- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-050-SA-0200-T1
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр ISO 21287 с диаметром поршня 50 мм и ходом 200 мм предназначен для выполнения линейных перемещений в узких монтажных габаритах: позиционирование, прижим, выталкивание, сортировка и прессование в автоматике и сборочных линиях. Двустороннего действия односторонний шток перемещается за счёт сжатого воздуха, подаваемого в поршневые камеры через резьбовые подключения G1/8; возврат обеспечивается подачей воздуха в противоположную камеру. Встроенный магнит обеспечивает совместимость с индуктивными и герконными датчиками положения. Усилие прямого хода составляет 1178 Н (приведено при примерно 0,6 МПа/6 бар для диаметра 50 мм).
Ключевые особенности конструкции
Профильная конструкция с внешними прикрученными крышками обеспечивает компактность и удобство крепления аксессуаров по стандарту ISO 21287. Корпус — анодированный алюминиевый профиль, шток — хромированный/никелированный стальной; конец штока с наружной резьбой M12x1.25 для установки креплений. Демпфирование выполняется упругими элементами, амортизирующими концевые удары. Уплотнения — типично NBR (при необходимости Viton для расширенного температурного диапазона). Рабочая среда — чистый, осушенный и профильтрованный сжатый воздух; рекомендуемый диапазон рабочих давлений 0,1–1,0 МПа (1–10 бар), оптимально до 0,6–0,7 МПа для долговечности; типовой температурный диапазон эксплуатации -20…+80 °C.
Экспертные рекомендации по применению
При монтаже соблюдайте соосность и избегайте боковых нагрузок — при наличии значительных поперечных сил используйте направляющие или комбинированный направляющий узел. Для 200 мм хода рекомендуются дополнительные опоры или удлинённые направляющие при частых циклах. Подключение выполняйте через G1/8 с фильтрацией, регуляцией и смазкой (по необходимости); устанавливайте датчики вдоль профильной поверхности, ориентируясь на магнит в поршне. Не превышайте рабочее давление и избегайте сухого, загрязнённого воздуха — это продлит ресурс уплотнений и демпферов.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 50 мм | Определяет максимально доступное усилие цилиндра при заданном давлении. |
| Ход штока | 200 мм | Рабочая длина хода, учитывайте при проектировании хода механизма. |
| Стандарт | ISO 21287 | Стандартизированные размеры и монтажные отверстия для совместимости с аналогами. |
| Тип действия | двустороннего действия | Приводит шток в обе стороны за счёт подачи сжатого воздуха. |
| Конец штока | наружная резьба | Удобно для подключения вилок, тяг и ускоряет замену исполнительных элементов. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитывайте площадь поршня и умножайте на рабочее давление для проверки соответствия.
- Если требуется точный контроль позиции — выбирайте исполнение с магнитом на поршне; без магнита герконовые датчики не применимы.
- Пневматическое демпфирование даёт регулируемую скорость и энергорассеяние, в то время как упругие элементы подходят для простых и дешёвых вариантов амортизации.
- Материал штока и корпуса критичен: алюминий хорош для легких условий, для агрессивной среды или высокой коррозии выбирайте нержавеющие варианты.
- Стандартный цилиндр ISO 21287 упрощает замену и монтаж без переделки крепежей; нестандартные корпуса требуют проверки размеров и креплений.
Лайфхак: для ускорения выдвижения/убыстрения реакции ставьте клапан быстрого выхлопа и регулируемый дроссель на обратном ходе.
Практический приём: настройте пневматическое демпфирование, изменяя пропускную способность дросселя при закрытом обратном клапане до достижения нужной скорости и безударного запирания.
Частая ошибка: выбирают цилиндр без магнита и обнаруживают невозможность использовать индуктивные датчики положения — закупайте варианты с магнитом для контроля хода.
Кому не подходит
- При значительных боковых нагрузках компактные цилиндры без направляющих — не подходят.
- В агрессивной среде алюминиевые корпуса без дополнительной коррозионной защиты не применимы; нужны нержавеющие исполнения.
- Если требуется высокая ремонтопригодность — цельнотянутые цилиндры с неразборными крышками неудобны для обслуживания.
3 практических кейса
- Заменили старый цилиндр на ISO 21287: совпали крепления и трубопроводы, монтаж занял 20 минут без переделки станка.
- На линии подбора зафиксировали требуемое усилие 1200 Н и подобрали диаметр по калькулятору, решив задачу без увеличения давления.
- Установили цилиндр с магнитом и стандартными датчиками положения, что сократило время наладки робота на 35% благодаря простому интеграционному решению.
Сопутствующие товары: дроссели, фитинги, монтажные фланцы, датчики положения.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Расчет по формуле F = p × S: определите требуемое усилие F, воспользуйтесь рабочим давлением p (в бар) и площадью поршня S (м²) для выбора диаметра.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры по одному стандарту (например, ISO 21287) обычно взаимозаменяемы по креплениям и посадочным размерам, что позволяет заменить без переделок.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируемо и гасит энергию за счёт сжатия воздуха через дроссель; упругое демпфирование использует резиновые или полиуретановые элементы с фиксированной характеристикой.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте пропускную способность дросселя на демпфирующем клапане до требуемой скорости, проверяя ход при рабочом давлении и условиях нагрузки.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с цилиндрами?
Используют дроссели, фитинги, монтажные фланцы/лапы, вилки на шток; для защиты штока применяют скребки, гофры и внешние направляющие при боковых нагрузках.
Автор
Характеристики KC-050-SA-0200-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