- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-100-SA-0030-T1
Назначение и принцип работы
Профильный пневмоцилиндр KCTA-100-030 предназначен для линейного перемещения и позиционирования в автоматике, узких монтажных пространствах и станках общего назначения. Диаметр поршня 100 мм и ход 30 мм обеспечивают высокий толкающий момент при малом размере корпуса; двустороннего действия с односторонним штоком передаёт усилие в обе стороны, при этом наружная резьба штока M16x1.5 упрощает крепление приводных элементов. Поршень с магнитом позволяет подключать бесконтактные датчики положения. Типичное усилие прямого хода 4712 Н рассчитано для рабочих давлений в пневмосети (принято ориентировочно на 0,6 МПа), подача воздуха через порт G1/8, демпфирование реализовано упругими элементами.
Ключевые особенности конструкции
Корпус — профильный анодированный алюминиевый профиль с внешне прикрученными крышками, шток — хромированная сталь с наружной резьбой M16x1.5. Уплотнения — стандартно NBR, возможна комплектация FKM/Viton для повышенной термостойкости; демпфирование — упругие элементы (резиновые буфера) для коротких ходов. Соответствует ISO 21287, рабочая среда — сжатый воздух фильтрованный и осушенный; рекомендованный рабочий диапазон давления 0,1–0,8 МПа (макс. 0,8 МПа), температура эксплуатации ориентировочно −20…+80 °C в зависимости от уплотнений.
Экспертные рекомендации по применению
Монтаж — жесткое базирование корпуса, исключение внеосевых нагрузок на шток; при затяжке гайки штока соблюдайте момент, соответствующий резьбе M16x1.5 и материалу соединения. Используйте магнитные датчики, рассчитанные под профиль ISO 21287; фильтр и регулятор давления на линии продлят ресурс уплотнений. Избегайте частых ударных циклов при превышении номинального давления и контролируйте состояние демпфирующих элементов. При агрессивной среде выбирайте FKM-уплотнения и антикоррозионную обработку крышек.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 100 мм | Определяет силу при заданном давлении; для расчёта усилия используйте F = p × S. |
| Ход штока | 30 мм | Рабочий ход штока — влияет на допустимость применения в компактных механизмах. |
| Стандарт | ISO 21287 | Соответствие стандарту обеспечивает взаимозаменяемость с аналогичными цилиндрами. |
| Тип действия | двустороннего действия | Рабочее давление подаётся на обе стороны поршня для выдвижения и возврата. |
| Конец штока | наружная резьба | Удобно для установки вилок и корпусов датчиков положения. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь S и умножьте на рабочее давление (F = p × S); при 6 бар учитывайте КПД системы и потери в магистралях.
- Если требуется точная позиция — выбирайте исполнение с магнитом на поршне или добавляйте индуктивные/герконовые датчики; без магнита контроль положения затруднён.
- При наличии боковых/поперечных нагрузок используйте внешние направляющие или комбинируйте цилиндр с направляющей балкой, чтобы избежать ускоренного износа штока и уплотнений.
- Демпфирование: пневматическое даёт регулируемую энергоёмкость хода, упругие элементы — просты и долговечны, но менее настраиваемы; выбирайте по задаче динамики и износа.
- Материал штока и корпуса выбирайте по среде: алюминий для лёгких условий, нержавеющая сталь — для агрессивных и коррозионных сред.
Лайфхак: для увеличения скорости хода добавьте клапан быстрого выхлопа на магистрали и настройте дроссели на подаче — это улучшит скорость без повышения рабочего давления.
Частая ошибка: устанавливают стандартный компактный цилиндр без направляющих в узле с боковыми нагрузками — приводит к изгибу штока и раннему выходу из строя уплотнений.
Кому не подходит
- Системы с высокой боковой нагрузкой без возможности установки внешней направляющей.
- Агрессивные среды, требующие коррозионной стойкости — без нержавеющих материалов цилиндр быстро выйдет из строя.
- Задачи, где критична ремонтопригодность и частая разборка, если конструкция не предусматривает съёмных крышек.
Практические кейсы
- Заменили цилиндр на ISO 21287 100×30 вместо нестандартизированного аналога — крепления и монтаж совпали, время монтажа сократилось на 60% без переделки станка.
- Установили цилиндр с магнитом и индуктивными датчиками — получили контроль положения с точностью ±0,5 мм для повторяющихся операций упаковки.
- Подобрали диаметр 100 мм по требованию усилия: при 6 бар расчет дал необходимое усилие для прижима 1200 Н, что позволило отказаться от гидравлики.
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, затем усилие F = p × S; подставьте рабочее давление в бар (переведя в Н/мм²) и учтите потери в системе.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры, выполненные в одном стандарте (например, ISO 21287), обычно взаимозаменяемы по крепёжным размерам и присоединениям, что позволяет заменить без переделки крепежей.
В чём отличие пневматического и упругого демпфирования?
Пневматическое демпфирование регулируется изменением давления/дросселирования и даёт управляемое замедление, упругие элементы демпфируют механически и менее подвержены утечкам, но не регулируемы.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте демпфирование изменением пропускной способности дроссельного клапана на конце хода; настройку проводят при рабочем давлении и с учётом массы механизма, контролируя плавность остановки.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с пневмоцилиндрами?
Используют монтажные фланцы, лапы, вилки на шток и фитинги; для защиты штока применяют скребки и гофры, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-100-SA-0030-T1
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.
- M16x1.5
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