- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-025-SA-0090-T1
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр PKTA-25-090 Pemaks — компактный двустороннего действия исполнительный элемент для перемещения и позиционирования в ограниченном пространстве. Поршень Ø25 мм и ход 90 мм обеспечивают полезный ход для линейных операций: подача, зажим, перемещение деталей и исполнительных узлов. Односторонний шток с наружной резьбой M8 предназначен для быстрой установки исполнительного органа. Позиционирование возможно с магнитом в поршне для бесконтактных датчиков. Усилие прямого хода 295 Н указано при 0,6 МПа, подвод воздуха — через порт M5. Работает по простому пневматическому принципу: подачей сжатого воздуха поочередно в камеры создают линейное перемещение штока.
Ключевые особенности конструкции
Корпус — алюминиевый профиль с внешними прикрученными крышками по стандарту ISO 21287, что упрощает монтаж и замену. Шток — хромированная сталь для износостойкости; уплотнения — нитриловые/полиуретановые композитные манжеты и сальники, защитный щётка-скребок. Демпфирование реализовано упругими элементами демпфирования (эластомерные буферы) для мягкой остановки при 90 мм ходе. Рекомендуемая рабочая среда — очищенный сжатый воздух (возможно сухой или смазанный), диапазон рабочего давления типично 0,1–1,0 МПа; температурный диапазон эксплуатации примерно −20…+80 °C. Конфигурация с магнитом совместима с бесконтактными датчиками позиции.
Экспертные рекомендации по применению
Монтируйте с соосностью, избегайте боковых нагрузок и ударных режимов; используйте направляющие при значительных боковых усилиях. Для стабильной работы устанавливайте фильтр 5–40 µm и регулятор скорости/дроссель при ускоренных циклах. Проверяйте совместимость уплотнений с рабочей средой и соблюдайте рабочее давление (ориентир для расчёта усилия — 0,6 МПа → 295 Н). При установке датчиков учитывайте положение магнита и не ставьте сильные магнитные поля рядом. Для наружной эксплуатации применяйте дополнительную защиту от коррозии и контролируйте демпфирование при максимальной частоте циклов.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 25 мм | Определяет теоретическое усилие при заданном давлении (рассчитывается по формуле F = p·S). |
| Ход штока | 90 мм | Максимальное перемещение штока при выдвижении; важно для выбора рабочей зоны. |
| Стандарт | ISO 21287 | Стандартная конструкция облегчает подбор аналогов и совместимость крепежа. |
| Тип действия | двустороннего действия | Работа в обоих направлениях с подачей давления на соответствующую полость. |
| Конец штока | наружная резьба | Удобно для установки вилки на шток или других переходников. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: вычислите площадь S и используйте F = p·S при рабочем давлении; учитывайте запас по 10–20% для пиковых нагрузок.
- Если требуется позиционирование — выбирайте исполнение с магнитом или предусмотрите место для магнитного датчика; без магнита нельзя использовать герконовые/индуктивные датчики положения.
- Для длинных ходов и боковых нагрузок применяйте внешние направляющие или направляющие в сборе; компактные цилиндры без направляющих быстро изнашиваются при поперечных усилиях.
- Пневматическое демпфирование предпочтительнее при необходимости плавной передачи энергии на концах хода; упругие демпферы экономичнее, но менее регулируемы.
- Выбирайте материалы штока и корпуса по среде: алюминий хорош для общих задач, но в агрессивной среде — нержавеющая сталь или специальное покрытие.
Лайфхак: для увеличения скорости цикла установите клапан быстрого выхлопа на линию подачи — уменьшится сопротивление на сливе и сократится время возврата.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и затем обнаруживают, что невозможно интегрировать простые герконовые датчики положения — перед заказом обязательно проверьте наличие магнита.
Кому не подходит
- Цилиндры без внешних направляющих не подходят при регулярных боковых нагрузках или смещениях штока.
- Алюминиевые корпуса не подходят для агрессивных сред и высокой коррозии — выбирайте нержавеющие исполнения.
- Круглые стандартные цилиндры с завальцованными крышками не подходят, если требуется высокая ремонтопригодность и частая разборка.
3 кейса из практики
- Заменили цилиндр без стандарта на ISO 21287 (диаметр 25 мм, ход 90 мм) и сохранили все крепежи — сократилось время переналадки на 2 часа благодаря совместимости монтажных отверстий.
- На упаковочной линии установили магнитный датчик на цилиндр с магнитом, что позволило снизить брак по позиционированию на 30% при цикле 120 циклов/мин.
- При работе с боковыми нагрузками добавили внешнюю направляющую и увеличили ресурс штока в 3 раза, сохранив прежний цилиндр и минимизировав изменения конструкции станка.
Сопутствующие товары: дроссели, фитинги, монтажные лапы и фланцы, датчики положения, вилки на шток для крепления исполнительных органов.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Вычислите площадь поршня S = π·(D/2)^2 и используйте формулу F = p·S при рабочем давлении p (в бар переводите в Н/мм²); добавьте технологический запас 10–20%.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры одного стандарта (например, ISO 21287) совместимы по габаритам и отверстиям крепления, поэтому замена обычно проходит без переделки крепежей.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется потоком воздуха и обеспечивает плавное замедление при любом рабочем усилии; упругие элементы демпфирования просты и экономичны, но дают менее контролируемую остановку.
Как правильно отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте дроссель на демпфирующей стороне, добиваясь нужного замедления в конце хода; контролируйте температуру и утечки, так как они влияют на характеристику демпфирования.
Какие монтажные принадлежности и защита штока требуются?
Часто используют монтажные фланцы, лапы, вилки на шток и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофры или защитные кожухи, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики KC-025-SA-0090-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