- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-050-SA-0090-T1
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр ISO 21287 с диаметром поршня 50 мм и ходом 90 мм применяется для перемещения и позиционирования в станках, упаковочных и автоматических линиях, где требуется высокая плотность монтажа. Двустороннего действия односторонний шток с наружной резьбой M12x1.25 обеспечивает прямое усилие 1178 Н при рекомендованном рабочем давлении 0,6 МПа (6 бар); при давлении 0,1–0,6 МПа устройство формирует управляемые возвратно-поступательные движения. Поршень снабжён магнитом для индуктивных датчиков, что позволяет надёжно определять фиксированные положения в пределах хода.
Ключевые особенности конструкции
Профильный корпус с внешними прикрученными крышками изготовлен из анодированного алюминия; шток — хромированный стальной; стандартные уплотнения — NBR (возможно PU в исполнениях производителя). Демпфирование — упругие элементы демпфирования на концах хода для снижения ударных нагрузок. Подключение пневмосети G1/8. Типовая рабочая среда — сжатый воздух без абразивных частиц и агрессивных примесей; рекомендуемый диапазон давлений 0,1–0,6 МПа (рабочий), предельный до 1,0 МПа; температурный диапазон эксплуатации ≈ −20…+80 °C (зависит от уплотнений).
Экспертные рекомендации по применению
При проектировании избегайте боковых и перекосных нагрузок на шток, используйте направляющие при значительных поперечных силах. Монтируйте прибор через внешние крышки согласно ISO 21287, применяйте фитинги G1/8 и уплотнённые соединения. Для точной сигнализации используйте индуктивные датчики по магниту поршня с учётом габаритов корпуса. Проверяйте смазку и чистоту воздуха; не превышайте рабочее давление 0,6 МПа для длительной службы. При обслуживании контролируйте состояние демпферов и резьбы M12x1.25, при необходимости заменяйте уплотнения на допускаемые производителем.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 50 мм | Определяет усилие цилиндра при давлении; для расчёта используйте F = p × S (площадь S для Ø50 мм). |
| Ход штока | 90 мм | Длина рабочего хода штока — влияет на возможный вылет и установочные габариты. |
| Тип действия | Двустороннего действия | Подача воздуха с обеих сторон обеспечивает управляемое выдвижение и возврат. |
| Стандарт | ISO 21287 | Стандартизированные габариты и крепёжные отверстия упрощают замену аналогами по ISO 21287. |
| Конец штока | Наружная резьба | Удобно для установки вилки на шток или других переходников крепления. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитанное усилие F (Н) = давление (бар → МПа) × площадь поршня (м²); при запасе учитывайте трение и потери в системе.
- Оцените необходимость пневмодемпфирования: без демпфирования при высоких скоростях возможны удары и быстрый износ; пневмодемпфирование позволяет тонко регулировать ход при контакте.
- Если требуется позиционирование датчиками, выбирайте исполнение с магнитом на поршне; без магнита герконовые/индуктивные датчики работать не будут.
- Материал штока и корпуса критичен: алюминиевые корпуса подходят для большинства применений, но в агрессивной среде нужен нержавеющий материал или дополнительная защита штока.
- Стандартизованные цилиндры (ISO) проще заменить без переделки крепежей; нестандартные требуют проверки размеров крепления и расположения портов.
Лайфхак: при необходимости увеличить скорость цикла установите клапан быстрого выхлопа и отрегулируйте дроссель на подаче для балансировки скорости и плавности.
Частая ошибка: монтаж цилиндра без направляющей при наличии боковых нагрузок на шток приводит к преждевременному износу уплотнений и искривлению штока.
Кому не подходит
- Компактные цилиндры без внешних направляющих — при значительных боковых/поперечных нагрузках.
- Алюминиевые цилиндры — для агрессивных сред и коррозии, где необходима нержавеющая конструкция.
- Цилиндры с завальцованными несъёмными крышками — если требуется простая ремонтопригодность и разборка на месте.
3 практических кейса
- Заменили устаревший цилиндр на ISO 21287 Ø50×90 мм — монтажные отверстия совпали, потребовалась только замена фитингов, время простоя сократилось на 80%.
- На упаковочной линии установили цилиндр с магнитом — подключили индуктивные датчики, точность повторяемости позиции улучшилась до ±0.5 мм.
- При подборе усилия рассчитали Ø50 мм при 6 бар — теоретическое усилие покрывало нагрузку в 1200 Н с запасом для трения и динамических пиков.
Сопутствующие товары: дроссели для регулировки скорости, фитинги и монтажные фланцы; часто также приобретают датчики положения и вилки на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитывают площадь поршня S = π·(D/2)², затем F = p × S (давление p в паскалях); для бар перевести: 1 бар = 100000 Па и учесть запас на трение и динамику.
Можно ли заменить цилиндр по стандарту без переделки крепежей?
Да, цилиндры по одному стандарту (например, ISO 21287) взаимозаменяемы по размерам и креплениям, но проверьте расположение портов и длину выступа штока.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется количеством вытесняемого воздуха и даёт плавную и настраиваемую амортизацию; упругие элементы дают фиксированную механическую отдачу и менее эффективно на высоких скоростях.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют дросселем демпфирования на конце цилиндра, изменяя пропускную способность порта; корректируйте до устранения ударов при учёте скорости и массы нагрузки.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с цилиндрами?
Часто используются дроссели и фитинги, монтажные фланцы или лапы, вилки на шток; для защиты штока применяют скребки, гофры или направляющие, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-050-SA-0090-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