- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-040-SA-0070-T1
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр ISO 21287 с диаметром поршня 40 мм и ходом 70 мм предназначен для приведения в поступательного движения механизмов автоматики, станков и упаковочного оборудования. Двустороннего действия (односторонний шток) обеспечивает движение «вперед/назад» за счёт подачи сжатого воздуха в рабочие камеры через подключение G1/8. Поршневая площадь 40 мм генерирует усилие прямого хода ≈754 Н при номинальном давлении 6 бар, что делает его пригодным для точковых перемещений и захватов с ограниченным ходом. Поршень оснащён магнитом для внешнего определения позиции датчиками.
Ключевые особенности конструкции
Профильная конструкция с внешними прикрученными крышками повышает жёсткость при ограниченных габаритах. Корпус — лёгкий алюминиевый профиль с анодированием, шток — хромированная или нержавеющая сталь, конец штока — наружная резьба M10x1.25. Демпфирование осуществляется упругими элементами, что обеспечивает плавный конечный удар при 70 мм хода. Стандартные уплотнения — NBR (рабочая температура ≈ -20…+80 °C); опционально — фторкаучук (Viton) для +120 °C. Рабочее давление типично 1–10 бар (рекомендуемый диапазон 2–8 бар). Среда — чистый сжатый воздух, возможны инертные газы при соответствующих уплотнениях.
Экспертные рекомендации по применению
Подключать через фильтр-регулятор, поддерживать давление около 6 бар для расчётного усилия 754 Н. Исключать боковые нагрузки и перекосы — использовать направляющие при значительных торцевых моментах. При монтаже затягивать крышки согласно рекомендациям производителя и контролировать состояние уплотнений; для работы в агрессивной среде выбирать Viton. Расположение датчиков учитывать магнитное поле поршня и выдерживать рекомендуемый зазор. Типичные ошибки: превышение давления, отсутствие фильтрации воздуха, установка с допустимыми боковыми усилиями — приводят к преждевременному износу штока и уплотнений.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 40 мм | Определяет усилие цилиндра при давлении; используйте формулу F = p · S для расчёта. |
| Ход штока | 70 мм | Максимальное перемещение штока при выдвижении, важно для выбора предельных положений и датчиков. |
| Стандарт | ISO 21287 | Габариты и крепления стандартизованы, обеспечивает совместимость с монтажными комплектами по ISO 21287. |
| Тип действия | Двустороннего действия | Подача воздуха управляет выдвижением и возвращением штока, обеспечивает более точный контроль позиции. |
| Конец штока | Наружная резьба | Удобно для установки вилок, тяг и монтажных элементов без дополнительной доработки штока. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию, рассчитывая площадь S и подставляя рабочее давление p: F = p · S.
- Если нужен негерметичный или дешевый вариант — выбирайте цилиндр без магнита; для контроля положения ставьте версии с магнитом под датчики.
- Для приложений с боковыми нагрузками используйте внешнюю направляющую или направляющий блок — компактный цилиндр без направляющей быстро выйдет из строя.
- Пневмодемпфирование обеспечивает плавное гашение энергии в пределах хода и регулируется дросселем на штуцере; упругие демпферы проще в обслуживании, но менее гибки по настройке.
- Выбирайте материал штока и корпуса согласно среде: для агрессивных сред — нержавеющие исполнения, для стандартных — алюминиевые корпуса.
Лайфхак: для быстрого уменьшения времени цикла установите клапан быстрого выхлопа и отдельно регулируемые дроссели на подачу и обратный ход.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и надеются установить герконовые датчики — приходится менять цилиндр или переходить на бесконтактные датчики, что увеличивает затраты.
Кому не подходит
- При значительных боковых нагрузках без внешней направляющей — риск повреждения штока и уплотнений.
- В агрессивной химической среде алюминиевые корпуса без защитного покрытия быстро выходят из строя.
- Если нужна высокая ремонтопригодность — цельные круглые корпуса с завальцованными крышками ограничивают разборку.
Практические кейсы
- Заменили старый цилиндр на ISO 21287: совпали размеры креплений и габариты, монтаж без переделки крепежей, время установки сократилось на 70%.
- Подобрали диаметр 40 мм по требуемому усилию 400 Н при 6 бар, использовав F = p · S, что позволило отказаться от более большого и дорогого аналога.
- Установили магнит на поршне и герконовые датчики — добились повторяемости хода ±0,5 мм без дополнительных электронных блоков.
Сопутствующие товары: дроссели для регулировки скорости, фитинги G1/8 и монтажные лапы/фланцы, датчики положения (герконы/индуктивные).
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитывайте по формуле F = p · S, где p — рабочее давление (в бар, перевести в Н/мм²), S — площадь поршня; для 40 мм S = π·(20 мм)².
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры одного стандарта (например, ISO 21287) взаимозаменяемы по габаритам и креплениям, если совпадают размеры и расположение монтажных отверстий.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется и гасит энергию за счёт выхода воздуха через дроссель, упругие элементы — просты и надёжны, но не позволяют точно настраивать мягкость удара.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте дросселем на штуцере демпфирования: уменьшение пропускной способности снижает скорость перед ударом; контролируйте переход на рабочем давлении и температуре.
Какие монтажные принадлежности обычно используются с пневмоцилиндрами и как защитить шток от грязи?
Часто используют дроссели, фитинги, монтажные фланцы и лапы, вилки на шток; для защиты штока ставят скребки, гофры или пыльники и при необходимости внешние направляющие для боковых нагрузок.
Автор
Характеристики KC-040-SA-0070-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