- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-032-SA-0060-T1
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр ISO 21287, диаметр поршня 32 мм, ход 60 мм, двустороннего действия с односторонним штоком предназначен для линейного перемещения, позиционирования и привода захватов/клапанов в ограниченном объёме. Работает за счёт подачи сжатого воздуха в одну из полостей корпуса: при давлении 0,6 МПа прямое усилие на поршне ≈483 Н. Поршень с магнитом обеспечивает индикацию положения для бесконтактных датчиков, подключение воздуха — G1/8.
Ключевые особенности конструкции
Профильный корпус из алюминиевого сплава с внешними прикрученными крышками и хромированным штоком обеспечивает высокую жёсткость при малом весе. Конец штока — наружная резьба M10x1.25. Демпфирование — упругие элементы (бампера) для смягчения ударов в конце хода. Уплотнения — NBR/PU, пригодны для сухого и смазанного сжатого воздуха. Рекомендуемое рабочее давление 0,15–0,7 МПа, рабочая температура около −20…+80 °C; стандарт ISO 21287 обеспечивает совместимость креплений и монтажных плоскостей.
Экспертные рекомендации по применению
Подбирайте модель по усилию при расчетном давлении (483 Н при 0,6 МПа). Обеспечьте осевое выравнивание, избегайте боковых нагрузок и ударных режимов; при необходимости используйте направляющие. Фильтрация воздуха (≤40 μm), контроль влаги и регулярная смазка продлят ресурс уплотнений. Для датчиков подбирайте бесконтактные рид/Hall-совместимые с магнитом поршня. Проверяйте демпфирование на рабочей частоте и не превышайте допускаемое давление для предотвращения износа и потери герметичности.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 32 мм | Определяет усилие пневмоцилиндра (при 6 бар теоретическое усилие ~483 Н). |
| Ход штока | 60 мм | Длина рабочего перемещения штока. |
| Тип действия | Двустороннего действия | Цилиндр обеспечивает усилие в обоих направлениях. |
| Конец штока | Наружная резьба | Удобно для установки вилок и концовки с резьбовыми элементами. |
| Стандарт | ISO 21287 | Гарантирует совместимость размеров и креплений с аналогичными цилиндрами. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте нужную силу и сопоставьте с площадью поршня (F = p·S), учтите потери в магистрали.
- Выбирайте исполнение штока и материал корпуса в зависимости от условий — наружная резьба упрощает монтаж вилок и наконечников.
- Если требуется точная позиция — выбирайте цилиндр с магнитом на поршне; без магнита нельзя использовать индуктивные/герконовые датчики.
- Пневмодемпфирование даёт регулируемую энергорассеивающую характеристику, упругие буферы — просты, но менее регулируемы и изнашиваются.
- При боковых или длительных поперечных нагрузках обязательно используйте внешние направляющие или линейные подшипники.
Лайфхак: для ускорения хода устанавливайте клапан быстрого выхлопа на выходную магистраль — это снижает сопротивление вытеснению воздуха и увеличивает скорость хода.
Частая ошибка: покупают стандартный компактный цилиндр без внешней направляющей для приложений с боковой нагрузкой — это ведёт к преждевременному износу и перекосу штока.
Кому не подходит
- Приложения с существенными боковыми нагрузками без применения внешних направляющих.
- Агрессивные среды при стандартном алюминиевом исполнении — требуется нержавеющее или специальное покрытие.
- Требования к ремонтопригодности при конструкциях со завальцованными крышками.
3 кейса из практики
- Заменили старый цилиндр на ISO 21287 с тем же крепежом — удалось сократить время простоя, так как отверстия сочетаются по стандарту.
- Установили цилиндр 32×60 вместо нестандарта: благодаря стандарту крепления не потребовалось переделывать монтажную пластину, сократили работы на 3 часа.
- Подобрали диаметр поршня по требуемому усилию для сжатия пружины: расчет показал, что 32 мм при 6 бар даёт ~483 Н, что покрывало требуемую нагрузку с запасом.
Сопутствующие товары: дроссели, фитинги, монтажные фланцы, датчики положения.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Используйте формулу F = p·S, где p — рабочее давление (в бар переводите в Па), S — площадь поршня; для 32 мм площадь ≈804 мм², при 6 бар теоретическое усилие ≈483 Н.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры одного стандарта (например ISO 21287) обычно взаимозаменяемы по размерам и креплениям, если совпадают исполнение и размеры посадочных мест.
В чём отличие пневматического демпфирования от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется давлением и скоростью вытекания воздуха, обеспечивает плавную амортизацию; упругие элементы просты, дешевы, но менее настраиваемы и со временем изнашиваются.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте дроссель на патрубке демпфирования, изменяя скорость вытекания воздуха; настраивают по амплитуде удара и желаемому времени срабатывания, контролируя положение при разных скоростях.
Какие монтажные принадлежности и методы защиты штока применять?
Используют дроссели, фитинги, монтажные фланцы, лапы и вилки на шток; для защиты штока применяют скребки, гофротрубки или пыльники и при больших боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-032-SA-0060-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