- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-012-SA-0010
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр PKA-12-010 Pemaks предназначен для компактных перемещений и усилий на малых ходах в автоматике и узких монтажных пространствах: позиционирование, зажим, подача и легкое перемещение узлов. Диаметр поршня 12 мм и ход 10 мм обеспечивают расчетное усилие прямого хода 68 Н при номинальном давлении (приближённо до 0,6–1,0 МПа в зависимости от системы). Работает по двустороннему принципу (двустороннего действия) — подача сжатого воздуха через порт M5 перемещает поршень, возврат обеспечивается подачей воздуха с противоположной стороны. Позиционирование возможно с помощью встроенного магнита для бесконтактных датчиков.
Ключевые особенности конструкции
Профильный корпус с внешними прикрученными крышками выполнен из анодированного алюминия, шток — хромированная сталь с односторонним исполнением и внутренней резьбой M4 на конце. Демпфирование обеспечивают упругие элементы демпфирования на концах хода. Уплотнения — типично NBR (нитрил) или полиуретановые манжеты; рабочая среда — очищенный сжатый воздух или инертные газы. Респектабельные рабочие диапазоны: давление 0,1–1,0 МПа (1–10 бар) и температура от примерно −20 °C до +80 °C в зависимости от выбранных уплотнений. Подключение пневмосети — резьбовой порт M5.
Экспертные рекомендации по применению
Для надежной работы используйте фильтр-регулятор-лубрикатор, чистый и осушенный воздух; избегайте боковых нагрузок и перекосов штока; при монтаже учитывайте ограничение крутящего момента для внутренней резьбы M4. Располагайте датчики положения с учетом встроенного магнита и проверяйте демпфирование при высоких циклах. Для работы при температурах вне стандартного диапазона подберите уплотнения (Viton для высоких температур). Плановое обслуживание — регулярная очистка, проверка давления и состояния уплотнений.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 12 мм | Определяет максимальное усилие при заданном давлении (важно при расчёте по требованию по усилию). |
| Ход штока | 10 мм | Максимальное расстояние выдвижения штока; учитывайте при проектировании рабочего хода механизма. |
| Тип действия | двустороннего действия | Подача давления на обе полости позволяет управлять ходом вперёд/назад без возвратной пружины. |
| Конец штока | внутренняя резьба | Удобно для установки наконечников, вилок и датчиков положения с резьбовым креплением. |
| Стандарт | ISO 21287 | Стандартизированные габариты и крепежи упрощают замену и интеграцию в существующие конструкции. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь поршня и умножьте на рабочее давление; оставляйте запас по усилию 10–20% для учёта утечек и потерь.
- Выбирайте двусторонние цилиндры, если требуется точное позиционирование без возвратной пружины и при симметричных нагрузках.
- Если нужен контроль положения — выбирайте исполнение с магнитом на поршне; без магнита придётся использовать внешние датчики или индуктивные сенсоры на штоке.
- Пневмодемпфирование даёт плавный ход и снижает ударные нагрузки; упругие демпферы подходят для простых приложений с ограниченным диапазоном скоростей.
- Материал штока и корпуса выбирайте по среде: для агрессивных сред — нержавеющие или с дополнительной защитой, для стандартных — алюминиевые корпуса экономичнее.
Лайфхак: для ускорения возврата и уменьшения задержки установите клапан быстрого выхлопа на выходе цилиндра — существенно повышает скорость цикла без изменения питания.
Частая ошибка: выбирают цилиндр без магнита и потом не могут использовать герконовые датчики, что требует переделки системы датчиков и дополнительного монтажа.
Кому не подходит
- При значительных боковых нагрузках — компактные одноосные цилиндры без направляющих.
- Для агрессивных сред — цилиндры с алюминиевым покрытием без антикоррозийной защиты.
- Если требуется высокая ремонтопригодность — втулочные/разборные конструкции предпочтительнее закатанных цилиндров с несъёмными крышками.
Практические кейсы
- Заменили старый не стандартизованный цилиндр на ISO 21287 с тем же крепежом — монтаж занял 30 минут без переделки станины, сохранив рабочий ход 10 мм.
- Подобрали диаметр 12 мм по требуемому усилию для зажима: при 6 бар площадь поршня дала необходимую силу с запасом 15%.
- Установили магнитный датчик на цилиндр с магнитом на поршне — получили стабильное позиционирование без дополнительных механических упоров.
Сопутствующие товары: дроссели для регулировки скорости, монтажные фланцы/лапы, датчики положения, фитинги и вилки на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитывайте по формуле F = p × S, где S — площадь поршня (π·d²/4) в м², p — рабочее давление в Па; переведите в Н и оставьте запас по усилию 10–20%.
Можно ли заменять цилиндры разных производителей по одному стандарту без переделки крепежей?
Да, цилиндры одного стандарта (например, ISO 21287) имеют совместимые габариты и точки крепления, что обычно позволяет заменить без переделки крепежей.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование использует регулировку подачи воздуха для плавной остановки и адаптивно работает при разных скоростях; упругие демпферы — это резиновые/полимерные элементы с фиксированной характеристикой и меньшей регулировкой.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют дросселем или встроенным регулировочным винтом, изменяя пропускную способность канала стравливания воздуха в конце хода; настраивайте при рабочей нагрузке и типичной скорости движения.
Какие монтажные принадлежности и средства защиты штока обычно используют?
Часто применяют монтажные фланцы, лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока — скребки, гофрозащиты и уплотнительные манжеты, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-012-SA-0010
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.
- M4
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 PK
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график