- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-032-SA-0090
Назначение и принцип работы
Профильный пневмоцилиндр ISO 21287 с диаметром поршня 32 мм и ходом 90 мм предназначен для перемещения и позиционирования узлов в автоматике и машиностроении. Двустороннего действия, с односторонним штоком и внутренней резьбой M8, он формирует усилие прямого хода до 482 Н и теоретическое усилие обратного хода около 415 Н при 6 бар. Работает от сжатого воздуха через порт G1/8; позиционирование датчиками обеспечивается встроенным магнитом. Принцип — возвратно-поступательное движение поршня под избыточным давлением в диапазоне 0.2–10 бар.
Ключевые особенности конструкции
Корпус профильного типа с внешними прикрученными крышками, крышки — алюминий, уплотнения — полиуретан. Демпфирование реализовано упругими элементами демпфирования; предусмотрена работа с и без смазки (при предварительной смазке требуется постоянная смазка в дальнейшем). Рабочая температура −20…80 °C. Подключение G1/8 и компактный профиль соответствуют стандарту ISO 21287, а внутренний конец штока с резьбой M8 упрощает интеграцию приводов и захватов.
Экспертные рекомендации по применению
Монтировать с учётом осевой нагрузки: избегать больших боковых сил и переворачивающих моментов на штатный шток M8. Для надёжного считывания позиции ставьте герконовые или датчики на магнит; выдерживайте фильтрацию воздуха и рабочее давление в рекомендованном диапазоне 0.2–10 бар (оптимум 4–6 бар). При предварительной смазке системы обеспечьте постоянное маслообразное обслуживание. Настраивайте упругие демпфиры под нагрузку, проверяйте затяжку крышек и герметичность фитингов G1/8 перед серийной эксплуатацией.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 32 мм | Определяет максимальное теоретическое усилие цилиндра при рабочем давлении. |
| Ход штока | 90 мм | Длина рабочего перемещения штока без механических ограничителей. |
| Тип действия | двустороннего действия | Подача воздуха требуется для прямого и обратного хода. |
| Конец штока | внутренняя резьба | Удобно для установки вилок и штоковых элементов без наружных резьбовых соединений. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь и умножьте на рабочее давление; оставляйте запас по усилию 10–20% для компенсации потерь.
- Если нужна точная позиция — берите цилиндр с магнитом на поршне или предусматривайте индуктивные/ёмкостные датчики на корпусе; без магнита герконовые датчики не сработают.
- При наличии боковых нагрузок используйте внешние направляющие или направляющие втулки; стандартный круглые цилиндры без направляющих быстро износятся при поперечных усилиях.
- Пневматическое демпфирование даёт плавную остановку и снижает ударные нагрузки, но уменьшает скорость и требует регулировки дроссельными клапанами.
Лайфхак: для увеличения скорости возврата используйте клапан быстрого выхлопа на выходе поршневой полости — это снижает противодавление и повышает динамику без изменения цилиндра.
Частая ошибка: ставят цилиндр без магнита и пытаются контролировать положение герконами — датчики не сработают, потребуется замена цилиндра или переход на бесконтактные датчики.
Кому не подходит
- При значительных боковых нагрузках — компактные круглые цилиндры без направляющих.
- В агрессивной или коррозионной среде — алюминиевые конструкции без антикоррозийной защиты; предпочтительны нержавеющие материалы.
- Если нужна простая ремонтопригодность (разборные крышки) — цилиндры с завальцованными крышками затрудняют обслуживание.
Практические кейсы
- Заменили устаревший цилиндр нестандартного размера на ISO-совместимый аналог и сохранили крепёж и размеры штока — переоборудование заняло 2 часа, простая подгонка креплений.
- Подобрали диаметр по требуемому усилию: требовалось 400 Н при 6 бар — расчёт дал диаметр ~32 мм, установлен цилиндр 32 мм, требуемая нагрузка обеспечена с запасом.
- Установили внешнюю направляющую при боковой нагрузке 150 Н и увеличили ресурс штока в 3 раза по сравнению с цилиндром без направляющей.
Сопутствующие товары: дроссели (регулировочные клапаны), фитинги и монтажные лапы; для датирования и контроля положения — датчики положения и магнитные контроллеры.
FAQ
Как правильно подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)^2 и умножьте на рабочее давление p: F = p·S; учитывайте потери и берите запас 10–20%.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры одного стандарта (например, ISO 21287) обычно взаимозаменяемы по габаритам и отверстиям крепления, если соблюдены размеры и конфигурация крышек.
В чём отличие пневматического и упругого демпфирования?
Пневматическое демпфирование регулируется давлением воздуха через дроссели и даёт плавную остановку; упругие элементы демпфируют механически и имеют фиксированную характеристику поглощения удара.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Меняйте пропускную способность дроссельного клапана в демпфирующей линии до достижения требуемой скорости и мягкости остановки, проверяя при рабочих давлениях и 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, гофрошланги и пыльники, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-032-SA-0090
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