- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-063-SA-0020-T1
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр ISO 21287 с диаметром поршня 63 мм и ходом 20 мм предназначен для линейного перемещения и позиционирования узлов в автоматике, упаковке и оборудовании для сборки. Двустороннее действие обеспечивает рабочие ходы при подаче сжатого воздуха в разные полости; односторонний шток с наружной резьбой M12x1.25 облегчает закрепление исполнительного элемента. Указанное усилие прямого хода 1870 Н соответствует рабочему давлению 6 бар (0,6 МПа), подключение осуществляется через порт G1/8. Встроенный магнит в поршне обеспечивает считывание позиции бесконтактными датчиками, что актуально для контролируемых циклов и КИПиА.
Ключевые особенности конструкции
Корпус — профильный алюминиевый брус с внешними прикрученными крышками; крышки анодированы/окрашены для коррозионной защиты, шток — хромированная сталь. Демпфирование выполнено упругими элементами (амортизирующие вставки) для мягкой остановки на пределах хода. Применяемые уплотнения — стойкие к маслам и воде (NBR/PU-исполнение в типичных комплектациях). Рабочая среда — очищенный сжатый воздух; рекомендуемый диапазон давлений 0,1–0,8 МПа (1–8 бар), номинал 0,6 МПа; температурный диапазон эксплуатации ориентировочно −20…+80 °C в зависимости от выбранных уплотнений.
Экспертные рекомендации по применению
Монтируйте цилиндр с сохранением осевой соосности для снижения боковых нагрузок на шток; фиксируйте шток через резьбу M12x1.25 с учетом упорных элементов. Подключайте через G1/8 с фильтрацией и осушением воздуха, при необходимости используйте капельницу смазки для продления ресурса уплотнений. Учитывайте демпфирование при настройке циклов (короткий ход 20 мм требует корректировки скорости), избегайте превышения 0,8 МПа и ударных перегрузок. Для интеграции датчиков используйте магнит на поршне и бесконтактные датчики, совместимые со стандартом ISO 21287.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 63 мм | Определяет усилие цилиндра при заданном давлении; используйте для расчёта по формуле F = p·S. |
| Ход штока | 20 мм | Длина перемещения штока — важна при расчёте времени хода и подборе направляющих. |
| Стандарт | ISO 21287 | Стандартизованные габаритные размеры и точки крепления для быстрой замены аналогами того же стандарта. |
| Тип действия | двустороннего действия | Приводит к одинаковому управлению при подачи воздуха в любую из полостей цилиндра. |
| Конец штока | наружная резьба | Удобно для быстрого монтажа вилок и наконечников; проверьте размер резьбы под аксессуары. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитать по давлению и площади поршня (F = p·S), учитывайте коэффициенты потерь.
- Если нужна позиционная обратная связь — выбирайте варианты с магнитом в поршне или добавляйте внешние датчики; без магнита герконовые датчики не сработают.
- Пневмодемпфирование даёт более гладкую и настраиваемую характеристику торможения по сравнению с упругими буферами; при частых ударах предпочитайте пневмодемпфирование.
- Материал штока и корпуса важен при агрессивной среде — алюминий для стандартных применений, нержавеющая сталь для коррозионных условий.
- Выбирайте стандартизованный цилиндр (ISO 21287) если важна взаимозаменяемость и сохранение крепёжных мест при замене.
Лайфхак: чтобы ускорить разгрузку цилиндра и уменьшить время цикла, установите клапан быстрого выхлопа и отдельно настроенный дроссель на входе для тонкой регулировки скорости.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и затем не могут использовать простые герконовые датчики для контроля положения — заранее согласуйте требование к датчикам.
Кому не подходит
- Приложения с крупными боковыми нагрузками — компактные или стандартные цилиндры без направляющих не рассчитаны на значительные боковые силы.
- Агрессивная среда без использования нержавеющих материалов — алюминиевые корпуса будут быстрым источником коррозии.
- Требования полной ремонтопригодности при конструкциях с невыпрессовываемыми крышками — такие корпуса сложнее обслуживать.
Практические кейсы
- Заменили старый цилиндр нестандартного размера на ISO 21287 63 мм — сохранили крепления и уменьшили время остановки установки на 2 дня благодаря совместимости по крепежу.
- Установили цилиндр 63×20 вместо большего аналога для дозирования — снизили инерцию и увеличили частоту циклов на 15% без изменения механики.
- Подобрали диаметр поршня по требуемому усилию через расчёт F=p·S и использовали дроссели для точной регулировки хода — добились стабильного позиционирования при 6 бар.
Сопутствующие товары: дроссели для регулировки скорости, фитинги и монтажные фланцы, датчики положения и вилки на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S и используйте формулу F = p·S (давление в бар переводите в Н/мм²), учитывайте КПД и запасы по усилию.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры одного стандарта (например ISO 21287) имеют совместимые габариты и точки крепления, что позволяет заменять их без переделки крепежа при совпадении размеров.
В чём разница между пневматическим и упругим демпфированием?
Пневматическое демпфирование регулируемо и смягчает удар за счёт воздуха, упругие элементы — просты и надёжны, но имеют фиксированную жёсткость и изнашиваются механически.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Изменяйте пропускную способность встроенного дросселя или регулировочного винта демпфера для плавности в конце хода; тестируйте при рабочом давлении и нагрузке.
Какие монтажные принадлежности и как защитить шток от грязи?
Часто используют дроссели, фитинги, монтажные лапы и фланцы; для защиты штока применяют скребки, гофры и направляющие, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-063-SA-0020-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