- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-032-SA-0080
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр ISO 21287 с диаметром поршня 32 мм и ходом 80 мм предназначен для линейного перемещения в узких пространствах — позиционирование, подача, зажим и кратковременные толкающие операции в автоматике и оборудовании КИПиА. Двустороннего действия, односторонний шток с внутренней резьбой M8 передаёт усилие при подаче сжатого воздуха в поршневую камеру; при давлении 6 бар прямое усилие ≈482 Н, обратное ≈415 Н. Магнитный поршень обеспечивает определение положения стандартными индуктивными/герконными датчиками. Демпфирование осуществляется упругими элементами, уменьшая ударные нагрузки при конечных положениях.
Ключевые особенности конструкции
Профильная конструкция с внешними прикрученными крышками из алюминия обеспечивает жёсткость при минимальном весе. Подключение G1/8 упрощает интеграцию в пневмосеть. Уплотнения из полиуретана адаптированы к промышленному воздуху; возможна эксплуатация со смазкой (если используется — требуется постоянная подача смазки). Рабочее давление 0.2–10 бар, рабочая температура −20…+80 °C. Шток с внутренней резьбой M8 позволяет компактное крепление исполнительного органа; демпфирование — упругие элементы для мягкой остановки на ходу.
Экспертные рекомендации по применению
Монтировать с осевой поддержкой, исключая боковые силы; при необходимости использовать внешние направляющие. Подключать на рекомендованном давлении в пределах 0.2–10 бар, оптимально 4–6 бар для баланса скорости и ресурса. Для точной скорости применять дроссели; при высокой цикличности — постоянная смазка (согласно примечанию производителя). Резьба M8 затягивать с контролем момента (ориентировочно 8–12 Н·м) и проверять герметичность соединения G1/8. Устанавливать магнитные датчики вне зоны механических повреждений; избегать агрессивных сред, несовместимых с полиуретановыми уплотнениями.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 32 мм | Определяет усилие цилиндра (расчёт усилия по площади поршня при заданном давлении). |
| Ход штока | 80 мм | Максимальное линейное перемещение штока при выдвижении. |
| Стандарт | ISO 21287 | Стандартизированные габариты и крепёж, совместимость с аналогами по ISO 21287. |
| Тип действия | двустороннего действия | Приводится в движение сжатым воздухом в обе стороны, требуется подвод питания с обеих сторон. |
| Конец штока | внутренняя резьба | Удобно для установки вилки на шток или переходника, соответствует стандартным креплениям. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня исходя из требуемого усилия: рассчитайте площадь поршня и умножьте на рабочее давление; оставляйте запас по усилию 10–20%.
- При отсутствии пневматического демпфирования учитывайте влияние ударных нагрузок на корпус и шток — предпочтительны демпфирующие элементы или внешние амортизаторы.
- Если требуется позиционирование с помощью герконовых или индуктивных датчиков, выбирайте исполнение с магнитом на поршне.
- Материал штока и корпуса влияет на износ и коррозионную стойкость — для агрессивной среды используйте нержавеющие или с защитным покрытием.
- Выбирайте цилиндр по стандарту ISO 21287, если нужна взаимозаменяемость и сохранение крепёжных мест при замене.
Лайфхак: для уменьшения времени цикла установите клапан быстрого выхлопа на подводы, а демпфирование регулируйте отдельным дросселем на линии выхлопа.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и затем не могут использовать простые герконовые датчики — приходится переделывать систему и ставить оптические или индуктивные датчики.
Кому не подходит:
- Не подходит при значительных боковых нагрузках на шток — нужна внешняя направляющая или направляющий модуль.
- Не подходит для агрессивной среды, если корпус и шток не выполнены из нержавеющей стали или с защитным покрытием.
- Не подходит, если требуется высокая ремонтопригодность там, где используются завальцованные несъёмные крышки.
- Заменили нештандартизованный цилиндр на ISO 21287 с сохранением крепёжных отверстий и добились совместимости без переделки рамы; установка заняла 2 часа.
- Подобрали диаметр 32 мм под требуемое усилие 400 Н при 6 бар — расчёт площади поршня помог избежать перебора размера и уместить цилиндр в ограниченное пространство.
- Установили магнитный датчик на цилиндр с магнитом на поршне и получили точное позиционирование с погрешностью менее 1 мм для сборочной операции.
Сопутствующие товары:
- дроссели и фитинги для регулировки скорости и подключения
- монтажные фланцы/лапы, датчики положения и вилки на шток
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитывайте по формуле F = p × S, где S — площадь поршня (π·d²/4), p — рабочее давление; выбирайте диаметр с запасом по усилию 10–20%.
Можно ли заменять цилиндры по одному стандарту без переделки крепёжных мест?
Да, при соблюдении стандарта (например, ISO 21287) габариты и крепёжные отверстия совместимы, что обычно позволяет заменить цилиндр без переделки конструкции.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется потоком воздуха и даёт плавное замедление с регулировкой, упругое демпфирование — фиксированное поглощение удара эластичными элементами.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют дросселем на линии подачи в демпферную камеру или отдельным дросселем на выхлопе; изменяя пропускную способность, добиваются нужной скорости и мягкости остановки.
Какие монтажные принадлежности и защиты используются с пневмоцилиндрами?
Используют фланцы, монтажные лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофры или внешние направляющие при боковых нагрузках.
Автор
Характеристики KC-032-SA-0080
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