- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-032-SA-0010
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр ISO 21287 с поршнем Ø32 мм и ходом 10 мм предназначен для краткоходовых перемещений, позиционирования и захватных операций в условиях ограниченного пространства. Двустороннее действие обеспечивает управление усилием в прямом и обратном ходе; при рабочем давлении около 6 бар типичное усилие прямого хода составляет порядка 482 Н, обратного — ≈415 Н. Поршневой механизм работает от сжатого воздуха, позиционирование контролируется встроенным магнитом для бесконтактных датчиков, что подходит для автоматизированных линий и станков с повторяемостью перемещения.
Ключевые особенности конструкции
Профильная конструкция с внешними прикрученными крышками обеспечивает компактность и простоту монтажа; крышки изготовлены из алюминия. Шток односторонний с внутренней резьбой M8 обеспечивает монтаж исполнительных элементов; переходная резьба G1/8 служит для подключения воздухопровода. Демпфирование реализовано упругими элементами, уплотнения — полиуретан. Диапазон рабочего давления 0.2–10 бар, рабочая температура от −20 до +80 °C. Возможна эксплуатация с масляной смазкой, при этом после введения смазки требуется её постоянное присутствие в системе.
Экспертные рекомендации по применению
Для надежной работы соблюдайте монтаж по оси без боковых нагрузок, используйте уплотнённые фитинги G1/8 и рекомендуемый диапазон давления; при частых циклах проверяйте состояние полиуретановых уплотнений и демпфера. При интеграции датчиков учитывайте магнит в поршне и минимальные зазоры корпуса. Не превышайте 10 бар и избегайте работы ниже 0.2 бар для стабильной отдачи усилия. При применении смазки предусмотрите постоянную подачу; при температурах близких к −20 или +80 °C выполните проверку материала уплотнений и скорости реакции системы.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 32 мм | Определяет усилие рабочего хода при заданном давлении. |
| Ход штока | 10 мм | Длина перемещения штока от мёртвой точки до мёртвой точки. |
| Стандарт | ISO 21287 | Гарантирует совместимость и типоразмеры по стандарту ISO 21287. |
| Тип действия | двустороннего действия | Рабочее давление действует и на прямой, и на обратный ход. |
| Конец штока | внутр. резьба | Позволяет устанавливать вилки, наконечники и другие присоединения. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитывайте F = p × S, где p — рабочее давление, S — площадь поршня.
- Учитывайте отсутствие пневмодемпфирования — это увеличит удар при контакте; для плавной остановки предпочтительны пневмодемпфирующие исполнения или внешние демпферы.
- Магнит на поршне обязателен, если планируете использовать индуктивные или герконовые датчики положения; без магнита — только механические или оптические решения.
- Материал штока и корпуса важен при агрессивной среде — для коррозионных условий выбирайте нержавеющие материалы или защитные покрытия.
- Если требуется взаимозаменяемость с существующей системой, выбирайте цилиндр по стандарту ISO 21287 — это устранит необходимость переделки крепежей.
Лайфхак: для увеличения ресурса при боковых нагрузках устанавливайте внешние направляющие или роликовые направляющие рядом со штоком, чтобы снять боковую нагрузку с уплотнений.
Практический приём: чтобы настроить пневматическое демпфирование, регулируйте поток через дроссель в линиях демпфирования при сравнительном тестировании на требуемой скорости хода; фиксируйте положение по времени и плавности остановки.
Частая ошибка: устанавливают цилиндр без магнита и затем не могут применять стандартные датчики положения; или используют компактный цилиндр при систематических боковых нагрузках на шток, что приводит к ускоренному износу.
Кому не подходит
- При высоких боковых нагрузках — без внешней направляющей.
- В агрессивной химической среде — алюминиевые корпусные исполнения без антикоррозионной защиты.
- Если требуется полная ремонтопригодность с частой разборкой — завальцованные несъёмные крышки ограничивают обслуживание.
3 кейса из практики
- Заменили старый нестандартный цилиндр на ISO 21287 того же диаметра и хода — крепления совпали, сократили простои на 80% без переделки станка.
- Для применения с индуктивными датчиками установили цилиндр с магнитом на поршне — точность срабатывания ±1 мм при рабочем цикле 1200 в час.
- При увеличении ударных нагрузок добавили внешнюю направляющую и дроссели в линии демпфирования — ресурс уплотнений вырос в 3 раза.
Сопутствующие товары: дроссели, фитинги, монтажные фланцы, датчики положения, вилки на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)² и используйте формулу F = p × S при выбранном рабочем давлении p; учитывайте потери и запас по 10–20%.
Можно ли заменять пневмоцилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры по одному стандарту (например, ISO 21287) обычно взаимозаменяемы по размерам и точкам крепления, если совпадают диаметр, ход и тип крепления.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется потоком воздуха и обеспечивает мягкую, настраиваемую остановку; упругое демпфирование — фиксированное, на базе резиновых/эластомерных элементов, имеет меньшую энергоёмкость.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют дроссельные винты в дренажных/дополнительных каналах демпфирования: уменьшая проход — замедляют ход и смягчают удар; настраивают по тестовым циклам при рабочной нагрузке.
Какие монтажные принадлежности и защита штока обычно используются?
Часто применяют монтажные фланцы, лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока — скребки, гофрошланги или пыльники, а при боковой нагрузке — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-032-SA-0010
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.
- M8
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.
Усилие, развиваемое пневмоцилиндром, рассчитывается как давление, умноженное на площадь поршня.
Зависимость линейная, таким образом усилие при давлении, отличном от 6 бар, несложно пересчитать пропорционально.
При обратном ходе пневмоцилиндра площадь, на которую давит сжатый воздух, меньше, чем при прямом ходе. Она рассчитывается как площадь поршня минус площадь сечения штока.
- ISO 21287
- сжатый воздух
Современное пневматическое оборудование, как правило, уже содержит в себе консистентную смазку, которой хватает на весь срок службы. Это позволяет работать на очищенном сжатом воздухе, без использования маслораспылителей в пневмосистеме.
При подаче в такое оборудования воздуха с дополнительной смазкой (следует использовать специальное масло для пневматических систем) консистентная смазка вымывается, вследствие чего останавливать подачу масла нельзя.
Маслораспыление необходимо в случае работы пневмоприводов на высоких (1 м/с и более) скоростях, при высокой цикличности (так как при нагреве свойства консистентной смазки меняются), а также при работе пневмоинструмента.
- возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
- 0.2 ÷ 10 бар
- -20 ÷ 80 °C
- алюминий
- ISO 15552/21287
- Pemaks KC
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график