- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-016-RSA-0025
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр PKEA-16-025 предназначен для перемещения и позиционирования в ограниченных пространствах при автоматизации сборочных, упаковочных и приводных механизмов. Одностороннее действие (шток выдвинут) реализует возврат сжатой пружиной; рабочая сила пропорциональна давлению — при 10 баре примерно 201 Н. Ход 25 мм и диаметр поршня 16 мм подходят для короткоходовых толчковых и позиционных операций. Встроенный магнит обеспечивает совместимость с бесконтактными датчиками положения.
Ключевые особенности конструкции
Профильный корпус со внешними прикрученными крышками из алюминия, уплотнения из полиуретана и упругие элементы демпфирования обеспечивают устойчивость к механическим ударам и долгий ресурс при давлении 0.2÷10 бар и температуре от −20 до +80 °C. Конец штока с внутренней резьбой M4, присоединение воздуха — G M5. Стандарт ISO 21287 гарантирует совместимость по креплению и габаритам с аналогичными компактными цилиндрами.
Экспертные рекомендации по применению
Рекомендуется подавать фильтрованный, осушенный воздух; при использовании смазки — обеспечить постоянную дозированную смазку в дальнейшем. Избегайте боковых нагрузок и ударных режимов, при необходимости применяйте направляющие. При монтаже учитывайте положение магнита для датчиков и соблюдайте момент затяжки крышек по ISO 21287. Проверяйте рабочее давление в пределах 0.2–10 бар и эксплуатируйте в пределах −20…+80 °C для сохранения уплотнений.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 16 мм | Определяет теоретическое усилие при заданном давлении; используйте формулу F = p·S для расчёта. |
| Ход штока | 25 мм | Рабочий ход штока — важен для подбора упоров и точности позиции. |
| Тип действия | одностороннего действия | Цилиндр создаёт усилие только в одном направлении, для возврата требуется пружина или внешняя подача. |
| Стандарт | ISO 21287 | Совместим по габаритам и креплениям с цилиндрами этого стандарта. |
| Конец штока | внутренняя резьба | Упрощает крепление присоединяемых деталей и вилок на шток. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня через требуемое усилие: рассчитайте площадь S и примените F = p·S при рабочем давлении.
- Для точного позиционирования выбирайте цилиндр с магнитом на поршне или обеспечьте внешние датчики; без магнита герконные датчики не подойдут.
- Если есть боковые нагрузки — ставьте внешние направляющие или линейные направляющие, чтобы избежать износа штока и корпуса.
- При необходимости мягкой остановки предпочтительно пневматическое демпфирование; упругие демпферы подходят для низких скоростей и ударных режимов.
Лайфхак: для увеличения скорости отклика установите клапан быстрого выхлопа на выхлоп цилиндра и отрегулируйте дроссели на подводящих линиях.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и пытаются использовать герконовые датчики — это приводит к отсутствию надёжного контроля положения.
Кому не подходит
- Системы с выраженными боковыми нагрузками — требуют внешних направляющих.
- Агрессивная среда с коррозионными агентами — алюминиевые корпуса без защиты не подходят, нужны нержавеющие исполнения.
- Применения с требованием лёгкого ремонта и замены внутренних частей — цельные закатные крышки уменьшают ремонтопригодность.
Практические кейсы
- Заменили старый цилиндр на ISO 21287: сохранились крепёжные места, потребовалось только заменить фитинги — установка заняла 30 минут.
- Подобрали диаметр 16 мм по требуемому усилию 150 Н при 6 бар — расчёт по F = p·S подтвердил соответствие.
- Для механизма с поперечной нагрузкой добавили внешнюю направляющую, что увеличило ресурс системы в 4 раза при тех же циклах.
Сопутствующие товары: дроссели (для регулировки скорости), фитинги и монтажные лапы; датчики положения и монтажные фланцы.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)² и примените F = p·S при рабочем давлении p; учтите потери и запас по усилию.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, при соблюдении стандарта (например, ISO 21287) размеры межосей и посадочные места совпадают, замена обычно не требует переделки крепежей.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется скоростью через дроссели и обеспечивает плавную остановку; упругие элементы — просты и надёжны, но жестче и менее настраиваемы.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте дроссель на патрубке демпфирования для изменения расхода воздуха; подбирайте настройку по скорости и мягкости удара при полном ходе.
Какие монтажные принадлежности и меры защиты штока используются с пневмоцилиндрами?
Часто используют дроссели, фитинги, монтажные фланцы, лапы и вилки на шток; для защиты штока применяют скребки и гофры, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-016-RSA-0025
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