- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-032-SA-0025-T1
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр ISO 21287 диаметром поршня 32 мм и ходом 25 мм предназначен для выполнения перемещений и упоров в узких рабочих пространствах — позиционирование, подача, зажим и линейные приводы в автоматике. Двустороннего действия с односторонним штоком и наружной резьбой M10x1.25 рабочий ход формируется подачей сжатого воздуха через порт G1/8; возврат обеспечивается противоположным подводом. Поршень оснащён магнитом для бесконтактного определения позиции и совместим с датчиками ISO 21287.
Ключевые особенности конструкции
Профильный корпус с внешними прикрученными крышками — анодированный алюминий; шток — хромированная сталь, наружная резьба M10x1.25 для крепления захватов. Демпфирование — упругие элементы, уплотнения содержащие NBR/PU для стандартных температур. Рабочие среды: чистый сжатый воздух или инертные газы, фильтрованные и осушенные. Рекомендуемое давление 0,1–0,7 МПа, допустимое до 1,0 МПа; рабочая температура типично −20…+80 °C. Усилие прямого хода заявлено 483 Н (при стандартном давлении предприятия).
Экспертные рекомендации по применению
Монтируйте с учётом осевой подачи нагрузки, исключайте боковые перегибы штока, фиксируйте гайкой под резьбу M10 и используйте упорные пластины. Подключение через G1/8 обеспечит минимальные потери, применяйте магистраль с фильтром-регулятором и мембранным клапаном предохранения. Для циклов с высокой частотой рекомендуем периодическую смазку и контроль состояния уплотнений; в ударных режимах добавьте внешние демпферы или ограничители хода.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 32 мм | Определяет усилие цилиндра; для расчёта используйте формулу F = p·S (бар и мм²). |
| Ход | 25 мм | Максимальный вылет штока, влияет на рабочий ход и компактность привода. |
| Стандарт | ISO 21287 | Стандартизованные размеры и крепления, облегчает замену и совместимость. |
| Тип действия | двустороннего действия | Работа при подаче давления в обе стороны для точного позиционирования. |
| Конец штока | наружная резьба | Удобно для установки вилок, наконечников и присоединения исполнительных элементов. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня исходя из требуемого усилия: рассчитайте площадь S и умножьте на рабочее давление (F = p·S); учитывайте КПД и потери в магистрали.
- Если нужна обратная фиксация и точное позиционирование — выбирайте демпфирование пневматическое; упругие демпфы подходят для мягких приёмов при небольшой частоте циклов.
- Для контроля позиции используйте цилиндры с магнитом в поршне — это совместимо с герконовыми и бесконтактными датчиками; без магнита придётся применять внешние датчики или механические концевики.
- Материал штока и корпуса влияет на износ и стойкость к среде: алюминий удобен по весу, но при агрессивной среде предпочтительнее нержавеющая сталь или защита штока.
- При выборе между стандартизованным и нестандартным цилиндром учитывайте совместимость крепёжных элементов: ISO 21287 упрощает замену и монтаж без переделок.
Лайфхак: для ускорения такта установки используйте клапан быстрого выхлопа на линии — это снижает сопротивление при выпуске воздуха и уменьшает время возврата штока.
Практическая приём: настройка пневматического демпфирования — плавно откручивайте дроссель до получения требуемой скорости в конце хода, контролируя удар и перегрев.
Частая ошибка: устанавливают компактный цилиндр без внешних направляющих при значительных боковых нагрузках — это приводит к ускоренному износу уплотнений и искривлению штока.
Кому не подходит
- При больших боковых нагрузках — компактные или обычные цилиндры без внешней направляющей.
- В агрессивной среде — цилиндры без коррозионной защиты (нужна нержавейка или покрытие).
- Когда требуется высокая ремонтопригодность — запрессованные круглые корпуса с несъёмными крышками затрудняют ремонт.
3 кейса из практики
- Заменили старый нестандартный цилиндр на ISO 21287 того же диаметра — крепления совпали, сокращён простой линии на 2 дня и не потребовались изменения в станке.
- На упаковочной линии подобрали диаметр поршня по требуемому усилию 200 Н при 6 бар, что позволило сократить расход воздуха и увеличить ресурс уплотнений в 1,5 раза.
- Установили внешний направляющий узел при боковой нагрузке 50 Н, что убрало перекос штока и снизило количество замен цилиндров с ежемесячного до одного раза в год.
Сопутствующие товары: дроссели (регулировка скорости), фитинги и монтажные лапы, датчики положения и монтажные фланцы.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S (мм²) и умножьте на рабочее давление в бар, приведённое к Н: F = p·S; учитывайте потери и требуемый запас прочности.
Можно ли заменить цилиндр одного стандарта на аналогичный без переделки крепежей?
Да, при использовании совместимого стандарта (например, ISO 21287) габариты и крепления совпадают и обычно не требуют переделки монтажных узлов.
В чём разница между пневматическим и упругим демпфированием?
Пневматическое демпфирование регулируется и адаптируется под скорость/нагрузку, упругое — фиксированное амортизирующее решение с ограниченным диапазоном поглощения энергии.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте встроенный дроссель или клапан на крышке цилиндра, изменяя расход воздуха — выполняйте настройки при рабочей нагрузке и требуемой скорости хода.
Какие монтажные принадлежности обычно используются с пневмоцилиндрами и как защитить шток от грязи?
Используют дроссели, фитинги, монтажные лапы/фланцы и датчики положения; для защиты штока применяют скребки, гофры или пыльники и при необходимости наружные направляющие.
Автор
Характеристики KC-032-SA-0025-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.
- M10x1.25
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