- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание DMC-080-SYA-0050-R3
Назначение и принцип работы
Двустороннего действия пневмоцилиндр ISO 15552, диаметр поршня 80 мм, ход 50 мм, односторонний шток с наружной резьбой M20x1.5 предназначен для выполнения линейных перемещений в технологических узлах: зажима, подачи, позиционирования и прессования. Работает за счёт силового воздействия сжатого воздуха через подвод G3/8 — преобразует давление в линейную силу; при номинальном давлении 0,6 МПа обеспечивает усилие прямого хода ≈3016 Н (расчёт по площади поршня). Наличие магнита в поршне позволяет интегрировать бесконтактные датчики положения для обратной связи в системах КИПиА и автоматике.
Ключевые особенности конструкции
Корпус — профильный алюминиевый барабан по стандарту ISO 15552, шток — хромированная сталь для износостойкости. Конструкция с пазы для датчиков положения с двух сторон совместима со стандартными магнитными сенсорами. Регулируемое пневматическое демпфирование обеспечивает мягкую остановку на концах хода. Стандартные уплотнения — NBR (рабочая температура примерно −20…+80 °C), при необходимости возможны уплотнения для повышенных температур. Подключение G3/8, исполнение штока с наружной резьбой упрощает монтаж оснастки; типичное максимальное рабочее давление до 1,0 МПа при соблюдении рекомендаций производителя и стандартов.
Экспертные рекомендации по применению
Монтаж производить по ISO 15552 с выравниванием оси, исключать перекос штока и боковые нагрузки; использовать фильтр-регулятор и смазку по требованию уплотнений. Настраивая демпфирование, подбирайте скорость и давление, чтобы избегать ударных нагрузок на 3016 Н при 0,6 МПа. При установке датчиков используйте пазы с двух сторон для надёжного срабатывания; при длительной эксплуатации контролировать состояние уплотнений и коррозионную защиту хромированного штока. Для агрессивных сред или повышенных температур выбирайте модификации с альтернативными материалами уплотнений и покрытий.
| Ключевые параметры | ||
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 80 мм | Определяет площадь рабочей поверхности и прямое усилие цилиндра при рабочем давлении. |
| Ход штока | 50 мм | Максимальная длина перемещения штока при выдвижении. |
| Стандарт | ISO 15552 | Стандартизированные габариты и монтаж, совместимость с портами и крепежом по ISO 15552. |
| Теоретическое усилие прямого хода при 6 бар | ≈3016 Н | Расчёт по площади поршня при давлении 6 бар (приближённое значение для подбора). |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня исходя из требуемого усилия: рассчитайте площадь и умножьте на рабочее давление, учитывайте запас 10–20% на трение и потери.
- Выбирайте цилиндр со встроенным пневмодемпфированием, если нужна плавная остановка при высоких скоростях и повторяемости положения.
- Наличие магнитного поршня критично для работы с индуктивными или герконовыми датчиками положения — без магнита нельзя использовать простые позиционные датчики.
- Материал штока и корпусов выбирайте согласно среде эксплуатации: алюминий для общих задач, нержавеющая сталь для агрессивных условий.
- Использование стандартизованного цилиндра (ISO 15552) облегчает замену и монтаж без переделки крепежей и фланцев.
Лайфхак: для увеличения скорости возврата используйте клапан быстрого выхлопа на выхлопном порту или уменьшайте демпфирование при безопасных условиях.
Практический приём: для настройки пневматического демпфирования установите регулировочные дроссели на входы демпфирующих камер и добейтесь требуемой задержки хода, контролируя удар штока при полной вихоже.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и затем не могут использовать простые позиционные датчики; либо выбирают компактный цилиндр при наличии значительных боковых нагрузок на шток без внешних направляющих.
Кому не подходит
- При значительных боковых нагрузках без внешних направляющих — компактные/стандартные цилиндры не подходят.
- В агрессивных средах алюминиевые исполнения без коррозионной защиты не применимы — требуются нержавеющие решения.
- Если нужна простая ремонтопригодность (разборные крышки), завальцованные/несъёмные конструкции не подходят.
3 практических кейса
- Заменили цилиндр нестандарта на ISO 15552 диаметром 80 мм и ходом 50 мм — сохранили все монтажные точки, сократив время переналадки механизма на 2 часа.
- Подобрали диаметр поршня по требуемому усилию: требовалось ~3000 Н, выбран 80 мм при 6 бар, обеспечив запас на трение и повторяемость хода.
- Установили внешнюю направляющую при боковой нагрузке 120 Н, что увеличило ресурс втулок и избавило от раннего износа штока за счёт перераспределения сил.
Сопутствующие товары: дроссели (регулировка скорости), фитинги и монтажные лапы/фланцы; датчики положения и вилки на шток покупают в комплекте для контроля хода.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S=π·d²/4 и умножьте на рабочее давление P: F=P·S; выберите диаметр, обеспечивающий требуемое усилие с запасом 10–20%.
Можно ли заменять цилиндры по одному стандарту без переделки крепежей?
Да, цилиндры одного стандарта (например, ISO 15552) взаимозаменяемы по габаритам и монтажным отверстиям, поэтому обычно не требуют переделки крепежей.
В чём отличие пневматического и упругого демпфирования?
Пневматическое демпфирование использует сжатый воздух и регулируется дросселями для плавной остановки; упругое демпфирование — эластичные элементы, которые обеспечивают простую, но менее настраиваемую амортизацию.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте дроссели на демпфирующих камерах, подбирая пропускную способность до получения нужной скорости и мягкости при остановке; при необходимости используйте манометр и тестовые циклы.
Какие монтажные принадлежности и средства защиты штока используются с пневмоцилиндрами?
Часто используют монтажные лапы/фланцы, дроссели, фитинги и датчики положения; для защиты штока применяют скребки, гофры или направляющие, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики DMC-080-SYA-0050-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