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулировка выполняется изменением положения дроссельного винта в торцевом демпфере до достижения требуемого смягчения удара; проводят настройку при рабочем давлении и полной нагрузке.
Какие монтажные принадлежности и защита штока требуются с цилиндрами?
Часто используют монтажные фланцы, лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофры или защитные чехлы, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики DMC-080-SYA-0030-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