- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-032-FSA-0015
Назначение и принцип работы
Компактный одностороннего действия пневмоцилиндр по ISO 21287 предназначен для короткоходных приводов в автоматике: захватов, позиционирования, срабатываний и компактных прихватов при ограниченном пространстве. Диаметр поршня 32 мм и ход 15 мм обеспечивают небольшую инерцию и быстрый цикл. При подаче сжатого воздуха через порт G1/8 цилиндр выдвигает шток; при сбросе давления возврат выполняет пружина (шток в исходном положении — втянут). Внутренняя резьба конца штока M8 облегчает установку захватных или крепёжных элементов; магнит в корпусе обеспечивает совместимость с бесконтактными датчиками положения.
Ключевые особенности конструкции
Профильный корпус из анодированного алюминия с внешними прикрученными крышками обеспечивает жёсткость и лёгкость монтажа. Шток — хромированная/нержавеющая сталь с внутренней резьбой M8, демпфирование — упругие элементы, уплотнения стандартно NBR (опция FKM для повышенных температур). Предназначен для работы со сжатым воздухом, рекомендованный диапазон рабочего давления 0,1–1,0 МПа (1–10 бар), рабочая температура обычно от −20 °C до +80 °C. Площадь поршня ≈804 мм², что даёт примерно 80 Н усилия на бар (например, при 6 бар ≈480 Н), что важно учитывать при расчёте нагрузки.
Экспертные рекомендации по применению
Монтаж — с опорой на предусмотренные ISO отверстия/планки, избегать боковых нагрузок и перекосов; при необходимости использовать направляющие. Подключать воздушную магистраль через G1/8 с фильтром-регулятором и увлажнителем, контролировать чистоту воздуха и давление (макс. 1,0 МПа). При выборе датчиков учитывать магнит в корпусе и зону срабатывания. Не превышать короткий ход 15 мм и крутящий момент на внутренней резьбе M8; при высоких циклах рекомендована регулярная проверка уплотнений и демпфирования. Типичные ошибки: чрезмерные боковые нагрузки, использование грязного воздуха, неправильный подбор регулятора потока и перепутанные порты.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 32 мм | Определяет усилие цилиндра при заданном давлении; используйте формулу F = p·S для расчёта. |
| Ход штока | 15 мм | Рабочий ход штока — влияет на требуемое пространство и скорость перемещения. |
| Тип действия | одностороннего действия | Возврат осуществляется пружиной или внешней системой; оказывает влияние на монтаж и управление. |
| Конец штока | внутренняя резьба | Удобно для установки вилок или втулок без дополнительной навивки гайки на шток. |
| Стандарт | ISO 21287 | Габариты и крепления соответствуют стандарту, упрощают замену и интеграцию в модульные системы. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию, рассчитывая площадь поршня и давление: F = p·S; округляйте в сторону увеличения запаса по усилию ~10–20% для надёжности.
- Если нужна позиционная автоматика — выбирайте исполнение с магнитом на поршне; без магнита герконовые/датчики положения неприменимы.
- Пневмодемпфирование позволяет точно гасить ход на крайних положениях; при частых быстрых ударах рекомендуется регулировка демпфирования и внешние демпферные элементы.
- Материал штока и корпуса критичен при агрессивной среде — стандартный алюминиевый корпус не подходит для коррозии, в таких случаях выбирайте нержавеющие или с защитным покрытием.
- Стандартизованные цилиндры ISO 21287 упрощают замену без переделки крепежей, если крепёж и расстояния соответствуют стандарту.
Лайфхак: для увеличения скорости возврата и уменьшения торможения установите клапан быстрого выхлопа и отрегулируйте дроссели на подаче/выхлопе.
Частая ошибка: выбирают цилиндр без магнита и затем пытаются использовать герконовые датчики — в результате отсутствует стабильное позиционирование.
Кому не подходит
- Цилиндры компактного типа — при значительных боковых нагрузках без внешних направляющих.
- Алюминиевые цилиндры — для агрессивных сред без коррозионной защиты.
- Круглые цилиндры с несъёмными крышками — если требуется простая ремонтопригодность и частая разборка.
3 практических кейса
- Заменили устаревший цилиндр нестандартного размера на ISO 21287: крепления сочли совместимыми — монтаж занял 30 минут без изменения конструкции станка.
- Подобрали диаметр 32 мм по требуемому усилию 180 Н при 4 бар: расчёт площади и давления подтвердил соответствие без увеличения размерности.
- Установили внешние направляющие при боковой нагрузке 50 Н, что увеличило ресурс штока в 3 раза и устранило люфты за счёт перераспределения поперечных сил.
Сопутствующие товары: дроссели для регулировки скорости, фитинги и монтажные фланцы, датчики положения и вилки на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Вычислите площадь поршня S = π·(D/2)², затем F = p·S; подберите ближайший диаметр, добавив запас по усилию 10–20%.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, при соблюдении одного стандарта (например, ISO 21287) габариты и расстояния креплений совпадают, что обычно позволяет замену без переделки крепежей.
В чём разница между пневматическим и упругим демпфированием?
Пневматическое демпфирование использует сжатый воздух и регулируется дросселями для плавной амортизации, упругое демпфирование — это механические упругие элементы с фиксированной характеристикой поглощения энергии.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте скорость и амплитуду демпфирования изменением дроссельного отверстия или упором регулировочного винта на демпфере до получения требуемого замедления при впуске/выпуске.
Какие монтажные принадлежности используются с пневмоцилиндрами и когда нужны внешние направляющие?
Частые аксессуары: фланцы, монтажные лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; внешние направляющие требуются при значительных боковых нагрузках или когда нужна повышенная точность хода.
Автор
Характеристики KC-032-FSA-0015
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.
- ISO 21287
- ISO 15552/21287
- Pemaks KC
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график