- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-040-FSA-0040
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр по ISO 21287, диаметр поршня 40 мм, ход 40 мм, предназначен для короткоходовых перемещений, позиционирования и зажимов в автоматических линиях и сборочных модулях. Одностороннего действия со встроенной пружиной (шток втянут) обеспечивает возврат штока при отключении воздуха; подача сжатого воздуха через порт G1/8 выдвигает шток. Магнит в корпусе позволяет подключать бесконтактные датчики положения для контролируемых циклов и синхронизации.
Ключевые особенности конструкции
Профильный корпус с внешними прикрученными крышками — лёгкий анодированный алюминий; крышки и внутренние детали — сталь/сплавы с коррозионной защитой. Шток — хромированная сталь, конец штока с внутренней резьбой M8; демпфирование — упругие элементы (эластомерные буфера). Уплотнения стандартно NBR (рабочая t° ≈ -20…+70 °C), возможна комплектация FKM для повышенных температур. Рабочее давление 0,1–1,0 МПа (рекомендуемая зона 0,2–0,7 МПа); при 0,6 МПа выдвигающая сила ~750 Н. Рабочая среда — сухой или смазанный сжатый воздух; наличие магнита обеспечивает совместимость с герконными и холл-датчиками.
Экспертные рекомендации по применению
Монтаж на ровную опорную поверхность через внешние крышки; фиксировать против осевых и боковых нагрузок — ISO 21287 не рассчитан на значительные боковые силы. Использовать фитинги G1/8 и фильтр-регулятор с 5–40 мкм фильтрацией, регулировать давление в пределах 0,2–0,7 МПа для стабильной работы и долголетия пружины. При монтаже датчиков учитывать положение магнита и зазор; смазка — по рекомендациям производителя, избегать агрессивных сред. Проверять торцевую резьбу M8 при подключения исполнительного оборудования и не превышать рекомендованные циклы нагрузки.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 40 мм | Определяет усилие цилиндра при заданном давлении (см. формулу F = p·S). |
| Ход штока | 40 мм | Рабочий ход штока — расстояние перемещения при выдвижении. |
| Стандарт | ISO 21287 | Гарантирует взаимозаменяемость креплений и размеров по стандарту ISO 21287. |
| Тип действия | Одностороннего действия | Возврат осуществляется пружиной или внешним воздействием, требуется подача воздуха только с одной стороны. |
| Конец штока | Внутренняя резьба | Удобно для установки вилок и креплений на шток без дополнительной навивки. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь S и используйте F = p·S при рабочем давлении системы.
- Если требуется точный контроль позиции — выбирайте цилиндр с магнитом на поршне или предусмотрите индуктивные/герконовые датчики; без магнита позиционирование затруднено.
- Пневматическое демпфирование даёт более плавную и настраиваемую остановку по сравнению с упругими элементами, но требует настройки дросселей и стабильного давления.
- При боковых нагрузках на шток устанавливайте внешние направляющие или направляющие втулки; компактные цилиндры без направляющих не подходят для боковых усилий.
- Материал штока/корпуса выбирайте по среде эксплуатации: алюминий — лёгкий и распространённый, но в агрессивной среде предпочтительнее нержавеющая сталь.
Лайфхак: для увеличения скорости хода установите клапан быстрого выхлопа на магистраль подачи; это снизит сопротивление при срабатывании и ускорит возврат.
Практический приём: для настройки пневматического демпфирования используйте регулируемый дроссель на поршневой линии и подбирайте его по времени срабатывания с нагрузкой и давлением.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и затем не могут применить простые герконовые датчики для контроля положения — приходится менять цилиндр или ставить сложные оптические датчики.
Кому не подходит
- При значительных боковых нагрузках без внешних направляющих — компактные круглые цилиндры.
- В агрессивной среде — цилиндры с алюминиевыми штоками и корпусами без коррозионной защиты.
- Если нужна лёгкая ремонтопригодность — цилиндры с завальцованными несъёмными крышками затрудняют обслуживание.
3 кейса из практики
- Заменили старый цилиндр на ISO 21287: заменились крепления без переделки станка, сократили время простоя на 2 часа при установке.
- Подобрали диаметр по усилию: требовалось 300 Н при 6 бар — рассчитали S и выбрали 40 мм поршень, обеспечив нормативное усилие.
- Установили внешний демпфер и дроссели: снизили ударную нагрузку при частоте 60 циклов/мин и увеличили срок службы уплотнений на 30%.
Сопутствующие товары: дроссели, фитинги и монтажные фланцы; часто также приобретают датчики положения и вилки на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Вычислите площадь поршня S = π·(D/2)^2, затем используйте F = p·S при рабочем давлении p (в бар переводите в Н/мм²), при необходимости учитывайте КПД и потери.
Можно ли заменить цилиндр по одному стандарту без переделки крепежей?
Да, замена возможна при соблюдении того же стандарта (например, ISO 21287) — геометрия креплений и размеров совпадает, переделка крепежей обычно не требуется.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется дросселями и даёт постепенную, настраиваемую остановку; упругие элементы обеспечивают простую жёсткую амортизацию без регулировки.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте дроссель на поршневой линии, изменяя пропускную способность для достижения требуемой скорости и смягчения удара при конце хода; тестируйте под рабочей нагрузкой и давлением.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с пневмоцилиндрами?
Часто применяют дроссели, фитинги, монтажные фланцы, вилки на шток и датчики положения; для защиты штока используют скребки, гофры или пыльники, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-040-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.
- 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