- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание KC-020-GA-0125
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр с направляющей PKYA-20-125 Pemaks предназначен для точного линейного перемещения и позиционирования в автоматике, упаковочных и сборочных линиях. Поршень диаметром 20 мм и ход 125 мм обеспечивают полезный ход при двустороннем действии: подачу и возврат с односторонним штоком и фланцевым окончанием для простого монтажа. Позиционирование контролируется встроенным магнитом для бесконтактных датчиков; направляющие стержни исключают скручивание и обеспечивают стабильную работу при боковых усилиях. Указанное усилие прямого хода 189 Н соответствует рабочему давлению 0,6 МПа (6 бар).
Ключевые особенности конструкции
Корпус — профильный алюминиевый, крышки внешние прикрученные; направляющие — хромированная стальная пара стержней; шток — односторонний с фланцем. Демпфирование осуществляется упругими элементами (амортизаторы в конце хода). Стандартные уплотнения — NBR; порт подключения M5. Рекомендуемый диапазон рабочего давления 0,1–0,6 МПа, рабочая температура типично −10…+60 °C (стандартные уплотнения). Конструкция рассчитана на сжатый сухой или смазанный воздух; применение агрессивных сред требует специального исполнения.
Экспертные рекомендации по применению
Устанавливайте с совмещением направляющих для исключения боковых нагрузок; обеспечьте фильтрацию воздуха (не более 5 мкм) и регламентную смазку, если система требует. Подключение M5 — учитывайте диаметр трубопровода и потерю давления на магистрали; при расчёте усилия используйте 0,6 МПа как номинал (189 Н на 20 мм). Избегайте ударных перегрузок и превысения рабочей температуры; при использовании в агрессивной среде или при повышенных температурах согласуйте исполнение уплотнений. Для надёжного срабатывания датчиков крепите их в соответствии с магнитной зоной позиции.
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 20 мм | Определяет максимальное усилие при заданном давлении (расчёт по площади поршня). |
| Ход штока | 125 мм | Рабочий ход штока — полезная длина перемещения без доработок монтажа. |
| Исполнение штока | двусторонний | Шток выведен с обеих сторон — позволяет организовать симметричную фиксацию и передачу усилия. |
| Направляющая / защита от скручивания | с направляющей | Направляющая повышает сопротивление боковым нагрузкам и предотвращает проворот штока. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: вычислите площадь и умножьте на рабочее давление (бар), учитывая КПД и запас по прочности.
- Если система испытывает ударные нагрузки, выбирайте пневмодемпфирование или внешние амортизаторы — упругие демпфы подходят для малых скоростей и повторных ударов.
- Для автоматизации контроля положения используйте поршни с магнитом; без магнита придётся применять оптические или индуктивные датчики на картере.
- Материал штока и корпуса важен при коррозионных средах — нержавеющая обработка или покрытие продлевают ресурс.
- При выборе цилиндров по стандарту учитывайте совместимость крепежных и фланцевых отверстий для бесшovной замены.
Лайфхак: при настройке пневматического демпфирования устанавливайте регулировочные дроссели с медленным открытием и проверяйте ход на полной рабочей частоте, чтобы избежать резонансов.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и затем не могут установить стандартные датчики положения, что требует замены цилиндра или внедрения сложной электронной схемы контроля.
Кому не подходит
- Системы с большими боковыми нагрузками — компактные цилиндры и некоторые направляющие не выдержат значительных моментов.
- Задачи с ходами более ~500 мм — многие направляющие решения ограничены по ходу и требуют иной конструкции.
- Агрессивные среды без коррозионно-стойкой обработки корпуса и штока.
Практические кейсы
- Заменили старый нештатный цилиндр на стандартный с тем же межосевым расстоянием и установили без переделки крепежей, сэкономив 12 часов монтажных работ.
- Подобрали диаметр поршня исходя из требуемого усилия: требовалось 400 Н при 6 бар — выбрали площадь, дающую ~420 Н с запасом; монтаж прошёл без доработок.
- Установили направляющий цилиндр вместо простого штока, снизив износ направляющих плиты на 35% и устранив проворот при боковых усилиях.
Сопутствующие товары: дроссели (регулирующие расход), фитинги для подводки воздуха, датчики положения (герконовые или индуктивные).
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Вычислите площадь поршня S = π·(D/2)^2, затем F = p·S (где p — рабочее давление в бар, перевести в Н/мм²), добавьте технологический запас и трение для окончательной проверки.
Можно ли заменять пневмоцилиндры по стандарту без переделки крепежей?
Да, при соблюдении того же стандарта (например, ISO) межосевые размеры и крепления совпадают, что обычно позволяет заменить без переделки; важно сверить межосевое расстояние и размеры фланцев.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется и плавно рассекает энергию за счёт сжатого воздуха, упругие элементы демпфирования возвращают энергию и эффективны при низких скоростях и частых циклах.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Используйте встроенные дроссели или внешние регулируемые клапаны, регулируя пропуск воздуха до требуемой скорости хода и проверяя остановку на полной рабочей частоте; контролируйте температуру и утечки.
В чём отличие направляющей скольжения от качения и когда применяют двухштоковые цилиндры или каретки?
Направляющая скольжения проще и надёжна при невысоких скоростях и загрязнениях; качения даёт меньший коэффициент трения и лучшую точность при динамических режимах; двухштоковые цилиндры применяют для симметричной передачи усилия, а приводы с каретками — когда требуется перемещать платформу с большей точностью и распределённой нагрузкой.
Автор
Характеристики KC-020-GA-0125
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.
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 KC
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график