- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PGB-012-SA-0100
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр с направляющей предназначен для точечного перемещения и позиционирования узлов в автоматике, сборочных линиях и системах подачи при ограниченном пространстве. Поршень диаметра 12 мм с ходом 100 мм формирует прямое усилие до 68 Н при рабочем давлении в диапазоне 0,2–10 бар; при типичном давлении 6 бар расчетное усилие обратного хода ≈51 Н. Двустороннее действие и односторонний шток с фланцевым концом реализуют возвратно-поступательное движение, а встроенный магнит обеспечивает опознавание положения с помощью датчиков бесконтактного типа.
Ключевые особенности конструкции
Корпус и крышки выполнены из алюминия, крышки — с элоксаловым покрытием; шток — легированная сталь, уплотнения — полиуретан. Направляющая скольжения обеспечивает защиту от скручивания и повышенную жесткость по отношению к малым радиальным нагрузкам. Демпфирование реализовано упругими элементами, порт подключения — резьба M5, рабочая среда — сжатый воздух; возможна предварительная смазка, при использовании смазки требуется последующая постоянная смазка. Рабочая температура от −20 до +80 °C.
Экспертные рекомендации по применению
Монтировать по оси движения, избегать значительных боковых и крутящих нагрузок — направляющая рассчитана на ограниченные радиальные усилия. Не превышать 10 бар и рабочий диапазон температур; при частых пусках учитывать износ полиуретановых уплотнений. Расположить датчики в зоне магнитного поля поршня с запасом по ходу, использовать фланцевый конец штока для жёсткого крепления детали. Для длительной службы обеспечить фильтрацию воздуха и регулярную смазку при эксплуатации со смазкой.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 12 мм | Определяет усилие при заданном давлении; используется в расчётах F = p·S. |
| Ход штока | 100 мм | Длина перемещения штока при выдвижении. |
| Теоретическое усилие прямого хода при 6 бар | ≈ 67.9 Н | Расчёт: F = p·S, где p = 6 бар, S = π·(12/2)^2 мм². |
| Направляющая/защита от скручивания | Есть направляющая | Обеспечивает удержание штока от проворота и повышенную стабильность при боковых нагрузках. |
Советы специалистов
Экспертные советы
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию по формуле F = p·S, учитывая потери на трение направляющей.
- Если в цикле требуются точные положения — выбирайте исполнение с магнитом на поршне для контактных или бесконтактных датчиков положения.
- При возможных ударных контактах отдавайте предпочтение пневматическому демпфированию — оно позволяет гибко регулировать плавность хода.
- Материал штока и корпуса влияет на износ и коррозионную стойкость; для агрессивной среды используйте нержавеющие покрытия или материалы.
- Стандартные цилиндры упрощают замену без изменений крепежей, нестандартные — требуют проверки размеров и креплений.
Лайфхак
Для точной настройки пневматического демпфирования выставьте минимальное отверстие подачи и постепенно увеличивайте его до достижения требуемой скорости и безударного остановочного положения.
Частая ошибка
Покупают цилиндр без магнита и потом не могут интегрировать позиционные датчики; заранее уточняйте необходимость встроенного магнита для контроля положения.
Кому не подходит
- При больших постоянных боковых нагрузках — компактные цилиндры с направляющей не заменяют полноценные линейные приводы.
- Для ходов значительно превышающих 500 мм выбирайте специализированные решения — направляющие обычно ограничены по длине.
- Для агрессивных сред без соответствующей коррозионной защиты — не подходит стандартное исполнение.
Практические кейсы
- Заменили устаревший цилиндр аналогичных габаритов на стандартный — крепежи и посадочные места совпали, что сократило время переналадки станка на 8 часов.
- Установили цилиндр с магнитом и использовали бесконтактные датчики положения — точность позиционирования улучшилась до ±0.5 мм без механических доработок.
- Подобрали диаметр поршня по требуемому усилию с помощью расчёта на сайте и избежали перегрузки направляющей, что увеличило ресурс вдвое.
Сопутствующие товары: дроссели для регулировки скорости, фитинги для подключения, датчики положения.
FAQ
Как правильно подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитывайте площадь поршня S = π·(d/2)² (в м²) и используйте F = p·S, где p — рабочее давление (в Па); учитывайте запас на трение и потери.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры по стандарту (например ISO) обычно взаимозаменяемы по размерам и креплениям; нестандартные модели требуют проверки посадочных размеров.
В чём отличие пневматического демпфирования от упругих элементов демпфирования?
Пневматическое демпфирование регулируется потоком воздуха и даёт мягкую остановку на настраиваемых скоростях; упругие элементы обеспечивают фиксированную упругую амортизацию без регулировки.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте дроссель на дренажном или впускном канале демпфера, контролируйте скорость хода и добивайтесь бесударной остановки при штатной нагрузке.
В чём разница направляющей скольжения и направляющей качения?
Направляющая скольжения опирается на скользящую поверхность (проще, дешевле, выше трение), направляющая качения использует подшипники/ролики для меньшего трения и большей точности.
В чём особенность двухштоковых цилиндров (со сдвоенным поршнем)?
Двухштоковые цилиндры дают рабочие выходы с обеих сторон корпуса, что удобно для симметричных приводов и уменьшает необходимость дополнительных соединений.
В каких задачах используются приводы с каретками (мини‑суппорты)?
Каретки применяют для точного линейного перемещения и позиционирования грузов на малых дистанциях, где требуется высокая жесткость и устойчивость к боковым нагрузкам.
Автор
Характеристики PGB-012-SA-0100
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.
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
Обобщённое наименование основного материала, преобладающего в изделии (например, материал корпуса).
- алюминий с элоксаловым покрытием
- сталь легированная
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график