- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-016-FSA-0005
Назначение и принцип работы
Компактный профильный пневмоцилиндр PKSA-16-005 предназначен для короткоходовых перемещений и захватных операций в ограниченном пространстве: позиционирование зажимов, сброса деталей, управления заслонками. Поршень Ø16 мм и ход 5 мм обеспечивают прямое усилие до 111 Н (при 6 бар) при подаче сжатого воздуха в порт M5; конструкция — одностороннего действия (шток втянут) с возвратом пружиной, теоретическое обратное усилие при 6 бар — ~5 Н. Поршень оснащён магнитом для бесконтактного определения положения датчиками, конец штока имеет внутреннюю резьбу M4 для крепления наконечников.
Ключевые особенности конструкции
Профильный корпус с внешне прикрученными алюминиевыми крышками, компактный размер по стандарту ISO 21287. Уплотнения выполнены из полиуретана, демпфирование — упругие элементы, обеспечивающие мягкую посадку при ударе. Подключение — резьба M5. Рабочая среда — сжатый воздух; возможно использование смазки, однако при её вводе в систему требуется постоянная смазка в дальнейшем. Рабочее давление 0.2–10 бар, рабочая температура от −20 до +80 °C.
Экспертные рекомендации по применению
Монтаж — жёстко фиксировать профильные крышки, избегать перекоса штока; использовать фильтр и влагоотделитель на магистрали, особенно при эксплуатации без смазки. Для точной сигнализации положения применяйте герметичные магнитные датчики, ориентированные по скользящим пазам корпуса. Не превышайте 10 бар и температуру +80 °C; при частых ударах добавьте внешние демпферы. Для крепления инструментов используйте внутреннюю резьбу M4 и контролируйте торцевое биение при сборке.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 16 мм | Определяет статическое усилие цилиндра при заданном давлении. |
| Ход штока | 5 мм | Рабочий ход штока — важен для расчёта перемещений и тактования. |
| Стандарт | ISO 21287 | Гарантирует совместимость по монтажным и габаритным размерам со стандартными компонентами. |
| Тип действия | одностороннего действия | Возврат штока осуществляется внешней силой или пружиной/вакуумом в системе. |
| Конец штока | внутренняя резьба | Удобно для установки втулок, вилок и других присоединений. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитывайте S по площади поршня и умножайте на рабочее давление; закладывайте запас по 10–20% на трение и динамику.
- Если требуется повторяемая позиция — выбирайте цилиндры с магнитом на поршне для герконовых или индуктивных датчиков.
- Отсутствие пневматического демпфирования увеличивает риск ударов в окончаниях хода; для мягкого останова используйте цилиндры с регулируемым демпфированием или внешние амортизаторы.
- Для агрессивных сред и высоких боковых нагрузок выбирайте корпуса и штоки из нержавеющей стали и добавляйте внешние направляющие.
- При замене на стандартизованный цилиндр ISO 21287 чаще всего не требуется переделывать крепления и посадочные места — проверяйте монтажные отверстия и базы.
Лайфхак: если требуется быстрее сбросить воздух для ускорения хода, установите клапан быстрого выхлопа на магистраль выхлопа — прирост скорости заметен без изменения цилиндра.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и затем не могут использовать простые герконовые датчики для позиционирования — заранее уточняйте наличие магнитного кольца в поршне.
Кому не подходит
- Цилиндры без внешних направляющих — при длительных боковых нагрузках и скручивающих моментах.
- Алюминиевые корпуса — для агрессивных химических сред без коррозионной защиты.
- Короткие компактные цилиндры — если нужна ремонтопригодность с разборными крышками.
3 кейса из практики
- Заменили неунифицированный цилиндр на ISO 21287 с тем же посадочным базисом — монтаж и крепления оставили без изменений, время простоя сократилось на 2 часа.
- Для увеличения усилия на зажиме увеличили диаметр поршня с 12 мм до 16 мм по расчёту F=p·S и получили необходимый запас по усилию при 6 бар.
- Установили магнитный поршень и герконовые датчики — получили надёжное позиционирование с погрешностью ±0,5 мм и упростили схему управления.
Сопутствующие товары: дроссели для регулировки скорости, монтажные фланцы/лапы и датчики положения.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S и используйте формулу F = p·S (давление в бар переводится в Н/мм²), закладывайте запас на трение и динамику 10–20%.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, стандартизованные цилиндры (например, ISO 21287) обычно взаимозаменяемы по базисным размерам и монтажным отверстиям, но всегда сверяйте чертёж и базу крепления.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется сжатием воздуха в камере для плавного торможения, упругое демпфирование использует резиновые/полиуретановые элементы и имеет фиксированную характеристику поглощения энергии.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют скорость и жёсткость демпфирования с помощью встроенных регулировочных винтов/дросселей, изменяя скорость утечки воздуха в демпфирующей камере; тестируйте на рабочих режимах и фиксируйте настройку.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с пневмоцилиндрами?
Часто используют дроссели, фитинги, монтажные фланцы/лапы, вилки на шток, датчики положения; для защиты штока применяют скребки, гофры и внешние направляющие при боковых нагрузках.
Автор
Характеристики KC-016-FSA-0005
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