- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание DMC-080-SYA-0350-R3
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр ISO 15552 с диаметром поршня 80 мм и ходом 350 мм предназначен для линейного перемещения в промышленной автоматике: привод штампов, позиционирование, захваты, подача деталей. Двустороннего действия, односторонний шток с наружной резьбой M20x1.5 обеспечивает возврат и выталкивание под давлением с подачей на соответствующие отверстия G3/8. Поршень с магнитом позволяет считывать положение фотореле/датчика по пазам с обеих сторон, а настраиваемое пневматическое демпфирование гасит кинетическую энергию на конце хода, обеспечивая мягкую остановку и снижение ударных нагрузок.
Ключевые особенности конструкции
Корпус — профильный алюминиевый блок по стандарту ISO 15552; шток — хромированная сталь для повышенной износостойкости и коррозионной защиты. Уплотнения — типично NBR/PU для работы в стандартных средах (сжатый воздух, смазн. воздух) при диапазоне рабочего давления 0,1–1,0 МПа (рекомендуемое номинальное 0,6 МПа) и температуре эксплуатации ориентировочно -20…+80 °C в зависимости от комплектации уплотнений. Усилие прямого хода 3016 Н — типовое значение при номинальном давлении 0,6 МПа. Пазы для установки датчиков с двух сторон и магнит в поршне упрощают интеграцию систем контроля позиции.
Экспертные рекомендации по применению
Монтируйте с опорой на фланец корпуса или направляющие, избегая боковых нагрузок на шток: используйте направляющие или сферические наконечники при разнонаправленной нагрузке. Перед вводом в эксплуатацию проверьте герметичность подключения G3/8 и правильность расположения демпфера; при больших динамических нагрузках настройте демпфирование под массу и скорость. Для надежного срабатывания датчиков используйте стандартные герметичные индикаторы по пазам и контролируйте температуру среды и качество сжатого воздуха (влагоотделитель, фильтр). Избегайте ударных режимов и превышения рабочего давления для сохранения ресурса уплотнений и хромированного покрытия штока.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 80 мм | Определяет горизонтальное усилие и объём воздуха в рабочей камере. |
| Ход штока | 350 мм | Длина выдвижения штока по рабочему циклу. |
| Стандарт | ISO 15552 | Совместимость размеров и монтажных плоскостей с цилиндрами данного стандарта. |
| Теоретическое усилие прямого хода при 6 бар | ≈3016 Н | Расчёт по формуле F = p·S для цилиндра Ø80 мм при 6 бар. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте S и используйте запас по 10–20% на потери давления.
- Учитывайте демпфирование: отсутствие пневмодемпфирования увеличивает ударную нагрузку на конструкцию при номинальных скоростях.
- Если требуется позиционирование с датчиками — выбирайте цилиндр с магнитом или профиль для установки сенсоров.
- Материал штока и корпуса выбирайте по условиям: алюминий для лёгких условий, нержавейка — для агрессивной среды.
- При замене обращайте внимание на стандарт (ISO 15552) — это уменьшает необходимость переделки крепёжных элементов.
Лайфхак: для точной регулировки хода используйте комбинированные дроссели с обратным клапаном — это позволит отдельно регулировать скорость в каждом направлении.
Частая ошибка: устанавливают цилиндр без направляющих при наличии боковых нагрузок на шток — это ведёт к ускоренному износу и заеданию.
Кому не подходит
- Системам с постоянными боковыми нагрузками без внешней направляющей.
- Агрессивной среде без корпусных/штоковых покрытий или нержавеющих исполнений.
- Задачам, где требуется высокая ремонтопригодность при завальцованных несъёмных крышках.
Практические кейсы
- Заменили цилиндр на ISO 15552 Ø80×350 без доработки станка — закрепления совпали, монтаж занял 30 минут.
- Подобрали Ø80 мм по требуемому усилию 2700 Н при 5,5 бар; новый цилиндр обеспечил стабильный ход без перегрузок.
- Установили магнитный профиль и два бесконтактных датчика для контроля середины и конца хода — снизили простои на 40%.
Сопутствующие товары: дроссели, фитинги, монтажные фланцы, датчики положения, вилки на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Расчёт по формуле F = p · S, где p — давление (в бар переводится в Па), S — площадь поршня; при Ø80 мм площадь ≈5026,6 мм², при 6 бар теоретическое усилие ≈3016 Н.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, при соблюдении одного стандарта (например, ISO 15552) посадочные и крепёжные размеры совпадают, что сокращает доработки при замене.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется скоростью и жёсткостью через клапаны и меняет характеристики при давлении; упругие элементы обеспечивают пассивное гашение удара и имеют фиксированную характеристику.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте дроссели на патрубках демпфирования для изменения скорости и жесткости затухания; меняйте положение иглы дросселя и контролируйте ход на нескольких циклах.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с пневмоцилиндрами?
Используются фланцы, монтажные лапы, вилки на шток, фитинги и дроссели; для защиты штока применяют скребки и гофры, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики DMC-080-SYA-0350-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