- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PK-125-SA-0070
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр двойного действия с диаметром поршня 125 мм и ходом 70 мм предназначен для создания линейной силы в узлах прессования, зажима и перемещения штока в промышленной автоматике. Работает от сжатого воздуха: при типичном рабочем давлении (например 6 бар) обеспечивает прямое усилие порядка 7350 Н и теоретическое усилие обратного хода 6936 Н. Односторонний шток с внутренней резьбой M27 передаёт усилие на исполнительный элемент, демпфирование осуществляется упругими элементами, позиционирование возможно с помощью встроенного магнита для бесконтактных датчиков.
Ключевые особенности конструкции
Профильная конструкция с внешними прикрученными крышками обеспечивает жёсткость при боковых нагрузках и удобство монтажа. Крышки изготовлены из алюминия с элоксаловым покрытием; уплотнения — из полиуретана, рассчитаны на работу с чистым сжатым воздухом и допускают эксплуатацию со смазкой при условии последующей постоянной смазки. Подключение воздуха — G1/4. Диапазон рабочего давления 0.2–10 бар, рабочая температура −20…+80 °C. Конец штока — внутренняя резьба M27, исполнение штока — односторонний.
Экспертные рекомендации по применению
При подборе учитывайте диаметр 125 мм и ход 70 мм для расчёта инерции и усилий; допускайте пиковые давления не более 10 бар. Монтаж — с выверкой соосности, избегая боковых нагрузок на шток и ударных режимов; при высокочастотной работе рекомендованы внешние демпферы и фильтро-регуляторы с осушителем. Если используете смазку, переход на смазку должен быть постоянным в системе. Подключайте бесконтактные датчики к магниту цилиндра для надёжного контроля хода и избегайте коррозионных сред, выходящих за пределы −20…+80 °C.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 125 мм | Определяет площадь поршня и прямое усилие при заданном давлении. |
| Ход штока | 70 мм | Рабочий ход штока при выдвижении/вдвижении. |
| Тип действия | двустороннего действия | Подача воздуха для прямого и обратного хода обеспечивает управляемое перемещение в обе стороны. |
| Конец штока | внутренняя резьба | Упрощает монтаж навесного оборудования и крепёжных элементов. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: расчёт по формуле F = p × S (p — рабочее давление, S — площадь поршня).
- При отсутствии пневмодемпфирования учитывайте кинетику нагрузки — увеличьте длину хода с демпфированием или применяйте внешние демпферы.
- Магнит на поршне необходим для использования индуктивных/герконовых датчиков положения; без магнита позиционирование по датчикам невозможно.
- Выбирайте материал штока и корпуса по среде эксплуатации: для агрессивных сред — нержавеющие или с защитным покрытием.
- Если требуется совместимость с существующими креплениями, используйте цилиндры по стандарту; нестандартные размеры потребуют адаптации крепёжных элементов.
Лайфхак: для увеличения быстродействия ставьте клапан быстрого выхлопа на магистрали подачи, чтобы снизить сопротивление при сбросе воздуха.
Практический приём: при настройке пневматического демпфирования устанавливайте дроссель с обратным клапаном и регулируйте скоростью на холостом ходу, добиваясь мягкой остановки без рывков.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и не могут использовать стандартные датчики положения; также часто недооценивают боковые нагрузки и применяют цилиндр без направляющих.
Кому не подходит
- Системам с выраженными боковыми или радиальными нагрузками — без внешних направляющих цилиндр быстро выйдет из строя.
- Агрессивной среде (химия, солёная вода) — алюминиевые корпуса без антикоррозионной защиты не подходят.
- Приложениям, где важна ремонтопригодность при круглых цельных корпусах с неразборными крышками.
3 практических кейса
- Заменили старый нестандартный цилиндр на стандартный ISO-совместимый — сохранили монтажные расстояния и сократили время переналадки на 80%.
- Установили цилиндр с магнитом вместо безмагнитного аналога — подключили индуктивные датчики и реализовали этапную остановку с точностью ±1 мм.
- Подобрали диаметр поршня по требуемому усилию: при p=6 бар и диаметре 125 мм получили рассчитанное усилие, достаточное для сдвига штамповочного узла без дополнительных редукторов.
Сопутствующие товары: дроссели, фитинги, монтажные фланцы и датчики положения используются вместе с пневмоцилиндрами для корректной работы и установки.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитывайте по формуле F = p × S, где p — рабочее давление (в бар), S — площадь поршня (м²); для практических расчётов переводите площадь из диаметра: S = π·(D/2)².
Можно ли заменять цилиндры по одному стандарту без переделки крепежей?
Да, цилиндры одного стандарта (например, ISO) имеют совместимые габаритные и крепёжные размеры, что обычно позволяет замену без переделки креплений.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется потоком воздуха через дроссель и даёт плавную, настраиваемую остановку; упругое демпфирование реализовано резиновыми или пластиковыми элементами и даёт фиксированное гашение удара.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Установите регулируемый дроссель в демпфирующую магистраль и постепенно изменяйте пропускную способность при рабочей нагрузке до достижения плавной остановки без рывков.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с пневмоцилиндрами?
Чаще всего применяют дроссели, фитинги, монтажные фланцы, монтажные лапы, вилки на шток и датчики положения; для защиты штока от грязи используют скребки и гофрозащиту, а при боковых нагрузках устанавливают внешние направляющие.
Характеристики PK-125-SA-0070
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.
- M27
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
- алюминий с элоксаловым покрытием
- Pemaks PK
Автор
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график