- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-016-SA-0100
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр профильного типа диаметром поршня 16 мм и ходом 100 мм предназначен для линейного перемещения и позиционирования в автоматических и пневмоприводных системах. Работает по двустороннему принципу: подача сжатого воздуха в одну из полостей создаёт усилие на поршень и обеспечивает прямой или обратный ход. Наличие магнита в корпусе позволяет подключать бесконтактные датчики положения для контроля положения штока. При рабочем давлении 6 бар теоретические усилия составляют приблизительно 121 Н при прямом ходе и 91 Н при обратном, что достаточно для небольших захватов, переключающих механизмов и позиционирующих узлов.
Ключевые особенности конструкции
Корпус — профильное исполнение с внешними прикрученными крышками из алюминия, что обеспечивает лёгкость и жёсткость конструкции. Шток односторонний с внутренней резьбой и резьбой M4 для присоединения исполнительных элементов; порт подключения воздуха — M5. Уплотнения выполнены из полиуретана, амортизация — упругие демпфирующие элементы, допустимый рабочий диапазон давления 0.2–10 бар, температура эксплуатации −20…+80 °C. Соответствует стандарту ISO 21287, что упрощает замену и совместимость с серийными крепёжными и монтажными аксессуарами. Рабочая среда — сжатый воздух; возможно применение смазки, при этом требуется последующая постоянная смазка для поддержания ресурса.
Экспертные рекомендации по применению
При подборе учитывайте заявленные усилия на 6 бар и запас по давлению для пиковых нагрузок; при работе близко к 10 бар проверяйте уплотнения и демпферы на износ. Для точного позиционирования используйте магнитные датчики по ISO-совместимому профилю. Монтируйте цилиндр жёстко по посадочным поверхностям крышек, избегая боковых нагрузок на шток; при использовании внутренней резьбы M4 применяйте переходные втулки или защитные элементы для увеличения поверхности крепления. При применении смазки соблюдайте рекомендации по совместимости с полиуретановыми уплотнениями, а при суровых температурах ниже −20 °C выбирайте модификации уплотнений или ограничьте рабочий диапазон.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 16 мм | Определяет выходное усилие цилиндра при заданном давлении (см. расчёт F = p·S). |
| Ход штока | 100 мм | Максимальное расстояние выдвижения штока; важно для выбора ограничителей и датчиков. |
| Стандарт | ISO 21287 | Стандартизованные размеры и монтажные элементы для замены и интеграции. |
| Тип действия | двустороннего действия | Работает под давлением в обе стороны, подходит для точного позиционирования под нагрузкой. |
| Конец штока | внутренняя резьба | Удобен для установки вилок, наконечников и присоединения специальных креплений. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитывайте площадь поршня и умножайте на рабочее давление; учитывайте эффективность при утечках и потере давления в системе.
- Если необходима точная сигнализация положения — выбирайте исполнение с магнитом или ставьте внешние датчики положения; у цилиндров без магнита герконовые датчики работать не будут.
- Пневматическое демпфирование даёт регулировку скорости и смягчение удара; упругие демпферы подходят для простых циклов и автономных установок.
- Материал штока и корпуса важен при агрессивной среде — для коррозионных условий используйте нержавеющие исполнения или защитные покрытия; алюминиевые корпуса компактны, но менее стойки к механическому износу.
- Стандартный цилиндр (ISO 21287) упрощает замену и монтаж без переделки крепёжных элементов на типичных станках и автоматах.
Лайфхак: для повышения быстродействия ставьте клапан быстрого выхлопа на магистраль выдвижения/возврата и настраивайте дроссели поперёк подачи для балансировки скоростей.
Частая ошибка: устанавливают цилиндр без направляющих при наличии значительных боковых нагрузок на шток — это приводит к ускоренному износу и потере точности.
Кому не подходит
- При постоянных боковых нагрузках без внешней направляющей (нужна внешняя направляющая или скользящая система).
- Для агрессивных химических сред без нержавеющих материалов или защитных покрытий.
- Если нужна простая ремонтопригодность с разборными крышками — цельные завальцованные корпуса затрудняют обслуживание.
Практические кейсы
- Заменили цилиндр стороннего поставщика на ISO 21287 с тем же креплением — потребовалась только замена компоновки трубопроводов, монтажные отверстия совпали.
- Для дозирующей станции подобрали диаметр 16 мм по требуемому усилию при 4 бар и получили стабильное перемещение без перерасхода воздуха.
- Установили магниты на поршень и стандартные датчики положения — интеграция с ПЛК прошла без дополнительных механических доработок.
Сопутствующие товары: дроссели регулировочные, фитинги G1/8, монтажные фланцы/лапы, датчики положения и вилки 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 коэффициенты подачи и запасы по усилию.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры по одному стандарту (например, ISO 21287) обычно взаимозаменяемы по размерам и монтажным отверстиям, что позволяет заменить без переделки крепежа.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируемо по скорости и жёсткости с помощью клапанов, упругие элементы дают фиксированное смягчение удара без регулировки.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Меняйте пропускную способность дросселя на дренажном/впускном отверстии демпфера до достижения нужной скорости хода и мягкости остановки.
Какие монтажные принадлежности и защита штока чаще всего используются?
Используют монтажные фланцы, лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофры и пыльники, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-016-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.
- 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.
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.
- ISO 21287
- 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
- ISO 15552/21287
- Pemaks PK
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график