- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PK-032-SA-0010-T1
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр с диаметром поршня 32 мм и ходом 10 мм предназначен для короткоходных операций позиционирования, зажима и толкания в автоматических линиях, модульных станциях и сборочных агрегатах. Двустороннего действия, с односторонним штоком и наружной резьбой M10x1.25, он работает по простому принципу: сжатый воздух по порту G1/8 подаётся в камеру, создаёт давление на площадь поршня (32 мм), при типичной подаче 6 бар обеспечивает усилие прямого хода ≈483 Н; возврат осуществляется с другой стороны поршня. Встроенный магнит позволяет подключать датчики положения.
Ключевые особенности конструкции
Профильный корпус с внешними прикрученными крышками из анодированного алюминия обеспечивает компактность и лёгкость монтажа. Шток — хромированная сталь, конец штока с наружной резьбой M10x1.25. Движение демпфируется упругими элементами; уплотнения стандартно — NBR/PU, возможна комплектация FKM для повышенных температур. Рабочая среда — фильтрованный сжатый воздух, рекомендуемое давление 1–8 бар (рабочее ≈6 бар для расчёта усилия), допустимое до 10 бар; температурный диапазон типично −10…+70 °C (варианты уплотнений расширяют диапазон).
Экспертные рекомендации по применению
Монтируйте через внешние крышки по оси, учитывайте малый ход 10 мм и минимизируйте боковые нагрузки — используйте направляющие при радиальных усилиях. Для точной сигнализации применяйте герконовые или бесконтактные датчики на магнит. Подайте чистый воздух (фильтр 40 µm), при необходимости лёгкая смазка продлит ресурс уплотнений. Не превышайте 10 бар и избегайте частых ударных режимов без демпфирования; при высоких температурах заменяйте уплотнения на FKM. Контролируйте состояние упругих демпферов и резьбы штока M10x1.25 при техобслуживании.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 32 мм | Определяет максимальное усилие при заданном давлении; рассчитывается как площадь поршня для подбора по требуемому усилию. |
| Ход штока | 10 мм | Короткий ход для быстрых коротких перемещений, подходит для позиционирования и синхронизации механизмов. |
| Тип действия | двустороннего действия | Рабочее давление на обе стороны поршня обеспечивает управляемые выдвижение и возврат. |
| Конец штока | наружная резьба | Упрощает установку вилки или монтажных элементов и замену присоединённых деталей. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь поршня и примените F = p × S, где p — рабочее давление в бар (1 бар ≈ 10^5 Па), S — площадь в м².
- Учитывайте демпфирование: отсутствие пневмодемпфирования увеличивает ударные нагрузки при конце хода, пневматическое демпфирование даёт регулируемую скорость и мягкое торможение.
- Если требуется позиционный контроль — выбирайте исполнение с магнитом на поршне; без магнита нельзя использовать стандартные герконовые датчики.
- Материал штока и корпуса важен при агрессивной среде — для коррозийных условий предпочтительна нержавеющая обработка вместо алюминия.
- При замене цилиндра обращайте внимание на стандарт: цилиндры по одному стандарту чаще всего взаимозаменяемы по крепежам и размерам.
Лайфхак: для уменьшения ударов и продления ресурса выставляйте пневматическое демпфирование в положение, при котором скорость в конце хода снижается на 20–40% относительно средней рабочей скорости.
Практический приём: быстрее вывести воздух — установите обратный клапан быстрого выхлопа; для точного срабатывания датчиков ставьте магнит на поршне и смещайте датчик на величину, указанную в техдокументации по шагу.
Частая ошибка: ставят цилиндр без магнитного поршня и пытаются контролировать позицию герконовыми датчиками — позиционирование не будет работать.
Кому не подходит
- При значительных боковых нагрузках — компактные цилиндры без направляющих не обеспечат ресурс и точность.
- В агрессивных средах алюминиевые корпуса без защиты быстро выйдут из строя — требуется нержавеющее исполнение.
- Если нужна высокая ремонтопригодность с разборной крышкой — завальцованные корпуса не подойдут.
3 кейса из практики
- Заменили старый нестандартный цилиндр на цилиндр стандарта ISO — крепёж совпал, сократили время простоя на 2 дня и упростили сервис.
- Установили цилиндр 32 мм вместо 25 мм для увеличения усилия: при 6 бар теоретическое усилие выросло на ~60%, что позволило отказаться от рычажной передачи.
- Поставили магнитный поршень и герконовые датчики — добились повторяемости позиционирования ±0.5 мм при цикличности 150 циклов/мин без дополнительной электроники.
Сопутствующие товары: дроссели (регулировка скорости), фитинги и быстросъёмные штуцеры, монтажные фланцы и датчики положения.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)² (D в метрах) и используйте F = p × S; при давлении в 6 бар учитывайте потери и запас на трение.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры одного стандарта (например, ISO 15552) обычно взаимозаменяемы по креплениям и габаритам, если совпадают размеры посадочных поверхностей и шагы крепёжных отверстий.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется скоростью и обеспечивает плавное торможение, упругие элементы демпфируют за счёт пружин/эластомеров и имеют фиксированную жёсткость.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют дросселирующим винтом на поршне или внешним дросселем, добиваясь уменьшения скорости в конце хода: изменяйте до получения требуемого смягчения удара.
Какие монтажные принадлежности и как защитить шток от грязи?
Часто используются монтажные фланцы, лапы, вилки на шток и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофры и направляющие, а при боковых нагрузках устанавливают внешние направляющие.
Характеристики PK-032-SA-0010-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.
- M10x1.25
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