- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-016-SA-0125
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоисполнитель диаметром поршня 16 мм и ходом 125 мм предназначен для линейного перемещения в узких механических схемах — позиционирование, подача, захват и разведение деталей. Двустороннее действие с односторонним штоком обеспечивает рабочее усилие прямого хода 121 Н и теоретическое усилие обратного хода 91 Н при 6 бар; стандарт ISO 21287 и магнитный поршень позволяют устанавливать бесконтактные датчики положения. Подача сжатого воздуха через порт M5 приводит к перемещению поршня по профилю, демпфирование осуществляется упругими элементами.
Ключевые особенности конструкции
Профильная конструкция с внешними прикрученными крышками из алюминия обеспечивает жёсткость при малом весе; шток с внутренней резьбой M4 позволяет прямое крепление инструмента. Уплотнения из полиуретана рассчитаны на рабочее давление 0.2–10 бар и температурный интервал −20…+80 °C. Демпфирование — упругие элементы, определение позиции — встроенный магнит для датчиков, подключение пневмосети — резьба M5. По условию рабочей среды возможна работа со смазкой, но при этом требуется последующая постоянная смазка уплотнений.
Экспертные рекомендации по применению
Монтируйте так, чтобы исключать боковые нагрузки и перекосы профиля; используйте направляющие или шарнирные сочленения при нецентровых нагрузках. Для точного контроля позиции применяйте датчики, совместимые с ISO 21287 и магнитным исполнением. Рекомендуется фильтр-регулятор и, при необходимости, масляный инжектор при длительной эксплуатации в смазанном режиме. Учитывайте диапазон −20…+80 °C и ограничьте давление в пределах 0.2–10 бар; при частых ударах рассматривайте внешние демпферы, т.к. упругие элементы демпфирования рассчитаны на стандартные циклы.
Ключевые параметры
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 16 мм | Определяет доступное усилие при заданном давлении (расчёт F = p·S). |
| Ход штока | 125 мм | Максимальный рабочий вылет штока — влияет на размах перемещений. |
| Тип действия | двустороннего действия | Подача воздуха возможна с обеих сторон для выдвижения и втягивания. |
| Конец штока | внутренняя резьба | Позволяет устанавливать вилки и переходники без дополнительных адаптеров. |
Советы специалистов
Экспертные советы
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь S и умножьте на рабочее давление — F = p·S; добавьте запас 10–20% для потерь.
- Если нужна электронная фиксация положения — выбирайте исполнение с магнитом на поршне; без магнита герконы и индуктивные датчики работать не будут.
- При возможных боковых нагрузках ставьте внешние направляющие или подберите цилиндр с направляющей головкой; стандартные компактные цилиндры этого не выдержат.
- Демпфирование влияет на скорость и мягкость удара: пневмодемпфирование позволяет точнее настраивать ход по сравнению с упругими элементами.
- Материал штока и корпуса выбирайте по среде: для агрессивных сред — нержавеющая сталь или дополнительно защищённое покрытие.
Лайфхак: для быстрой реакции и снижения инерции используйте клапан быстрого выхлопа на выходе цилиндра и отрегулируйте пневмодроссели на подаче для балансировки скорости.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и потом не могут использовать стандартные датчики положения; это приводит к дополнительным затратам на замену или установку датчиков другого типа.
Кому не подходит
- Цилиндр без направляющей — не подходит при постоянных боковых нагрузках на шток.
- Алюминиевые корпуса — нежелательны в агрессивной среде без дополнительной защиты.
- Компактные цилиндры с завальцованными крышками — не подходят, если требуется быстрая ремонтопригодность и доступ к внутренностям.
Практические кейсы
- Заменили старый цилиндр на стандартизованный аналог ISO 21287 — сохранили крепления и снизили время простоя на 48% за счёт взаимозаменяемости.
- Подобрали диаметр 16 мм по требованию усилия 60 Н при 6 бар — достигли нужного усилия без изменения механики станка.
- Установили внешний направляющий узел при боковой нагрузке 30 Н — уменьшили износ уплотнений и продлили срок службы в 2 раза.
Сопутствующие товары: дроссели (регулировка скорости), фитинги и монтажные фланцы, датчики положения и монтажные лапы.
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; выберите диаметр с запасом 10–20% на потери и трение.
Можно ли заменить цилиндр по одному стандарту без переделки крепежей?
Если оба цилиндра выполнены по одному стандарту (например, ISO 21287), то чаще всего заменяют без переделки крепежей — нужно сверить базовые размеры и расположение креплений.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется по скорости и обеспечивает плавный тормоз в конце хода; упругие элементы дают фиксированную мягкую остановку без регулировки.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Обычно демпфирование регулируют сменой положения регулировочных винтов или дросселей на патрубках подачи/слива, подбирая скорость затухания и мягкость удара опытным путём.
Какие монтажные принадлежности и защиты используются с цилиндрами?
Чаще всего используют монтажные фланцы и лапы, дроссели и фитинги, вилки на шток, датчики положения; для защиты штока применяют скребки, гофры и пыльники, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-016-SA-0125
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