- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-080-SA-0030-T1
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр по ISO 21287 с диаметром поршня 80 мм и ходом 30 мм предназначен для короткоходовых операций позиционирования, зажима, подачи и отбора деталей в автоматике, упаковке и станочных узлах. Двустороннего действия с односторонним штоком и наружной резьбой M16x1.5: подача сжатого воздуха через подключение G1/8 обеспечивает линейное перемещение штока в обе стороны. В корпусе имеется магнит для бесконтактного определения позиции датчиками, что упрощает интеграцию в системы КИПиА и ПЛК.
Ключевые особенности конструкции
Профильный корпус с внешними прикрученными крышками обеспечивает высокую жесткость при компактных габаритах; корпус обычно из анодированного алюминия, шток — хромированная сталь. Демпфирование — упругие элементы для смягчения удара при конце хода. Уплотнения стандартно на базе NBR (рабочая температура примерно −20…+80 °C, возможен вариант с FKM/Viton для высокотемпературных сред). Рабочее давление типично 0,1–1,0 МПа (рекомендуемо 0,4–0,8 МПа); заявленное усилие прямого хода 3016 Н приведено при давлении ≈0,6 МПа (6 бар). Среда — чистый сжатый воздух, допускается смазка по спецификации.
Экспертные рекомендации по применению
При подборе ориентируйтесь на требуемое усилие 3016 Н при 0,6 МПа и запас по давлению до 1,0 МПа. Монтируйте с опорой для устранения боковых нагрузок: боковые силы сокращают ресурс уплотнений и направляющих. Используйте фильтр и регулятор расхода для плавного управления скоростью; для точной остановки используйте внешние демпферы или пневматические амортизаторы при повторных ударах. Контролируйте совместимость уплотнений с рабочей средой и не превышайте ход; фиксируйте шток через резьбу M16x1.5 с рекомендуемой глубиной в зависимости от применяемого крепежа.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 80 мм | Определяет доступное усилие; при давлении 6 бар площадь поршня обеспечивает расчетное усилие согласно F = p·S. |
| Ход штока | 30 мм | Максимальное перемещение штока при выдвижении; важно при определении требуемого рабочего диапазона. |
| Тип действия | двустороннего действия | Работает при подаче давления с обоих концов корпуса, обеспечивает управляемое выдвижение и возврат. |
| Стандарт | ISO 21287 | Гарантирует совместимость габаритов и крепежа с цилиндрами по ISO 21287. |
| Конец штока | наружная резьба | Упрощает установку вилок и наконечников на шток; совместимо с типовыми креплениями. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитывайте F = p·S с запасом на потери и динамику системы.
- Выбирайте пневмодемпфирование если требуется плавная остановка и снижение ударных нагрузок; упругие элементы дают более простую настройку и долговечность в грязной среде.
- Наличие магнита на поршне обязательно для контроля положения герконовыми или индуктивными датчиками; без магнита потребуется оптический или механический датчик.
- Материал штока и корпуса выбирайте по среде: алюминий подходит для общих задач, нержавейка — для агрессивных или влажных условий.
- Если важно взаимозамещение по крепежу — отдавайте предпочтение цилиндрам по стандарту ISO 21287, это минимизирует переделку конструкции.
Лайфхак: при необходимости ускорить выброс воздуха устанавливайте клапан быстрого выхлопа на магистраль подачи — это повышает скорость хода без увеличения давления.
Практическая ошибка: установка цилиндра без внешней направляющей при высоких боковых нагрузках приводит к ускоренному износу уплотнений и перекосу штока.
Кому не подходит
- Компактные круглые цилиндры — при значительных поперечных нагрузках без внешней направляющей.
- Алюминиевые корпуса — в агрессивной химической среде без дополнительной коррозионной защиты.
- Стандартизованные цилиндры — если требуется уникальная геометрия крепежа или размеры нестандартного оборудования.
Практические кейсы
- Заменили старый цилиндр нестандарта на ISO 21287: сохранили существующие крепежи и сократили простой линии на 2 дня благодаря совпадению габаритов.
- Подобрали диаметр поршня по требуемому усилию: при 6 бар рассчитали площадь и выбрали 80 мм, что обеспечило необходимое усилие для сжатия пресс-формы без переделки механики.
- Установили магнитный поршень и стандартные датчики положения — получили стабильную синхронизацию позиционирования с погрешностью менее 1 мм на серийной линии.
Сопутствующие товары: дроссели и фитинги для регулировки скорости, датчики положения и монтажные фланцы/лапы для крепления.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S и используйте формулу F = p·S (давление p в бар переводите в Паскали при необходимости); добавьте резерв на трение и динамические нагрузки.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры по одному стандарту (например, ISO 21287) имеют совместимые габариты и точки крепления, что обычно позволяет заменить без изменения крепежей.
В чём отличие пневматического демпфирования от упругого?
Пневматическое демпфирование использует регулирование прохода воздуха (плавная настройка скорости и жесткости), упругие элементы демпфируют удара механически и менее регулируемы, но устойчивы в загрязнённой среде.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте пропуск воздуха через встроенный или внешний дроссель/регулятор демпфирования до получения желаемой плавности и скорости, проверяя работу при номинальной нагрузке.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с цилиндрами?
Часто используют монтажные фланцы и лапы, дроссели и фитинги, вилки на шток; для защиты штока применяют скребки, гофры и внешние направляющие при боковых нагрузках.
Автор
Характеристики KC-080-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.
- M16x1.5
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