- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PK-100-SA-0125-T1
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр двойного действия с диаметром поршня 100 мм и ходом 125 мм предназначен для линейного перемещения и усилия в узлах позиционирования, прижима и перемещения деталей на автоматизированных участках. Работает по стандартному принципу: сжатый воздух по очереди подаётся в одну из полостей корпуса и перемещает поршень с штоком. Усилие прямого хода 4712 Н соответствует рабочему давлению 0,6 МПа (площадь поршня ≈7854 мм²), что позволяет рассчитывать кинематику и выбор приводной аппаратуры без дополнительных поправок.
Ключевые особенности конструкции
Профильный корпус с внешними прикрученными крышками выполнен из алюминиевого сплава; шток — хромированная сталь с односторонним выводом и наружной резьбой M20x1.5 для крепления рабочих органов. Демпфирование — упругие элементы (эластомерные буферы) для мягкой остановки в пределах хода. Порты присоединения G1/4. Встроенный магнит в поршне обеспечивает совместимость с бесконтактными датчиками положения. Рабочие среды: сжатый воздух, сухой и фильтрованный, рабочее давление 0,1–1,0 МПа (рекомендуемое 0,6 МПа), температура эксплуатации типично −20…+80 °C (в зависимости от уплотнений — NBR/PU).
Экспертные рекомендации по применению
Монтировать с учётом отсутствия направляющей жёсткости: при боковых нагрузках использовать наружные направляющие или поддерживающие элементы. Обеспечить фильтрацию и смазку воздуха по заводским требованиям, регулировать демпфирование при пуске. Резьба штока M20x1.5 требует минимальной длины врезания и контроля момента затяжки; избегать перекосов и ударных нагрузок. При использовании датчиков учитывать положение магнита и экранирование. Для повышенных температур подбирать уплотнения по материалу.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня (мм) | 100 мм | Определяет доступное усилие; для расчёта силы используйте F = p × S. |
| Ход штока (мм) | 125 мм | Максимальный рабочий вылет штока, влияет на компактность схемы и скорость перемещения. |
| Тип действия | Двустороннего действия | Подача воздуха обеспечивает ход в обе стороны, подходит для точных циклов. |
| Конец штока | Наружная резьба | Удобно для установки вилок, наконечников и регулировочных соединений. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь S и умножьте на рабочее давление; для 100 мм поршня при 6 бар сила значительно выше, чем у 40–50 мм цилиндров.
- Учитывайте демпфирование: отсутствие пневматического демпфирования увеличит ударные нагрузки при остановке штока и сократит ресурс креплений.
- Наличие магнита в поршне критично для контроля положения с герконовыми/индуктивными датчиками — без магнита придётся использовать внешние датчики с механическим контактом или оптические решения.
- Материал штока и корпуса выбирайте по условиям: алюминиевые корпуса подходят для большинства задач, но при агрессивной среде предпочтительнее нержавеющие материалы.
- Стандартизованные цилиндры (ISO) упрощают замену и подбор крепежа; нестандартные исполнения требуют проверки интерфейсов и размеров креплений.
Лайфхак: для уменьшения ударных нагрузок плавно настроите пневматическое демпфирование на входе/выходе цилиндра и используйте регулируемые дроссели на сервопортах.
Практический приём: при боковых нагрузках на шток устанавливайте внешние направляющие или траверсы и монтируйте датчики положения на фланце, а не на штоке, чтобы избежать биения.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и затем не могут использовать простые герконовые датчики для контроля хода, что требует замены или доработки цилиндра.
Кому не подходит
- Если на шток действуют значительные боковые нагрузки — компактный цилиндр без направляющих не подойдет.
- В агрессивных средах алюминиевые исполнения без коррозионной защиты не подходят — требуются нерж. или специальное покрытие.
- Если нужна простая ремонтопригодность со съёмными крышками — модели с завальцованными крышками и несъёмными элементами не подходят.
Практические кейсы
- Заменили старый нестандартный цилиндр на стандартный ISO с диаметром 100 мм — удалось сохранить крепёж и уменьшить время простоя оборудования на 2 дня.
- Установили цилиндр 100×125 вместо аналогичного меньшего диаметра, что позволило увеличить усилие на 45% при том же давлении 6 бар без перебора конструкции станка.
- Добавили магнит в поршень и использовали герконовые датчики — после этого получили точный контроль хода с погрешностью
Сопутствующие товары: дроссели регулировочные, фитинги и монтажные фланцы, датчики положения (герконовые/индуктивные), вилки на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)^2 и примените формулу F = p × S; при p = 6 бар подставьте 6×10^5 Па для перевода в Н и получите теоретическое усилие.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, если оба цилиндра соответствуют одному ISO-стандарту (габариты фланцев и монтажные отверстия совпадают), замена обычно выполняется без переделок.
В чем разница между пневматическим и упругим демпфированием?
Пневматическое демпфирование использует регулирование подачи воздуха и дросселирование для плавного хода; упругие элементы демпфируют механически, но обеспечивают меньшую настраиваемость и менее плавную остановку.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте встроенные дроссели или внешние регулировочные клапаны на портовых линиях, подбирая плавность хода и минимизируя удар при конце хода; проверяйте работу при рабочем давлении и нагрузке.
Какие монтажные принадлежности и методы защиты штока рекомендуется использовать?
Для монтажа используются фланцы, лапы, монтажные вилки и адаптеры; для защиты штока применяют скребки, гофры и направляющие, а при значительных боковых нагрузках — внешние направляющие.
Характеристики PK-100-SA-0125-T1
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.
- M20x1.5
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
- Pemaks PK
- UNITOP
Автор
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график