- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-025-SA-0030-T1
Назначение и принцип работы
Компактный профильный пневмоцилиндр ISO 21287 диаметром поршня 25 мм и ходом 30 мм предназначен для короткоходовых перемещений: позиционирование, подача, зажимы и упоры в сборочных и упаковочных механизмах. Двустороннего действия с односторонним штоком и наружной резьбой M8 обеспечивает возвратно-поступательное движение за счёт сжатого воздуха, подаваемого через порт M5. При номинальном давлении 0,6 МПа расчетная сила прямого хода составляет ≈295 Н (F = p·A), что даёт запас по усилию при пиковых нагрузках.
Ключевые особенности конструкции
Корпус — анодированный алюминиевый профиль с внешне прикрученными алюминиевыми крышками; шток — хромированная сталь. Стандартные уплотнения — NBR/PU, магнит в поршне для бесконтактного определения позиции (датчики на корпус). Дымпфирование — упругие элементы, обеспечивают мягкую остановку при скоростях в характерных диапазонах. Рекомендованный рабочий диапазон давления 0,1–1,0 МПа (номинал 0,6 МПа), рабочая температура с NBR-уплотнениями примерно −20…+80 °C; при повышенных температурах применять специальные материалы.
Экспертные рекомендации по применению
Монтировать с минимальной боковой нагрузкой и точной осью направляющих; использовать фильтр‑регулятор и осушитель, поддерживать чистоту пневросети. При креплении элементов на шток учитывайте резьбу M8 и пределы крутящего момента; для управления позиции применять герметичные датчики под магнит. Избегать ударных режимов и скоростей свыше паспортных — демпфирование упругое и негерметичное для больших энергий. Для агрессивных сред или температур заменять уплотнения и уточнять материалы у производителя.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 25 мм | Определяет площадь и усилие цилиндра при заданном давлении. |
| Ход штока | 30 мм | Максимальное перемещение штока при выдвижении. |
| Стандарт | ISO 21287 | Размеры и крепления соответствуют стандарту ISO 21287 для взаимозаменяемости. |
| Тип действия | двустороннего действия | Работает при подаче воздуха с обеих сторон для выдвижения и возврата. |
| Теоретическое усилие прямого хода при 6 бар | ≈295 Н | Расчёт по формуле F = p·S для диаметра 25 мм при давлении 6 бар. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию с учётом рабочего давления и потерь: рассчитайте площадь S и используйте F = p·S с запасом на трение и динамику.
- Учтите демпфирование: отсутствие пневмодемпфирования увеличивает удар при конце хода, а упругие демпферы снижают скорость и поглощают энергию, но уменьшают точность позиционирования.
- Выбор цилиндра со встроенным магнитом упрощает установку датчиков положения; без магнита придётся использовать внешние датчики или проводить механическую доработку.
- Материал штока и корпуса критичен при агрессивной среде — при контакте с агрессивными средами предпочтительнее нержавеющая сталь или дополнительные покрытия.
Лайфхак: для быстрого уменьшения времени срабатывания установите клапан быстрого выхлопа и отрегулируйте дроссели на подаче, чтобы уменьшить сопротивление обратному потоку.
Частая ошибка: устанавливают стандартный компактный цилиндр без внешних направляющих при наличии боковых нагрузок — это приводит к быстрому износу манжет и искривлению штока.
Кому не подходит
- Системы с постоянными боковыми нагрузками — требуется цилиндр с внешней направляющей или линейный направляющий.
- Работы в агрессивной химической среде — алюминиевые исполнения без защиты коррозируют, нужны нержавеющие материалы.
- Приложения, где важна лёгкая ремонтопригодность при завальцованных несъёмных крышках — такие корпуса ограничивают обслуживание.
Практические кейсы
- Заменили устаревший цилиндр на стандартный ISO 21287 и сохранили все точки крепления — потребовалось только установить аналогичный монтажный фланец, время модернизации — 2 часа.
- Подобрали диаметр по требуемому усилию: для усилия 300 Н при 6 бар выбрали 25 мм, что позволило избежать изменения силовой схемы станка.
- Установили внешний направляющий в узле с боковой нагрузкой 120 Н, что уменьшило износ манжет и увеличило ресурс узла в 3 раза.
Сопутствующие товары: дроссели регулировочные, фитинги G1/8, монтажные фланцы и датчики положения для магнитных поршней.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитывают площадь поршня S = π·(D/2)^2 и используют формулу F = p·S, где p — рабочее давление (в бар переводят в Н/мм² при расчётах); берите запас на трение и динамику.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Если цилиндры действительно соответствуют одному стандарту (например, ISO 21287), то, как правило, замена возможна без переделки креплений — проверяйте расположение осей и размеры фланцев.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется потоком воздуха и даёт плавную замедляющую характеристику; упругое демпфирование — фиксированная энергия поглощается аморфными элементами, менее регулируемо.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют дросселями в линии подачи/выпуска или встроенными регулировочными винтами демпфирования, добиваясь требуемой скорости и мягкости хода на конце рабочего хода.
Какие монтажные принадлежности и средства защиты штока используются с пневмоцилиндрами?
Часто используют монтажные фланцы, лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофрошланги и пыльники, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-025-SA-0030-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.
- M8
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