- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-040-SA-0010-T1
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр по ISO 21287 предназначен для прямолинейного перемещения и позиционирования в узких монтажных пространствах: клепка, подача деталей, прижимающие механизмы и манипуляторы. Поршень диаметром 40 мм и ход 10 мм обеспечивают высокую удельную жесткость и краткий рабочий ход; исполнение двустороннего действия с односторонним штоком передаёт усилие 754 Н при давлении 6 бар (расчётная площадь поршня π·(20 мм)²). Работает на сжатом воздухе, принцип — стандартное возвратно-поступательное движение: подача воздуха в одну полость вызывает ход штока, в противоположную — возврат. Встроенный магнит позволяет фиксировать позицию при помощи бесконтактных датчиков.
Ключевые особенности конструкции
Профильная алюминиевая конструкция с внешне прикрученными крышками обеспечивает малый вес и простоту крепления. Шток — хромированная/нержавеющая сталь с наружной резьбой M10x1.25, конец штока — наружная резьба для быстрого монтажа исполнительных органов. Подключение воздуха G1/8. Демпфирование выполнено упругими элементами (эластомерные буфера) для плавной остановки на пределах хода. Стандартные уплотнения — NBR (рабочая t° ≈ -20…+80 °C), при необходимости доступны FKM для повышенных температур; рекомендуемое рабочее давление 1…8 бар. Рабочая среда — очищенный сжатый воздух, допускается смазка по спецификации.
Экспертные рекомендации по применению
Монтировать по оси, исключать радиальные нагрузки и перекосы; использовать направляющие или подшипниковые опоры при боковой нагрузке. Подключать фильтр-осушитель и масло-градатор при длительной эксплуатации; не превышать рекомендуемое давление 8 бар и ход 10 мм; периодически проверять состояние упругающих буферов и уплотнений. Для надёжного срабатывания датчиков выбирать герметичные магнитные датчики ISO-совместимого исполнения. При монтаже штока применять контргайку или фиксирующую арматуру и затягивать крепления в соответствии с технической документацией производителя, избегая ударных нагрузок и коррозии штока.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 40 мм | Определяет генерируемое усилие при заданном давлении. |
| Ход штока | 10 мм | Рабочий ход штока, важен для точности перемещений. |
| Тип действия | двустороннего действия | Приводит к работе как при подаче воздуха с обеих сторон поршня. |
| Конец штока | наружная резьба | Упрощает крепление штокового приспособления или вилки. |
| Стандарт | ISO 21287 | Стандартизованные размеры для совместимости с крепежом и фланцами. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитывайте площадь поршня и умножайте на рабочее давление; учитывайте запас по коэффициенту 1,2–1,5 для надежности.
- При отсутствии пневмодемпфирования используйте внешние амортизаторы или уменьшайте скорость, чтобы избежать ударов на конце хода.
- Магнит на поршне обязателен, если требуется контроль положения герконовыми или бесконтактными датчиками; без магнита позиционирование будет затруднено.
- Выбирайте материал штока и корпуса в зависимости от среды: алюминий подходит для стандартных условий, нержавеющая сталь — для агрессивной или влажной среды.
- Если требуется замена без переделки крепежей, выбирайте цилиндр по тому же стандарту (ISO 21287 и т.п.).
Лайфхак: для плавного хода и точной регулировки времени хода установите регулируемые дроссели на выхлопе и подберите демпфирующие вставки по скорости.
Практический приём: при настройке пневматического демпфирования уменьшайте объём выхлопа малыми шагами и проверяйте ход при рабочих нагрузках; для ускорения применяйте клапан быстрого выхлопа.
Частая ошибка: выбирают цилиндр без магнита и затем не могут использовать простые датчики положения; либо устанавливают цилиндр без направляющих при значительных боковых нагрузках на шток.
Кому не подходит
- Ситуации с выраженными боковыми нагрузками — компактные цилиндры без направляющих.
- Агрессивная среда — алюминиевые корпуса без антикоррозийной обработки.
- Требования к быстрой ремонтопригодности — цилиндры с завальцованными несъёмными крышками.
3 кейса из практики
- Заменили старый цилиндр на ISO 21287 40×10 мм и сохранили крепежи без доработок, сократив простой станка на 8 часов.
- Подобрали диаметр поршня по требуемому усилию (расчёт по F=p·S) и увеличили запас по давлению на 30% для стабильной работы при пиковых нагрузках.
- Установили магнитный поршень и два нормально-разомкнутых датчика на конечные положения, что позволило снизить число ложных срабатываний на 90%.
Сопутствующие товары: дроссели регулировки, фитинги G1/8 и монтажные фланцы/лапы, датчики положения.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Вычислите площадь поршня S=π·(D/2)^2, затем усилие F = p·S (при p в бар переводите в Н/мм²: 1 бар = 0,1 Н/мм²); добавьте запас по 20–50% на потери и динамические нагрузки.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, при соблюдении того же стандарта (например, ISO 21287) геометрия под крепления и фланцы совпадает, замены обычно проходят без доработок.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется давлением и потоками воздуха для плавного торможения, упругое демпфирование реализовано вставками/элементами и имеет фиксированную жесткость.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Меняйте положения регулируемых дросселей на подводах/выхлопах и подбирайте давление в демпферной камере, контролируя скорость и отсутствие ударов на конце хода.
Какие монтажные принадлежности и защита штока нужны с цилиндром?
Часто используют монтажные фланцы/лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофры или пыльники, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-040-SA-0010-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