- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание DMC-080-SYA-0160-R3
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр ISO 15552 с диаметром поршня 80 мм и ходом 160 мм предназначен для линейного перемещения и усилия в автоматике, прессах и позиционирующих узлах. Двустороннего действия, с односторонним штоком и наружной резьбой M20x1.5 обеспечивает прямое усилие 3016 Н при стандартном рабочем давлении; перемещение реализуется с подачей сжатого воздуха через порт G3/8, возврат — противоположным потоком. Пневматическое настраиваемое демпфирование позволяет смягчать удар в конце хода, магнит в поршне обеспечивает определение позиции датчиков положения, пазы для датчиков расположены с двух сторон для удобства установки индуктивных/герконных датчиков.
Ключевые особенности конструкции
Корпус выполнен в профильном исполнении по ISO 15552, шток — хромированная сталь для износостойкости и коррозионной защиты. Стандартные уплотнения — нитриловые (NBR) с возможностью поставки FKM для повышенных температур. Порты G3/8, наружная резьба штока M20x1.5 и наружный конец штока предназначены для монтажа тяговых элементов. Рабочие среды — очищенный сжатый воздух; рабочее давление до 1,0 МПа (10 бар), типичная рабочая зона 0,4–0,7 МПа; температурный диапазон стандартных уплотнений приблизительно −20…+80 °C.
Экспертные рекомендации по применению
Монтировать с выверкой соосности, избегать радиальных нагрузок на шток и использовать направляющие при боковых усилиях. Устанавливать датчики в пазы с обеих сторон для резервирования и точного позиционирования. При настройке демпфирования регулировать плавно, контролируя перегрев уплотнений при частых ударах. Рекомендуется фильтрация и осушка воздуха, регулировка давления через регулятор, периодическая проверка хромированного штока и резьбовой посадки M20x1.5 на износ и натяжение.
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 80 мм | Определяет усилие цилиндра при заданном давлении. |
| Ход штока | 160 мм | Максимальное рабочее перемещение штока при выдвижении. |
| Стандарт | ISO 15552 | Совместимость габаритов и креплений с оборудованием по ISO 15552. |
| Теоретическое усилие прямого хода при 6 бар | ≈3016 Н | Расчёт по площади поршня: F = p·S (при 6 бар). |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте F = p·S, учитывайте запас по 10–20% на трение и динамику.
- Если требуется контактная фиксация положения — выбирайте исполнение с магнитом или профиль для монтажа датчиков; без магнита герконовые/индуктивные датчики не сработают.
- Пневматическое демпфирование даёт регулировку скорости и мягкость удара; упругие элементы проще и надёжнее при частых циклах, но менее настраиваемы.
- Для работы с боковыми нагрузками или при больших cantilever-усилиях используйте внешние направляющие или цилиндр с интегрированной направляющей.
- Материал штока и корпуса выбирайте в зависимости от среды: алюминий для общих задач, нержавеющая сталь — для агрессивных сред и высокой коррозии.
Лайфхак: для увеличения скорости выдвижения ставьте быстросбросный клапан на выхлоп; для плавной остановки используйте регулируемый дроссель на подаче демпфирования.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и пытаются установить герконовые датчики — в результате теряются возможности контроля положения; перед выбором датчиков проверьте профиль и наличие магнитного кольца.
Кому не подходит
- Компактные круглые цилиндры без направляющих — для приложений с боковыми нагрузками.
- Алюминиевые цилиндры — для агрессивных химических сред без дополнительной защиты.
- Цилиндры со стандартными засечными крышками — если требуется частая ремонтопригодность и замена уплотнений без специальных инструментов.
Практические кейсы
- Заменили цилиндр на ISO 15552, сохранив все крепления машины — монтаж занял 30 минут, потребовалась только замена шлангов.
- Подобрали диаметр поршня по требуемому усилию 2500 Н при 6 бар — использовали расчёт F = p·S и выбрали 80 мм, что обеспечило запас прочности.
- Установили дроссель и пневмодемпфирование для уменьшения ударных нагрузок; время цикла сократилось на 15% без увеличения вибрации.
Сопутствующие товары: дроссели регулировочные, фитинги, монтажные фланцы и датчики положения (магнитные/индуктивные).
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)^2 и затем F = p·S при заданном давлении p; добавьте запас 10–20% на трение и динамику.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры одного стандарта (например, ISO 15552) взаимозаменяемы по габаритам и креплениям, если совпадают монтажные размеры и профиль датчиков.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируемо и гасит энергию за счёт прохода воздуха через дроссель; упругие элементы фиксированной жёсткости обеспечивают простую пассивную амортизацию.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте скорость и степень гашения через встроенный дроссель демпфирования: изменяйте проходимость воздуха и проверяйте кинетику при рабочей нагрузке.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с пневмоцилиндрами?
Часто используют монтажные фланцы, лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофры или пыльники, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики DMC-080-SYA-0160-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