- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-050-SA-0030-T1
Назначение и принцип работы
Профильный пневмоцилиндр ISO 21287 с диаметром поршня 50 мм и ходом 30 мм предназначен для линейного перемещения и позиционирования в компактных узлах автоматики: захватах, переналадках, позиционирующих платформах и технологических механизмах. Двустороннего действия, с односторонним штоком и наружной резьбой M12x1.25, он обеспечивает усилие прямого хода 1178 Н (соответствует давлению рабочей среды 0,6 МПа при площади поршня ≈1963 мм²). Поршень оборудован магнитом для индуктивных датчиков, что позволяет надёжно определять положение при коротком ходе 30 мм. Подключение воздуха — G1/8.
Ключевые особенности конструкции
Корпус — профильный алюминиевый блок с внешними прикрученными крышками по исполнению ISO 21287; крышки крепятся болтами для простой замены и монтажа. Шток — хромированная сталь с наружной резьбой M12x1.25. Демпфирование реализовано упругими элементами (буферы), обеспечивающими мягкую остановку при 30 мм ходе. В качестве уплотнений применяются типичные для серии NBR/PU (рабочая температура -20…+80 °C; при заказе возможны фторкаучуковые уплотнения до ≈+120 °C). Рабочая среда — очищенный, осушенный и при необходимости смазанный сжатый воздух; рекомендованное рабочее давление опирается на расчёт усилия (пример 0,6 МПа для 1178 Н), максимальное — в пределах спецификации ISO до 1,0 МПа.
Экспертные рекомендации по применению
Монтаж выполнять по осям — избегать боковых нагрузок на шток; при возможных боковых усилиях использовать направляющие. При установке учитывать длину резьбы M12x1.25 и момент затяжки, не превышать рекомендуемые производителем значения. Использовать индуктивные датчики для работы с магнитом поршня; позиционирование на 30 мм требует точно выставленных буферов. Подключение — G1/8, использовать фильтр и регулятор давления; при эксплуатации контролировать смазку и состояние уплотнений, особенно при температурах вне -20…+80 °C. Избегать превышения давления и ударных режимов — это продлит ресурс демпферов и корпуса.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 50 мм | Определяет максимальное усилие цилиндра при заданном давлении (см. формулу F = p·S). |
| Ход штока | 30 мм | Максимальное расстояние выдвижения штока; влияет на применимость в механизмах с ограниченным ходом. |
| Стандарт | ISO 21287 | Гарантирует совместимость размеров и креплений с цилиндрами этого стандарта. |
| Тип действия | двустороннего действия | Работает при подаче воздуха с обеих сторон поршня для прямого и обратного хода. |
| Конец штока | наружная резьба | Удобно для крепления вилок, захватов и присоединения стандартных элементов. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь S и используйте F = p·S при рабочем давлении.
- Если требуется точный контроль положения, выбирайте цилиндр с магнитом на поршне для совместимости с датчиками положения.
- Учтите демпфирование: отсутствие пневмодемпфирования увеличивает ударные нагрузки; пневмодемпфирование даёт регулируемую скорость и смягчение удара.
- При боковых или значительных поперечных нагрузках ставьте внешние направляющие или линейные подшипники — штатный круглый цилиндр не рассчитан на большие боковые силы.
- Материал штока и корпуса определяет стойкость к коррозии; для агрессивной среды выбирайте нержавеющие или с защитным покрытием.
Лайфхак: для быстрого повышения скорости хода используйте клапан быстрого выхлопа на линии выхлопа — это уменьшит сопротивление и ускорит сброс воздуха.
Практическая приёма: при настройке пневматического демпфирования регулируйте дроссельные винты плавно, проверяя скорость и отсутствие ударов в рабочем цикле.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и затем не могут использовать герконовые датчики положения — перепайка или замена корпуса требует времени и затрат.
Кому не подходит
- Системам с постоянными боковыми нагрузками — без внешней направляющей цилиндр быстро выйдет из строя.
- Агрессивным средам без коррозионной защиты — алюминиевые стандартные корпуса недостаточны.
- Задачам, где требуется высокая ремонтопригодность при завальцованных несъёмных крышках.
3 кейса из практики
- Заменили старый цилиндр на ISO 21287 того же диаметра и хода — крепления совпали, сократили простой установки на 2 часа.
- Подобрали диаметр 50 мм по требуемому усилию: при 6 бар расчётное усилие обеспечивало захват 120 Н, что соответствовало заданию.
- Установили внешнюю направляющую при боковой нагрузке 80 Н — ресурс штока увеличился в 3 раза по сравнению с одиночным цилиндром.
Сопутствующие товары: дроссели для регулировки скорости, монтажные фланцы и датчики положения (герконы/индуктивные датчики).
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)² и примените F = p·S при рабочем давлении p; выберите диаметр, дающий запас по усилию 10–20%.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры одного стандарта (например, ISO 21287) обычно взаимозаменяемы по габаритам и крепежам, но проверьте размеры крепёжных отверстий и длину выступа штока.
В чём отличие пневматического и упругого демпфирования?
Пневматическое демпфирование использует регулируемый поток воздуха для плавного замедления, упругое — резиновые или пластмассовые элементы, гасящие энергию контактом.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте дроссельные винты на конце цилиндра, уменьшая/увеличивая пропускную способность при подходе штока для достижения нужной скорости и мягкости остановки.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с цилиндрами?
Часто используют фланцы, монтажные лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока — скребки, гофрозащиты или направляющие при боковых нагрузках.
Автор
Характеристики KC-050-SA-0030-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.
- M12x1.25
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