- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PK-040-FSA-0020
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр PKSA-40-020 предназначен для линейного перемещения и позиционирования в ограниченных пространствах: зажимы, узлы подачи, автоматические манипуляторы. Работает от сжатого воздуха в одностороннем режиме (шток втянут при отсутствии давления) с ходом 20 мм и диаметром поршня 40 мм, что обеспечивает короткий рабочий ход при высокой жёсткости хода. Подача воздуха через G1/8 создаёт усилие в рабочем цикле; встроенный магнит позволяет использовать индуктивные датчики для контроля хода.
Ключевые особенности конструкции
Профильная конструкция с внешне прикрученными алюминиевыми крышками снижает массу и упрощает монтаж на раму. Шток с односторонним исполнением и внутренней резьбой M10 облегчает крепление рабочего инструмента. Демпфирование выполнено упругими элементами, уплотнения — из полиуретана, рабочая среда — сжатый воздух; при использовании смазки требуется последующая постоянная смазка. Диапазон рабочего давления 0,2–10 бар, температур эксплуатации —20…+80 °C. Серия совместима с компактными стандартами PK и по ISO 21287 для типоразмеров 16–25.
Экспертные рекомендации по применению
Для надёжной работы соблюдайте фильтрацию воздуха и режимы смазки: если применяется смазка, обеспечьте её постоянную подачу. Избегайте боковых нагрузок на шток; при необходимости используйте направляющие. Закручивайте внешний крепёж и инструмент на M10 без превышения рекомендованного момента, контролируйте уплотнения при температурах ниже −20 °C и выше +80 °C. Не превышайте 10 бар; при пуско-наладке проверяйте работу демпфирования и корректность срабатывания магнитных датчиков.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 40 мм | Определяет усилие цилиндра; при 6 бар теоретическое усилие ≈ 6·π·(20 мм)^2 = 754 Н. |
| Ход штока | 20 мм | Длина рабочего перемещения штока при выдвижении. |
| Тип действия | Одностороннего действия | Возврат осуществляется пружиной или внешним воздействием, подача воздуха только для рабочего хода. |
| Конец штока | Внутренняя резьба | Упрощает установку вилок и консумативов без дополнительных переходников. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию F = p·S; для запасов по надежности учитывайте пиковые нагрузки и потери давления.
- Для повторяемого позиционирования выбирайте цилиндр с магнитом на поршне (определение позиции) и совместимые датчики.
- Если в механизме есть боковые нагрузки — используйте внешние направляющие или комбинированные приводы, чтобы избежать поломки штока.
- При необходимости плавной остановки предпочитайте пневматическое демпфирование; упругие элементы дают более жёсткую отработку ударов.
Лайфхак: для увеличения скорости возврата одностороннего цилиндра используйте клапан быстрого выхлопа на трубопроводе обратного слива.
Частая ошибка: выбирают цилиндр без магнита и затем не могут установить стандартные индуктивные или герконовые датчики положения.
Кому не подходит
- Системам с значительными боковыми нагрузками без внешних направляющих.
- Агрессивной среде, если корпус и шток не выполнены из нержавеющих материалов.
- Приложениям, где требуется двустороннее действие для независимого управления ходом и возвратом.
Практические кейсы
- Заменили нестандартный цилиндр на стандартный с тем же диаметром и креплениями — монтаж без переделки крепежей, время простоя снизилось на 100% (пример: 2 часа замены).
- Установили цилиндр 40 мм вместо 32 мм для увеличения усилия до 750 Н при 6 бар, что позволило избежать дополнительного редуктора силы.
- Добавили магнит на поршне и два датчика положения — интеграция в ПЛК прошла без механических изменений, повторяемость позиционирования улучшилась до ±0.5 мм.
Сопутствующие товары: дроссели для регулировки скорости, фитинги и монтажные фланцы, датчики положения и вилки на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитывайте F = p·S, где S = π·(D/2)^2; подставьте рабочее давление в бар (1 бар = 10^5 Па) и необходимые единицы, чтобы получить силу в ньютонах.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры, выполненные по одному стандарту (например, ISO 15552), обычно взаимозаменяемы по креплениям и габаритам; несовпадение стандарта требует проверки размеров креплений.
В чем отличие пневматического демпфирования от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется давлением/протоком воздуха и даёт плавную, настраиваемую остановку; упругие элементы обеспечивают фиксированную упругую амортизацию с меньшей гибкостью настройки.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют пропускную способность демпфирующего клапана или дросселя на патрубке демпфирования, изменяя скорость сброса воздуха и тем самым мягкость и длину торможения.
Какие монтажные принадлежности и защита штока обычно используются?
Часто применяют монтажные лапы, фланцы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока используют скребки, гофры и направляющие при боковых нагрузках.
Характеристики PK-040-FSA-0020
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.
- M10
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