- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-032-FSA-0025
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр по стандарту ISO 21287 с диаметром поршня 32 мм и ходом 25 мм предназначен для позиционирования, подачи и кратковременных усилий в ограниченном пространстве. Модель одностороннего действия (шток втянут) использует подачу сжатого воздуха на рабочую полость для выдвижения штока; при отключении давления возврат обеспечивает встроенная пружина. Подключение G1/8 обеспечивает стандартный пневмофиттинг, магнит в корпусе позволяет устанавливать бесконтактные датчики положения.
Ключевые особенности конструкции
Профильный корпус с внешне прикрученными крышками выполнен из алюминиевого сплава; шток — хромированный стальной (коррозионно-стойкая обработка), конец штока — внутренняя резьба M8 для крепления исполнительных органов. Демпфирование реализовано упругими элементами, уплотнения — стандартные NBR/PU (возможна комплектация FKM для высокотемпературных сред). Расчетный рабочий диапазон давления 0,1–1,0 МПа (обычно до 10 бар), эксплуатационная температура примерно −20…+80 °C, рабочая среда — сжатый воздух и нейтральные неагрессивные газы. Диаметр 32 мм обеспечивает выходную силу порядка 480 Н при 0,6 МПа; конструкция соответствует требованиям ISO 21287 по габаритам и монтажу.
Экспертные рекомендации по применению
Монтировать цилиндр вдоль направления силы, минимизировать боковые нагрузки и использовать направляющие при поперечных усилиях. Подключать через фильтр-регулятор с макс. давлением до 1,0 МПа, рекомендована очистка до 40 µm; смазка — по рекомендации производителя (смазывание необязательно при заводских уплотнениях, но может продлить ресурс). При установке учитывать ход 25 мм и демпфирование упругими элементами — избегать прямых ударов в конечных положениях; крепление на конец штока осуществлять с контролем герметизации и применением фиксаторов резьбы. Для контроля положения применять магнитные датчики, совместимые с ISO 21287. Проверять ресурс пружины при интенсивных циклах и не превышать рекомендованных скоростей и давлений.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 32 мм | Определяет доступное усилие при заданном давлении; используется в расчётах F = p·S. |
| Ход штока | 25 мм | Максимальное перемещение штока при рабочем цикле; важно для проектирования механики. |
| Стандарт | ISO 21287 | Гарантирует совместимость по габаритам и креплениям с аналогичными цилиндрами этого стандарта. |
| Тип действия | одностороннего действия | Работает на выдвижение или на возврат от пружины — учитывайте для схемы пневмоуправления. |
| Конец штока | внутренняя резьба | Удобно для установки наконечников, вилок и монтажных элементов без дополнительных адаптеров. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь S и умножьте на рабочее давление (F = p·S), учитывайте коэффициенты потерь.
- Если нужен контроль позиции — выбирайте исполнение с магнитом на поршне или отдельный датчик, у цилиндров без магнита позицию контролировать сложнее.
- Пневматическое демпфирование даёт плавное гашение энергии и снижает ударные нагрузки; отсутствие демпфирования увеличивает износ и шум.
- Материал штока и корпуса критичен при агрессивной среде — предпочтительны нержавеющие элементы; алюминий подходит для чистых сухих условий.
- Выбирайте цилиндр по стандарту, если важно прямое взаимозаменяемое крепление и габариты, иначе приготовьтесь к адаптации крепежа.
Лайфхак: для ускорения цикла установите клапан быстрого выхлопа на линию выхлопа цилиндра — это сокращает время спуска и увеличивает скорость возврата штока.
Частая ошибка: установка стандартного круглого цилиндра без направляющих при наличии боковых нагрузок — приводит к раннему износу манжет и искривлению штока.
Кому не подходит
- Компактные цилиндры без направляющих — при значительных боковых нагрузках.
- Алюминиевые корпуса — в агрессивной или солёной среде без антикоррозийной защиты.
- Завальцованные цилиндры без съёмных крышек — если необходима простая ремонтопригодность.
Практические кейсы
- Заменили старый не‑стандартный цилиндр на ISO 21287: сохранили крепления и сократили время переналадки станка на 2 часа благодаря совпадению габаритов.
- Подобрали диаметр 32 мм по требуемому усилию 150 Н при 4 бар, используя расчёт F = p·S — потребовалось минимальное изменение тормозной схемы.
- Установили магнит на поршне и герконовые датчики: добились повторяемости позиции ±0,5 мм при цикличности 120 циклов/мин без дополнительной электроники.
Сопутствующие товары: дроссели (регулировка скорости), фитинги и монтажные фланцы; часто приобретают также датчики положения и вилки на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)² и умножьте на рабочее давление p: F = p·S; учитывайте эффективность и потери в системе.
Можно ли заменить цилиндр одного стандарта на цилиндр другого стандарта без переделки крепежей?
Если оба цилиндра соответствуют одному стандарту (например, ISO 21287), замена обычно возможна без переделки; при смене стандарта габариты и крепления могут не совпадать.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование использует сжатие воздуха для плавного торможения и регулируемо, упругие элементы — пружины или резиновые буферы дают фиксированную характеристику демпфирования.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют размер проходного сечения демпфирующего канала (винтовой дроссель) или давление в демпфирующем контуре, добиваясь требуемого времени торможения без ударов.
Какие монтажные принадлежности и защита штока обычно используются с пневмоцилиндрами?
Используют дроссели, фитинги, монтажные фланцы или лапы, вилки на шток; для защиты штока применяют скребки и гофры, а при боковых нагрузках ставят внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-032-FSA-0025
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