- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-100-FSA-0040
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр по ISO 21287 с диаметром поршня 100 мм и ходом 40 мм предназначен для линейного перемещения и позиционирования в автоматических механизмах, захватах и приводах шток‑приводного типа. В конструкции одностороннего действия (шток втянут в спокойном положении) при подаче сжатого воздуха через порт G1/8 поршень выполняет рабочий ход 40 мм, возврат производится встроенной пружиной; магнитная вставка обеспечивает детектирование положения датчиками без вмешательства в герметичность.
Ключевые особенности конструкции
Профильный корпус с внешними прикрученными крышками выполнен из анодированного алюминия; шток — хромированная/хромированная нержавеющая сталь, конец штока — внутренняя резьба M12 для прямого крепления захватов. Демпфирование — упругие элементы на концах хода. Типовые уплотнения — NBR (стандарт), рабочая среда — фильтрованный сжатый воздух, рабочее давление порядка 1–8 бар (рекомендуемое ~6 бар), рабочая температура -20…+80 °C. Эффективная площадь поршня ≈7854 мм², при 6 бар теоретическая тяговая/толкающая сила ≈4,7 кН. Совместим с бесконтактными датчиками положения (магнит).
Экспертные рекомендации по применению
Монтаж осуществлять с обеспечением осевой совместимости и опоры для боковых усилий — избегать значительных радиальных нагрузок. При использовании в циклах >1–2 с⁻¹ обеспечить фильтр/регулятор и маслоутилитель при необходимости смазки. Для установки исполнительных органов учитывать внутреннюю резьбу M12 и применять уплотнительные прокладки при упоре. Контролировать состояние упругих демпферов и уплотнений при температурах ниже -10 °C и проводить регламентную замену при интенсивной эксплуатации.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 100 мм | Определяет максимальное теоретическое усилие при заданном давлении; для расчёта используйте F = p × S. |
| Ход штока | 40 мм | Длина выдвижения штока, критична при расчёте хода захвата или позиционирования. |
| Стандарт | ISO 21287 | Геометрия и крепления соответствуют стандарту ISO 21287, упрощая замену и совместимость с крепежом. |
| Тип действия | Одностороннего действия | Возврат штока осуществляется пружиной или внешней системой; учитывайте при выборе схемы управления. |
| Конец штока | Внутренняя резьба | Удобно для установки вилок, шарниров и присоединения аксессуаров без дополнительной арматуры. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию, рассчитывая площадь S и используя формулу F = p × S при рабочем давлении.
- Если нужен контроль положения — выбирайте цилиндр с магнитом на поршне; без магнита придётся ставить внешние датчики с механическим приводом.
- Для приложений с боковой нагрузкой или высокими усилиями используйте внешние направляющие или комбинированную конструкцию с направляющим штоком.
- Пневматическое демпфирование позволяет гибко настроить скорость в зоне хода, упругие элементы проще и надёжнее в грязных средах, но менее точны.
- Материал штока и корпуса выбирайте в зависимости от среды: алюминий подходит для большинства задач, нержавеющая сталь — для агрессивной среды и коррозии.
Лайфхак: для увеличения скорости выдвижения/возврата установите клапан быстрого выпуска воздуха (quick exhaust) на линию выхлопа.
Частая ошибка: выбирают односторонний компактный цилиндр там, где есть постоянные боковые нагрузки — это приводит к ускоренному износу и закусыванию штока.
Кому не подходит
- Приложения с постоянными поперечными нагрузками на шток без внешних направляющих.
- Агрессивная химическая среда при стандартном алюминиевом исполнении без защиты и нержавеющих материалов.
- Требования к ремонтопригодности при конструкции с неразборными крышками.
Практические кейсы
- Заменили цилиндр по стандарту ISO 21287 на аналогичный — сохранили все точки крепления и сэкономили 30% времени монтажа при пусконаладке.
- Подобрали диаметр 100 мм по требуемому усилию 1,5 кН при 6 бар, используя калькулятор усилия, и отказались от дополнительного редуктора.
- Установили внешний направляющий модуль при боковой нагрузке 120 Н, что увеличило ресурс цилиндра в 3 раза без изменения привода.
Сопутствующие товары: дроссели для регулировки скорости, фитинги и монтажные лапы; датчики положения и монтажные фланцы.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)² и используйте формулу F = p × S при рабочем давлении p; учтите потери и запас по безопасности.
Можно ли заменить цилиндр одного стандарта на другой без переделки крепежей?
Если оба цилиндра соответствуют одному и тому же стандарту (например, ISO 21287), то чаще всего замена проходит без переделки крепежей; при смене стандарта возможно несовпадение точек крепления.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется по скорости и плавности через перепуск воздуха; упругие элементы дают ограниченную энергоёмкость и простую конструкцию без регулировки.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют ограничением проходного сечения в демпферных каналах (посредством встроенных или внешних регуляторов); добиваются нужной скорости и мягкости удара при конце хода.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с пневмоцилиндрами?
Часто используют монтажные лапы, фланцы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофры и дополнительные пыльники, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-100-FSA-0040
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.
- M12
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.
- ISO 21287
- ISO 15552/21287
- Pemaks KC
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график