- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-016-RSA-0010
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр ISO 21287 диам. 16 мм, ход 10 мм предназначен для перемещения, позиционирования и легких захватных операций в автоматике, лабораторном и упаковочном оборудовании. Одностороннее действие (шток выдвинут) реализовано пружинным возвратом при отключении давления; рабочая среда — сжатый воздух через порт M5. Поршневая площадь ≈201 мм² даёт расчетную силу ≈20,1 Н при 1 бар, ≈120,6 Н при 6 бар и ≈201,1 Н при 10 бар, что удобно учитывать при выборе привода для коротких ходов и быстрых циклов. Встроенный магнит позволяет подключать индуктивные/герконные датчики для определения позиции.
Ключевые особенности конструкции
Профильный корпус с внешними прикрученными крышками из алюминия обеспечивает высокую жесткость при малом весе. Шток односторонний с внутренней резьбой M4 для монтажа захватов; подвод воздуха через резьбу M5. Демпфирование — упругие элементы, оптимизированные для хода 10 мм. Уплотнения — полиуретан, выдерживают рабочее давление 0.2–10 бар и температуру от −20 до +80 °C. Стандарт ISO 21287 обеспечивает совместимость с монтажными аксессуарами и датчиками положения; при использовании смазки требуется её постоянное поддержание.
Экспертные рекомендации по применению
Подключайте через фильтр-регулятор и поддерживайте давление в рекомендованном диапазоне 0.2–10 бар; избегайте превышения 10 бар. При монтаже ориентируйте цилиндр по оси нагрузки — короткий ход 10 мм чувствителен к боковым силам; используйте направляющие или демпфирующие элементы при боковых нагрузках. Для контроля позиции используйте герконные или индуктивные датчики, совместимые с магнитом поршня. Если воздух смазывается в системе, обеспечьте постоянную смазку и периодическую проверку уплотнений (полиуретан чувствителен к агрессивным добавкам). При обслуживании осматривайте упругие демпферы и крепления крышек согласно регламенту.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 16 мм | Определяет рабочее усилие цилиндра при заданном давлении (F = p · S). |
| Ход штока | 10 мм | Максимальная длина выдвижения штока; важно для точности перемещения. |
| Стандарт | ISO 21287 | Гарантирует взаимозаменяемость размеров и крепёжных элементов. |
| Тип действия | одностороннего действия | Возврат штока осуществляется пружиной или внешней нагрузкой. |
| Конец штока | внутренняя резьба | Упрощает монтаж аксессуаров и крепёжных деталей на шток. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь поршня и умножьте на рабочее давление; учитывайте запас на трение и динамические нагрузки.
- Если нужна точная позиция — выбирайте цилиндр с магнитом на поршне для датчиков или добавляйте герконовые/индуктивные датчики соответствующего типа.
- При наличии боковых нагрузок используйте внешние направляющие или комбинируйте цилиндр с направляющим блоком, чтобы избежать ускоренного износа штока и уплотнений.
- Пневматическое демпфирование обеспечивает плавную остановку на каждом конце хода и снижает ударные нагрузки, упругие демпферы подходят для лёгких применений и упрощённой конструкции.
- Материал штока и корпуса выбирайте по среде: алюминий — для общего применения, нержавеющая сталь — для агрессивных или влажных условий.
Лайфхак: для ускорения цикла используйте одну сторону с быстрым выхлопом или установите байпасный клапан — это уменьшит время сброса давления и ускорит ход штока.
Практический приём: для настройки пневматического демпфирования начните с малого расхода на дросселе и постепенно увеличивайте до требуемой скорости захода штока, контролируя отсутствие ударов при остановке.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и потом не могут контролировать позицию герконовыми или индуктивными датчиками — учитывайте необходимость датчиков при проектировании.
Кому не подходит
- Цилиндры компактного типа при значительных боковых нагрузках — требуется внешняя направляющая.
- Алюминиевые исполнения для агрессивных сред без коррозионной защиты — лучше нержавеющая сталь.
- Круглые конструкции с завальцованными крышками, если требуется высокая ремонтопригодность — предпочтительны разборные корпуса.
3 кейса из практики
- Заменили цилиндр не по стандарту на ISO 21287: пришлось переделать крепления, тогда как при замене на цилиндр того же стандарта монтаж прошёл без изменений за 30 минут.
- На упаковочной линии установили цилиндр с магнитом и двумя индуктивными датчиками — добились повторяемости позиционирования ±0,5 мм и сократили время настройки смены формата на 40%.
- Для ускорения цикла на пресс-станке добавили клапан быстрого выхлопа и уменьшили время возврата штока на 25% без увеличения износа уплотнений.
Сопутствующие товары: дроссели, фитинги, монтажные фланцы и датчики положения (герконовые/индуктивные).
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; учтите КПД и трение, добавьте запас 10–20%.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепёжных узлов?
Да, цилиндры одного стандарта (например, ISO 21287) взаимозаменяемы по размерам и креплениям, при условии совпадения ходов и подключений.
В чём разница между пневматическим и упругим демпфированием?
Пневматическое демпфирование регулируется расходом воздуха и обеспечивает гибкую настройку скорости, упругие элементы демпфируют статически и хуже гасят энергичные удары.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте встроенным дросселем/клапаном демпфирования, изменяя пропускную способность до получения плавной остановки без ударов; проверяйте на полных циклах нагрузки.
Какие монтажные принадлежности и защита штока требуются с пневмоцилиндром?
Часто используют дроссели, фитинги, монтажные фланцы/лапы, вилки на шток; для защиты штока применяют скребки, гофрошланги или пыльники, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-016-RSA-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
- 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