- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PK-100-FSA-0015
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр с диаметром поршня 100 мм и ходом 15 мм предназначен для коротких точных перемещений: поджатия, позиционирования и зажима в автоматических линиях и узлах прессования. Одностороннего действия (шток в стандартном положении втянут) — при подаче сжатого воздуха в подводный патрубок G1/4 шток выдвигается, при сбросе давления возвращается пружинным (встроенным) усилием; демпфирование положения обеспечивают упругие элементы. Наличие магнита в корпусе позволяет подключать индуктивные/герконовые датчики положения.
Ключевые особенности конструкции
Профильный корпус с внешними прикрученными крышками и алюминиевыми крышками обеспечивает малый вес и хорошую жёсткость; уплотнения — полиуретан. Конец штока с внутренней резьбой M20 для монтажа оснастки. Рабочая среда — сжатый воздух; при однократном вводе смазки требуется последующая постоянная смазка. Рабочее давление 0,2–10 бар даёт теоретическую силу от ≈157 Н до ≈7 854 Н (площадь поршня ≈0,007854 м²). Рабочая температура −20…+80 °C. Демпфирование — упругие элементы в торцах.
Экспертные рекомендации по применению
Монтаж — обеспечить осевую нагрузку и жёсткую фиксацию крышки, исключить боковые усилия на шток; при использовании внутренней резьбы M20 контролировать момент крепления. Для долговременной работы применять чистый фильтр и осушение; при эксплуатации со смазкой организовать постоянную масляную обработку линий. Устанавливать датчики позиционирования на магнит; проверять демпфирование при максимальных частотах циклов. Избегать давления ниже 0,2 бар и превышения 10 бар во избежание повреждения уплотнений.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 100 мм | Определяет усилие цилиндра при заданном давлении (F = p × S). |
| Ход штока | 15 мм | Длина рабочего перемещения штока. |
| Тип действия | одностороннего действия | Возврат осуществляется пружиной или внешним действием. |
| Резьба/конец штока | внутренняя резьба | Подходит для крепления штоковой арматуры и вилок. |
Советы специалистов
- Подбор по усилию: рассчитайте требуемое усилие по формуле F = p × S, где S — площадь поршня для диаметра 100 мм.
- Если нужна точная позиция — выбирайте цилиндр с магнитом на поршне или добавляйте внешние датчики положения.
- Пневмодемпфирование снижает ударные нагрузки и продлевает ресурс при высоких скоростях; без демпфирования нужны мягкие торцевые упоры.
- Материал штока и корпуса важен при агрессивной среде — в таких случаях выбирайте нержавеющие исполнения или защитные покрытия.
- Стандартизованные цилиндры проще заменять без переделки крепежей; нестандартные требуют проверять размеры креплений и отверстий.
Лайфхак: для уменьшения времени цикла устанавливайте клапан быстрого выхлопа на линию питания цилиндра и регулируйте подачу через дроссель на магнитном клапане.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и затем не могут использовать простые герконовые датчики для контроля положения, что требует переделки системы.
Кому не подходит
- Не подходит для применения с высокими боковыми нагрузками без внешних направляющих.
- Не подходит для агрессивных сред, если корпус/шток не из нержавеющей стали.
- Не подходит, если требуется двусторонняя подача усилия — модель одностороннего действия ограничена по функции.
Практические кейсы
- Заменили несертифицированный цилиндр на стандартизованный с теми же крепёжными отверстиями — установка заняла 30 минут без переделки станка.
- Подобрали диаметр 100 мм по требуемому усилию 1500 Н при 6 бар, что позволило отказаться от редуктора усилия в узле захвата.
- Установили внешний демпфер и дроссель на линию — уменьшили ударные нагрузки и снизили вибрацию на 40% в циклах со скоростью 0,5 с.
Сопутствующие товары: дроссели, фитинги и датчики положения; часто покупают также монтажные лапы и фланцы.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)² и используйте формулу F = p × S при рабочем давлении p, чтобы получить нужное усилие.
Можно ли заменить цилиндр на аналогичный по стандарту без переделки крепежей?
Да, цилиндры одного стандарта (например, ISO) обычно взаимозаменяемы по размерам и креплениям; для нестандартных исполнений требуется проверка геометрии.
В чем разница между пневматическим и упругим демпфированием?
Пневматическое демпфирование регулируемо и гасит энергию за счёт сжатия воздуха; упругое демпфирование — это физические амортизаторы (буферы), дающие фиксированную характеристику смягчения.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Меняйте величину пропускаемого воздуха через регулировочный винт/дроссель в корпусе демпфера, добиваясь требуемого замедления и минимальных ударов при конце хода.
Какие монтажные принадлежности обычно используются с пневмоцилиндрами и как защитить шток от грязи?
Используют дроссели, фитинги, монтажные лапы/фланцы и вилки на шток; для защиты штока применяют скребки, гофры или пыльники, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Характеристики PK-100-FSA-0015
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.
- M20
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.
- UNITOP
- 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
- Pemaks PK
- UNITOP
Автор
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график