- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KS-020-SN-0020
Назначение и принцип работы
Короткоходовый пневмоцилиндр предназначен для формирования линейного перемещения и передачи усилий в узлах захвата, позиционирования и прутковых приводах при ограниченном ходе. Поршень Ø20 мм и ход 20 мм вдвойне-работающем исполнении обеспечивает прямое усилие до 170 Н и теоретическое усилие обратного хода 127 Н при 6 бар; управление — сжатым воздухом через порт M5. Принцип работы — подъём/опускание штока под действием сжатого воздуха с обоих сторон корпуса; демпфирование реализовано упругими элементами для смягчения удара в конечных положениях. Концевой элемент штока с внутренней резьбой M8 обеспечивает прямую установку исполнительных элементов.
Ключевые особенности конструкции
Профильная конструкция с внутренней крышкой на стопорном кольце обеспечивает компактность и простоту монтажа в направляющих пазах. Корпус и крышки выполнены из сплава алюминия и бронзы с элоксаловым покрытием для коррозионной стойкости; уплотнения — полиуретан. Рабочая среда — сжатый воздух; допускается предварительная смазка, при её применении требуется постоянная подача смазки. Диапазон рабочего давления 0,2–10 бар, рабочая температура −20…+80 °C. Цилиндр немагнитный (без индикации положения), демпфирование — упругие элементы.
Экспертные рекомендации по применению
Подбирайте давление и рассчитывайте запас по усилию с учётом 170 Н/127 Н при 6 бар; не опускайтесь ниже 0,2 бар. Монтаж — исключать боковые нагрузки и перекос штока, применять центровку и жёсткое крепление к корпусу через внутреннюю резьбу M8 или дополнительные монтажные скобы производителя. При использовании смазки обеспечьте постоянную подачу и периодическую проверку уплотнений полиуретана; при частых циклах контролируйте износ демпферов. Для автоматизации предусматривайте внешние датчики положения, так как цилиндр немагнитный. Для запасных частей и монтажных аксессуаров используйте оригинальные комплектующие Pemaks.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 20 мм | Определяет максимальное теоретическое усилие при заданном давлении; используется для расчёта по формуле F = p·S. |
| Ход штока | 20 мм | Рабочий ход штока — важно при выборе для позиционирования и размеров механики. |
| Тип действия | двустороннего действия | Подача сжатого воздуха требуется для выдвижения и возвращения штока, обеспечивает управление положением без возвратной пружины. |
| Конец штока | внутренняя резьба | Удобно для установки вилок, шарниров и быстросъёмных элементов без удлинения штока. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь S и умножьте на рабочее давление p, учитывайте КПД и утечки.
- Если требуется точная остановка и счёт импульсов — выбирайте цилиндр с магнитом на поршне или учитывайте возможность установки внешних датчиков позиции.
- Отсутствие пневматического демпфирования увеличивает износ при ударах — для частых циклов предпочтительнее пневмодемпфирование или внешние демпферы.
- Материал штока и корпуса выбирайте по среде: алюминий — для сухой атмосферы и лёгких нагрузок, нержавейка — для агрессивных сред и коррозии.
- Стандартизованные цилиндры (ISO) облегчают замену и монтаж — если важна взаимозаменяемость, отдавайте предпочтение стандартным исполнением.
Лайфхак: для ускорения расхождения/схождения штока используйте клапан быстрого выхлопа на магистрали — заметно сокращает время цикла без изменения цилиндра.
Частая ошибка: устанавливают компактный цилиндр без направляющих при наличии боковых нагрузок — приводит к быстрому износу уплотнений и боковому люфту штока.
Кому не подходит
- Системы с серьёзными боковыми нагрузками — без внешней направляющей или линейной направляющей цилиндр быстро выйдет из строя.
- Агрессивная химическая среда — стандартный алюминиевый корпус без покрытия или нержавейки не выдержит коррозии.
- Приложения, где требуется полная ремонтопригодность и частая разборка — завальцованные конструкции затрудняют обслуживание.
3 практических кейса
- Заменили старый нестандартный цилиндр на стандартный аналог с тем же диаметром и креплениями — сократили время простоя на 2 дня и упростили поставки запчастей.
- Установили цилиндр 20 мм вместо 25 мм, рассчитав усилие по требованию: при 6 бар разница в усилии была допустима, что позволило уменьшить габариты механики на 15%.
- Добавили магнит на поршне и герконовые датчики, что позволило контролировать позицию без механических конечных выключателей и снизить брак на 30%.
Сопутствующие товары: дроссели (регулировка скорости), фитинги и монтажные лапы или фланцы; часто покупают — датчики положения и вилки/шарниры на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)^2 и умножьте на рабочее давление p: F = p·S; учитывайте потери и необходимый запас по усилию.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры, выполненные по одному стандарту (например, ISO), обычно взаимозаменяемы по посадочным и фланцевым размерам, но проверяйте расположение портов и длину штока.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется потоком воздуха и обеспечивает плавную остановку при разных скоростях; упругие элементы дают жёсткую, фиксированную амортизацию и быстрее изнашиваются при частых ударах.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют дроссельными клапанами на ответных портам цилиндра, уменьшая или увеличивая пропускную способность для замедления хода и изменяя момент срабатывания демпфирования.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с пневмоцилиндрами?
Используют фланцы, монтажные лапы, вилки на шток и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофры или пыльники, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Характеристики KS-020-SN-0020
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.
- M8
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.
Усилие, развиваемое пневмоцилиндром, рассчитывается как давление, умноженное на площадь поршня.
Зависимость линейная, таким образом усилие при давлении, отличном от 6 бар, несложно пересчитать пропорционально.
Усилие, развиваемое пневмоцилиндром, рассчитывается как давление, умноженное на площадь поршня.
Зависимость линейная, таким образом усилие при давлении, отличном от 6 бар, несложно пересчитать пропорционально.
При обратном ходе пневмоцилиндра площадь, на которую давит сжатый воздух, меньше, чем при прямом ходе. Она рассчитывается как площадь поршня минус площадь сечения штока.
- -
- сжатый воздух
Современное пневматическое оборудование, как правило, уже содержит в себе консистентную смазку, которой хватает на весь срок службы. Это позволяет работать на очищенном сжатом воздухе, без использования маслораспылителей в пневмосистеме.
При подаче в такое оборудования воздуха с дополнительной смазкой (следует использовать специальное масло для пневматических систем) консистентная смазка вымывается, вследствие чего останавливать подачу масла нельзя.
Маслораспыление необходимо в случае работы пневмоприводов на высоких (1 м/с и более) скоростях, при высокой цикличности (так как при нагреве свойства консистентной смазки меняются), а также при работе пневмоинструмента.
- возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
- 0.2 ÷ 10 бар
- -20 ÷ 80 °C
- сплав алюминия и бронзы с элоксаловым покрытием
- Pemaks KS
Автор
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график