- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PK-160-SA-0100-T1
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр двустороннего действия с односторонним штоком, диаметр поршня 160 мм и ход 100 мм предназначен для выполнения силовых перемещений: прижима, зажима, прессования и позиционирования в технологических узлах. Работает по классическому принципу подачи сжатого воздуха в одну из полостей цилиндра — создаётся сила прямого хода 12064 Н при номинальном давлении 0,6 МПа (6 бар). Обратный ход осуществляется подачей воздуха в противоположную полость. Поршень оснащён магнитом для внешних датчиков положения, что обеспечивает бесконтактную фиксацию положения штока.
Ключевые особенности конструкции
Профильная конструкция корпуса с внешними прикрученными крышками обеспечивает жёсткость при больших диаметрах. Корпус обычно изготовлен из анодированного алюминия; крышки — сталь/алюминий; шток — хромированная сталь. Конец штока — наружная резьба M36x2, подключение воздухопроводов — G3/8. Демпфирование осуществляется упругими элементами, стандартные уплотнения — NBR (рабочая температура примерно −20…+80 °C; при заказе — варианты FKM для повышенных температур до ≈+120 °C). Рабочая среда — фильтрованный (рекомендуется ≤40 мкм), сухой или смазанный сжатый воздух; допускаются инертные газы.
Экспертные рекомендации по применению
Монтаж проводить с устранением боковых нагрузок: при направленных усилиях применять направляющие или подшипниковые опоры. Подключение G3/8 выполнять с очисткой и обратным клапаном для защиты от ударов давления; обеспечьте плавное демпфирование, настройку скорости через дроссели. Контролируйте уплотнения при эксплуатации и при выборе среды — при повышенной температуре менять NBR на FKM. Резьба штока M36x2 требует правильно подобранной длины и стопорного соединения; не превышайте номинальное давление 0,6 МПа без согласования с производителем. Для точной автоматизации используйте датчики положения совместимые с магнитным поршнем.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 160 мм | Определяет усилие цилиндра при заданном давлении (рассчитано для 6 бар ниже). |
| Ход штока | 100 мм | Рабочий ход штока при полном выдвижении. |
| Тип действия | двустороннего действия | Привод используется для выдвижения и возврата под Pneumatic давление. |
| Конец штока | наружная резьба | Удобно для установки вилок, шарниров и других присоединений. |
| Теоретическое усилие прямого хода при 6 бар | 12064 Н | F = p·S; расчёт для d=160 мм при 6 бар (1 бар = 100000 Па). |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитывайте площадь поршня и умножайте на рабочее давление; оставляйте запас по 10–20% для учета потерь в системе.
- Если требуется точный контроль позиции — выбирайте цилиндр с магнитом в поршне или предусмотреть бесконтактные датчики; без магнита позиционирование герконами невозможно.
- Пневмодемпфирование обеспечивает плавное погашение энергии при конце хода; в случаях высоких скоростей и ударных нагрузок предпочтительнее пневматическое демпфирование, а не только упругие элементы.
- Материал штока и корпуса определяет стойкость к среде: для агрессивных сред рассматривайте нержавеющие материалы или покрытия, алюминий — для сухих стандартных применений.
- При боковых нагрузках обязательно использовать внешние направляющие или линейные подшипники; стандартный цилиндр без направляющей быстро изнашивается.
Лайфхак: для быстрой реакции системы ставьте клапан быстрого выхлопа на линию управления — это ускоряет возврат штока без повышения рабочего давления.
Частая ошибка: устанавливают цилиндр без магнита и пытаются использовать обычные герконные датчики — это лишает возможности надёжного контроля положения в цикле.
Кому не подходит
- Когда есть значительные боковые нагрузки — компактный цилиндр без направляющих не подходит.
- Для агрессивных сред без коррозионной защиты алюминиевые исполнения не подходят.
- Если требуется сервисопригодность с разборными крышками — закатанные/неразборные корпуса не подойдут.
Практические кейсы
- Заменили устаревший цилиндр на стандартизованный аналог ISO без переделки крепежей, сократили простой установки на 2 часа и сохранили существующие монтажные отверстия.
- Подобрали диаметр поршня по требуемому усилию: требовалось 11 кН при 6 бар — выбран d=160 мм, что обеспечило запас прочности и стабильную работу.
- Установили внешнюю направляющую при боковой нагрузке 150 Н, что увеличило ресурс уплотнений и снизило биение штока на 70%.
Сопутствующие товары: дроссели для регулировки скорости, фитинги и монтажные фланцы, датчики положения и вилки на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·d²/4 и используйте F = p·S, где p — рабочее давление в Па (6 бар = 600000 Па), чтобы получить усилие в ньютонах.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, при соблюдении стандарта (например ISO 15552/6432) геометрия и крепёжные базы совместимы, что обычно позволяет прямую замену без переделки крепежей.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование использует регулирование пропускной способности воздуха для плавного торможения и подстраивается под скорость, а упругие элементы гасит удар механически и менее настраиваемы.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте дроссельный винт на поршневом демпфере: уменьшение отверстия увеличивает торможение; выполняйте регулировку при рабочей скорости и проверяйте отсутствие ударов в конце хода.
Какие монтажные принадлежности обычно применяют с пневмоцилиндрами и когда нужна внешняя направляющая?
Часто используют дроссели, фитинги, монтажные фланцы, лапы, вилки на шток и датчики положения; внешняя направляющая нужна при значительных боковых нагрузках или высокой точности позиционирования.
Характеристики PK-160-SA-0100-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.
- M36x2
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.
- -
- Pemaks PK
Автор
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график