- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-032-SA-0070
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр по ISO 21287 с диаметром поршня 32 мм и ходом 70 мм предназначен для линейного перемещения штока в узких монтажных пространствах: захват, позиционирование, подача деталей и выталкивание в автоматике. Двустороннего действия односторонний шток с внутренней резьбой M8 обеспечивает передачу усилия при подаче сжатого воздуха через порт G1/8. Позиция контролируется встроенным магнитом для бесконтактных датчиков. При рабочем давлении до 10 бар типичное усилие при 6 бар составляет ~482 Н на прямом ходе и ~415 Н на обратном; минимальное рабочее давление 0,2 бар. Принцип — классическое возвратно-поступательное движение поршня с демпфированием упругими элементами для мягкой остановки.
Ключевые особенности конструкции
Профильная конструкция с внешними прикрученными алюминиевыми крышками обеспечивает компактность и хорошее рассеивание тепла. Уплотнения выполнены из полиуретана, стойкого к износу; демпфирование — упругие элементы. Стандарт ISO 21287 гарантирует взаимозаменяемость и совместимость с датчиками положения. Рабочая среда — сжатый воздух; возможна эксплуатация со смазкой, но при вводе смазки требуется её постоянное поддержание. Температурный диапазон −20…+80 °C. Подключение G1/8 упрощает интеграцию в стандартные пневмосети.
Экспертные рекомендации по применению
Монтируйте с минимальными боковыми нагрузками или используйте направляющие, контролируйте чистоту воздуха и фильтрацию. При использовании смазки устанавливайте регулярный регламент дозаправки; при отказе смазки возможен ускоренный износ полиуретановых уплотнений. Не превышайте 10 бар и учитывайте рабочие усилия при расчёте креплений и момента затяжки на внутренней резьбе M8. Для точного позиционирования применяйте герметичные датчики, совместимые со встроенным магнитом по стандарту ISO 21287. Проводите периодическую проверку демпфирования и состояния крышек из алюминия при вибрационных нагрузках.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Стандарт | ISO 21287 | Стандартизованные габариты и монтажные интерфейсы для совместимости с аналогами. |
| Диаметр поршня | 32 мм | Определяет площадь рабочей поверхности и возможное усилие при заданном давлении. |
| Ход | 70 мм | Длина рабочего перемещения штока в одном цикле. |
| Тип действия | Двустороннего действия | Работает на выдвижение и возврат за счёт сжатого воздуха с обеих сторон. |
| Конец штока | Внутренняя резьба | Удобно для установки вилки на шток или крепёжных элементов с наружной резьбой. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь и умножьте на рабочее давление; для точного подбора учитывайте утечки и потери давления в магистрали.
- Выбирайте пневмодемпфирование, если требуется контролируемая скорость и смягчение удара при конце хода; упругие демпферы подходят для простых ударопоглощений без регулировки.
- Если требуется позиционирование с датчиками, выбирайте исполнение с магнитом в поршне — это обеспечивает совместимость с герконными и индуктивными датчиками.
- При работе с боковыми нагрузками устанавливайте внешние направляющие или направляющие втулки; компактные цилиндры без направляющих не подходят для значительных поперечных сил.
- Для агрессивной среды или высоких температур предпочитайте материалы и покрытия корпуса/штока, рассчитанные на конкретные условия эксплуатации.
Лайфхак: для плавной регулировки скорости используйте регулируемые пневмодроссели по линии вытекания, а для быстрого выпуска газа — комбинируйте с клапаном быстрого выхлопа.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и не могут установить датчики положения, либо рассчитывают цилиндр без учёта боковых нагрузок и ломают шток или уплотнения.
Кому не подходит
- Компактные цилиндры без направляющих — при значительных боковых нагрузках и смещениях оси.
- Алюминиевые цилиндры без защитного покрытия — при агрессивных химических средах без коррозионной защиты.
- Стандартизованные круглые цилиндры с завальцованными крышками — если требуется высокая ремонтопригодность и быстрая замена внутренних частей.
Практические кейсы
- Заменили неунифицированный цилиндр на ISO 21287 с тем же креплением — потребовалась минимальная доработка крепёжных площадок, срок простоя сократился на 2 дня.
- Подобрали диаметр 32 мм для достижения усилия ~480 Н при 6 бар (расчёт F = p·S), после чего изменилась конструкция захвата без переделки привода.
- Установили магнитный поршень и стандартные датчики положения, что позволило внедрить автоматическую остановку с точностью ±1 мм и снизить брак на 15%.
Сопутствующие товары: дроссели (регулировочные), фитинги и монтажные фланцы; часто приобретают также датчики положения и вилку на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S и примените формулу F = p·S (где p — рабочее давление), затем учтите запасы по утечкам и КПД системы.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры одного стандартного типа (например, ISO 21287) обычно взаимозаменяемы по монтажным размерам, но проверьте позиции креплений и длину штока.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируемо по скорости и мягче при разных нагрузках, упругое демпфирование — простое и неперсонализируемое, поглощает энергию механически.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте встроенные регулировочные винты дросселирования на крышках цилиндра или внешние дроссели по линии вытекания до достижения требуемой скорости и смягчения удара.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с пневмоцилиндрами?
Используют монтажные фланцы, лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофры или дополнительные направляющие при боковых нагрузках.
Автор
Характеристики KC-032-SA-0070
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