- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-032-SA-0160
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр компактного типа диаметром поршня 32 мм и ходом 160 мм предназначен для линейного перемещения, позиционирования, зажима и дозирования в автоматических узлах. Двустороннего действия с односторонним штоком и внутренней резьбой M8, он формирует усилие прямого хода 482 Н и теоретическое усилие обратного хода 415 Н при 6 бар. Работает по классическому принципу поршневого привода: сжатый воздух подаётся через порт G1/8, перемещает поршень; встроенный магнит обеспечивает возможность внешней бесконтактной сигнализации положения (датчики). Стандарт ISO 21287 обеспечивает совместимость размеров и вариантов крепления.
Ключевые особенности конструкции
Корпус профильный с внешними прикрученными крышками; крышки — алюминий, уплотнения — полиуретан. Демпфирование: упругие элементы на концах хода для смягчения при посадке штока. Подключение G1/8, рабочее давление 0.2–10 бар, рабочая температура −20…+80 °C. Конструкция предусматривала внутреннюю резьбу штока M8 для установки приспособлений и магнит для датчиков положения. По рекомендациям производителя допускается эксплуатация со смазкой, при этом после введения смазки требуется её постоянная поддержка.
Экспертные рекомендации по применению
Монтировать с минимальными боковыми нагрузками или с направляющей при значительных поперечных усилиях. Использовать фильтр-регулятор и демпфирование хода при скоростях/ударах; контролировать давление в пределах 0.2–10 бар. При подключении использовать фитинги G1/8 и учитывать глубину и прочность внутренней резьбы M8 при установке инструментов. При вводе смазки обеспечить постоянное обслуживание уплотнений; периодически проверять целостность полиуретановых манжет и состояние упругих демпферов. Следить, чтобы рабочая температура не выходила за пределы −20…+80 °C и предусмотреть защиту от загрязнений.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 32 мм | Определяет развиваемое усилие при рабочем давлении. |
| Ход штока | 160 мм | Максимальный перемещаемый ход штока при выдвижении. |
| Стандарт | ISO 21287 | Гарантирует совместимость с крепежом и размерами по стандарту ISO 21287. |
| Тип действия | двустороннего действия | Привод выполняет рабочий ход и возврат за счёт подачи воздуха с обеих сторон. |
| Конец штока | внутренняя резьба | Удобно для крепления вилки или резьбового соединения без наружной резьбы. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь поршня и используйте F = p · S при рабочем давлении.
- Учитывайте демпфирование: отсутствие пневмодемпфирования увеличивает ударные нагрузки при конце хода, пневматическое демпфирование снижает скорость и ударные нагрузки.
- Магнит на поршне критичен для позиционирования с герконовыми/индуктивными датчиками; без магнита потребуется альтернативный метод контроля положения.
- Материал штока и корпуса выбирайте в зависимости от среды: алюминий для сухих условий, нержавеющая сталь при агрессивной среде и высокой коррозии.
- Если требуется совместимость и быстрая замена — выбирайте цилиндры по стандарту (ISO 21287 для данного типа) для сохранения размеров креплений.
Лайфхак: для плавной регулировки конечных скоростей используйте комбинированный подход — грубая настройка дросселем в контуре и тонкая — встроенным пневмодемпфированием цилиндра.
Практический приём: при боковых нагрузках устанавливайте внешние направляющие или линейные подшипники, а при необходимости ускорения — ставьте клапан быстрого выхлопа на подачу/выпуск.
Частая ошибка: выбирают цилиндр без магнита для систем с герконовыми датчиками или используют стандартный компактный цилиндр при значительных боковых нагрузках без дополнительных направляющих.
Кому не подходит
- При значительных боковых/осевых нагрузках без внешних направляющих — компактные цилиндры.
- В агрессивной коррозионной среде — алюминиевые корпуса без защитного покрытия (требуется нержавеющая сталь).
- Если нужна высокая ремонтопригодность с разборными крышками — цилиндры с завальцованными несъёмными крышками.
3 кейса из практики
- Заменили старый цилиндр на ISO 21287 32×160, сохранив все крепёжные отверстия — монтаж занял 20 минут без переделки станка.
- Подобрали диаметр 32 мм по требуемому усилию 300 Н при 6 бар, расчёт по F=p·S подтвердил соответствие по нагрузке.
- Установили магнитный поршень и стандартные датчики положения — получили надёжный контроль хода без дополнительного электрооборудования.
Сопутствующие товары: дроссели, фитинги, монтажные фланцы, датчики положения.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)² и примените формулу F = p · S при заданном давлении p; выберите диаметр, дающий требуемое усилие с учётом запасов.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Если цилиндр соответствует тому же стандарту (например, ISO 21287), размеры и расположение крепёжных элементов обычно совпадают, поэтому замена проходит без переделки крепежей.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется потоком воздуха и даёт плавную адаптацию скорости, упругие элементы демпфирования гасят удар механически и имеют фиксированную характеристику.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют дросселем, изменяя пропускную способность обратного/поступательного клапана; настройку делают на рабочем цикле, контролируя скорость и отсутствие ударов.
Какие монтажные принадлежности и защита штока требуются с пневмоцилиндрами?
Используют дроссели, фитинги, монтажные фланцы, лапы и датчики положения; для защиты штока применяют скребки, гофры или пыльники, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-032-SA-0160
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