- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-100-SA-0200-T1
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр ISO 21287 с диаметром поршня 100 мм и ходом 200 мм предназначен для линейного перемещения, позиционирования и усилий при захвате, зажиме и толкании в автоматике и механизмах подачи. Двустороннего действия с односторонним штоком и наружной резьбой M16x1.5, он формирует усилие прямого хода 4712 Н при номинальном давлении. Работа основана на подаче сжатого воздуха в одну из полостей через G1/8; при переключении подачи поршень совершает возвратно-поступательное движение. Встроенный магнит обеспечивает контактную или бесконтактную регистрацию положения датчиками.
Ключевые особенности конструкции
Профильная конструкция с внешне прикрученными крышками обеспечивает высокую жесткость при компактных габаритах. Корпус — алюминиевый профиль, шток — хромированный стальной, конец штока — наружная резьба M16x1.5. Демпфирование реализовано упругими элементами для поглощения энергии в конце хода. Типичные уплотнения — NBR/PU; рабочая среда — очищенный сжатый воздух. Рекомендуемый диапазон рабочего давления 0,1–0,8 МПа (возможны пиковые значения до 1,0 МПа при проверке), температурный интервал эксплуатации примерно −20…+80 °C. Подключение воздухопроводов — резьба G1/8.
Экспертные рекомендации по применению
Подбирайте цилиндр по рабочему усилию 4712 Н и запасу по шагу; учитывайте динамические нагрузки и частоту циклов. Обеспечьте центровку и исключение поперечных нагрузок, используйте направляющие при боковых моментах. Для корректного срабатывания датчиков устанавливайте герконовые/индуктивные сенсоры в соответствии с магнитной меткой. Монтируйте фиттинги G1/8 с очисткой и фильтрацией воздуха, ставьте влагоотделитель и регулятор давления. Регулярно проверяйте состояние упругих демпферов и уплотнений, не допускайте ударных перегрузок и перекручивания штока при навинчивании на резьбу M16x1.5.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 100 мм | Определяет усилие при заданном давлении; используется для расчёта по формуле F = p·S. |
| Ход штока | 200 мм | Максимальное перемещение штока при выдвижении — влияет на требуемую длину установки. |
| Стандарт | ISO 21287 | Стандартизованные габариты и резьбовые точки крепления для быстрой замены аналогов. |
| Тип действия | двустороннего действия | Приводит в действие в обе стороны при подаче воздуха на соответствующие порты. |
| Конец штока | наружная резьба | Упрощает установку вилок и навесного оборудования на шток. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь поршня и умножьте на рабочее давление; оставляйте запас по усилию 10–20% для надёжности.
- Если нужна позиционная индикация — выбирайте цилиндр с магнитом на поршне или заказывайте магнитное исполнение; без магнита герконовые датчики работать не будут.
- Пневмодемпфирование даёт плавный ход и защиту от ударов; упругие элементы подходят для простых задач, но их ресурс и регулировка ограничены.
- Материал штока и корпуса выбирайте по среде: для агрессивных сред — нержавеющая сталь, для стандартных условий — алюминий с хромированным штоком.
- При необходимости взаимозаменяемости выбирайте цилиндры по стандарту ISO 21287, чтобы не переделывать крепления и штуцеры.
Лайфхак: для увеличения скорости хода используйте клапан быстрого выхлопа и подберите дроссели с обратным клапаном на линиях управления.
Практический приём: настраивайте пневматическое демпфирование по положению конечной станции — регулировкой дросселя добейтесь плавного захвата без дополнительной подстройки амортизатора.
Частая ошибка: установка цилиндра без магнитного поршня там, где требуется точная позиция; в результате нельзя установить стандартные датчики положения.
Кому не подходит
- При значительных боковых нагрузках — компактные и стандартные гладкие цилиндры без внешних направляющих.
- В агрессивной среде без коррозионной защиты — алюминиевые корпуса без нержавеющих компонентов.
- Если важна лёгкая ремонтопригодность — заводские цилиндры с неразборными крышками могут быть неудобны.
3 практических кейса
- Заменили цилиндр на ISO 21287 того же диаметра и хода — крепления и подвод воздуха совпали, переналадка заняла менее 1 часа.
- При подборе по усилию рассчитали диаметр 100 мм при 6 бар, что дало требуемое усилие и позволило отказаться от редуктора усилия.
- Установили магнитный поршень и два индуктивных датчика, что обеспечило повторяемость позиции ±0.5 мм при цикличной упаковке.
Сопутствующие товары: дроссели (регулировка скорости), фитинги и монтажные лапы; также часто покупают датчики положения и вилки на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S=π·(D/2)^2 и затем F = p·S; при расчёте учитывайте рабочее давление в бар и переводите в Н/мм²; добавляйте запас 10–20%.
Можно ли заменить цилиндр по одному стандарту без переделки крепежей?
Да, при соблюдении того же стандарта (например, ISO 21287) габариты и точки крепления совпадают и замена обычно проходит без переделок.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется расходом воздуха и обеспечивает плавность и настраиваемость, упругие элементы (полиуретан, резина) просты, но имеют фиксированную энергоёмкость и быстрее изнашиваются.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте демпфирование с помощью встроенного дросселя на цилиндре или внешнего дросселя, подбирая пропускную способность так, чтобы скорость вхождения в конечную позицию была плавной без ударов.
Какие монтажные принадлежности и средства защиты штока используются с цилиндрами?
Используют монтажные лапы, фланцы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофрозащиту или пыльники и при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-100-SA-0200-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