- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-012-FSA-0025
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр PKSA-12-025 предназначен для выполнения линейных перемещений малого хода в узких условиях монтажа: позиционирование, упоры, срабатывание механических устройств и автоматизация сборочных операций. Поршень диаметром 12 мм с ходом 25 мм обеспечивает компактную, но достоверную силу при рабочем давлении 0,1–0,8 МПа (1–8 бар). Изделие одностороннего действия (шток втянут) с возвратной пружиной возвращается в исходное положение при сбросе давления. Поршень оснащён магнитом для бесконтактного определения позиции датчиков, конец штока выполнен с внутренней резьбой M4, подключение — резьба корпуса M5.
Ключевые особенности конструкции
Профильная конструкция с наружными прикрученными крышками (ISO 21287) обеспечивает высокую жёсткость при небольшом весе; корпус из анодированного алюминия, шток — хромированный стальной; уплотнения — стойкая к износу NBR-резина; демпфирование реализовано упругими элементами (встроенные буферы) для мягкого торможения на конце хода. Цилиндр рассчитан на стандартную рабочую среду — фильтрованный, осушенный сжатый воздух; рекомендуемая температура эксплуатации −10…+70 °C. Магнит в поршне совместим с индуктивными и герконовыми датчиками.
Экспертные рекомендации по применению
Монтировать строго по оси, минимизировать боковые нагрузки и ударные перегрузки; использовать фильтр 40 µm и регулятор давления, при необходимости — смазку по согласованию с поставщиком. Для точного позиционирования применяйте герконовые или индуктивные датчики, учитывая наличие магнита в поршне. При выборе обращайте внимание на требуемую силу при 12 мм поршне и длину хода 25 мм; при циклической работе контролируйте температуру поверхности и состояние уплотнений. Для соединения применяйте стандартную резьбу штока M4 и порт M5.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 12 мм | Определяет теоретическое усилие при заданном давлении (см. расчёт F = p·S). |
| Ход штока | 25 мм | Рабочий ход штока — важно для расчёта хода исполнительного механизма. |
| Тип действия | одностороннего действия | Требуется подвод давления только с одной стороны, возврат — пружиной. |
| Конец штока | внутренняя резьба | Удобно для установки вилок и крепёжных элементов без дополнительной муфты. |
| Стандарт | ISO 21287 | Гарантирована совместимость по габаритам и креплениям с аналогичными цилиндрами этого стандарта. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь поршня S и используйте F = p·S при рабочем давлении.
- Если нужна позиционная сигнализация — выбирайте цилиндр с магнитом на поршне или добавляйте внешние индуктивные датчики, совместимые со стандартом цилиндра.
- Отсутствие пневмодемпфирования ускоряет работу, но увеличивает удары; для мягкой остановки выбирайте пневматическое демпфирование или внешние демпферы.
- Материал штока и корпуса критичен: алюминиевые корпуса подходят для большинства задач, но в агрессивной среде требуется нержавеющая сталь.
- При выборе стандартизованного цилиндра (ISO 21287) вы получаете взаимозаменяемость креплений и упрощённую модернизацию без переделки конструкции.
Лайфхак: для ускорения хода и снижения турбулентности на входе воздуха используйте клапан быстрого выхлопа и правильно подобранные дроссели на линиях управления.
Практический приём: при настройке пневматического демпфирования сначала установите минимальную величину дросселирования и увеличивайте до получения нужной амплитуды удара и скорости; контролируйте температуру газа при длительной работе.
Частая ошибка: устанавливают цилиндр без магнита, ожидая использовать герконовые датчики — в этом случае позиционирование невозможно без дополнительных механических решений.
Кому не подходит
- При значительных боковых нагрузках — компактные стандартные цилиндры без внешних направляющих.
- В агрессивных средах — алюминиевые корпуса без коррозионной защиты.
- Если требуется высокая ремонтопригодность — завальцованные корпуса с несъёмными крышками усложняют обслуживание.
3 кейса из практики
- Заменили цилиндр нестандартного исполнения на ISO 21287 с сохранением отверстий крепления — сократили время простоя на 2 дня и упростили крепёж.
- Подобрали диаметр 12 мм для задания усилия 150 Н при 6 бар — расчёт по площади поршня подтвердил соответствие требованиям.
- Установили внешний направляющий модуль при боковой нагрузке 30 Н, что увеличило ресурс штока в 3 раза по сравнению с использованием только цилиндра.
Сопутствующие товары:
- дроссели и быстросъёмные фитинги;
- монтажные фланцы и лапы, датчики положения.
FAQ
Как правильно подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)^2 и используйте формулу F = p·S при рабочем давлении p; учтите КПД системы и потери давления.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, стандартизованные цилиндры (например, ISO 21287) обычно взаимозаменяемы по размерам и креплениям, что позволяет заменить без переделки конструкции.
В чём отличие пневматического и упругого демпфирования?
Пневматическое демпфирование регулируется дросселями и обеспечивает плавную остановку с регулировкой; упругое демпфирование использует резиновые или пластиковые элементы и имеет фиксированную жёсткость.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте расход через встроенные дроссели в крышках или внешние дроссели: уменьшение пропускной способности замедляет ход и смягчает удар; выполняйте регулировку при рабочем давлении и нагрузке.
Какие монтажные принадлежности используются и когда нужны внешние направляющие?
Часто используют фланцы, лапы, монтажные скобы, вилки на шток и фитинги; внешние направляющие требуются при существенных боковых нагрузках или высокой точности позиционирования.
Автор
Характеристики KC-012-FSA-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
- ISO 15552/21287
- Pemaks PK
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график