- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PM-016-SNA-0030
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр PMA-16-030 предназначен для линейных перемещений в узких сборках: позиционирование, захват и подача при ограниченном пространстве. Работает по принципу двустороннего действия: рабочая среда — сжатый воздух (0,2–10 бар) подаётся по штуцеру M5 для перемещения поршня диаметром 16 мм на ход 30 мм. Односторонний шток с наружной резьбой M6 и усилием прямого хода 121 Н обеспечивает передачу усилия на исполнительные элементы; позиционирование контролируется встроенным магнитом для бесконтактных датчиков.
Ключевые особенности конструкции
Корпус и шток выполнены из нержавеющей стали, крышки — из алюминия; уплотнения — полиуретан. Конструкция с завальцованными крышками (неразборная) и упругими демпферами обеспечивает простоту и надёжность при частых циклах. Крепёжная резьба M16x1.5 и цилиндрический шарнир на задней крышке с осью Ø6 мм и шириной 12 мм дают стандартные монтажные варианты. Рабочая температура −20…+80 °C; возможна эксплуатация с предварительной смазкой, далее требуется постоянная смазка.
Экспертные рекомендации по применению
Монтируйте с учётом ограничения боковых нагрузок: используйте рекомендацию шарниров для компенсации угловых смещений. Для надёжного срабатывания датчиков устанавливайте их в зоне контроля магнита и проверяйте полосу срабатывания. Обеспечьте фильтрацию и регулирование давления (0,2–10 бар), избегайте работы на минимальном давлении при тяжёлых нагрузках. Не разбирайте завальцованные крышки — в ремонтных работах заменяйте узел целиком. При переключении на смазанные контуры контролируйте совместимость смазки с полиуретановыми уплотнениями.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 16 мм | Определяет площадь рабочего сечения и напрямую влияет на развиваемое усилие. |
| Ход штока | 30 мм | Максимальное линейное перемещение штока при выдвижении. |
| Стандарт | ISO 6432 | Стандартизированные габариты и крепления для взаимозаменяемости. |
| Тип действия | двустороннего действия | Рабочая сила присутствует при подаче воздуха с обеих сторон поршня. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь поршня и умножьте на рабочее давление (F = p × S) с учётом запаса 10–20% для потерь.
- Учтите роль пневмодемпфирования: без демпфирования ударные нагрузки увеличивают динамическое изнашивание крышек и штока.
- Если необходима позиционная сигнализация — выбирайте цилиндр с магнитом на поршне для установки герконовых или индуктивных датчиков.
- При боковых нагрузках добавляйте внешнюю направляющую или монтажные фланцы; компактные ISO 6432 цилиндры не рассчитаны на большие поперечные силы.
- Материал штока и корпуса выбирайте по среде: для агрессивной среды — нержавеющая сталь или цилиндры с защитным покрытием.
Лайфхак: для плавной остановки без сложной переналадки установите регулируемое пневмодемпфирование и подстройте расход через дроссель с обратным клапаном на поршневой стороне.
Частая ошибка: устанавливают цилиндр без магнита и пытаются контролировать позицию герконами — в результате отсутствует надёжный сигнал о положении штока.
Кому не подходит
- Системам с высокими боковыми нагрузками без внешних направляющих.
- Агрессивным средам, если цилиндр в алюминиевом исполнении без коррозионной защиты.
- Задачам, требующим простой ремонтопригодности при завальцованных несъёмных крышках.
3 практических кейса
- Заменили старый цилиндр на ISO 6432 16×30 и сохранили крепления станка — ручка крепления совпала по отверстиям, монтаж занял 20 минут.
- Подобрали диаметр по усилию: требовалось 150 Н при 6 бар — расчёт по F = p×S показал применимость 16 мм с запасом прочности.
- Добавили магнит на поршне и установили два индуктивных датчика для фиксации крайних положений, что снизило брак на 12% при позиционировании.
Сопутствующие товары: дроссели (регулировка скорости), фитинги и монтажные фланцы, датчики положения и монтажные лапы.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)², затем F = p × S; подберите диаметр, дающий необходимое усилие при рабочем давлении с запасом 10–20%.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры по одному стандарту (например, ISO 6432) обычно взаимозаменяемы по габаритам и отверстиям крепления, если соблюдены размеры и расположение крепёжных элементов.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется изменением расхода воздуха и даёт плавную остановку; упругое демпфирование использует резиновые/полиуретановые элементы и менее настраиваемо.
Как правильно отрегулировать пневматическое демпфирование?
Настройте дроссель на демпфирующей камере, подбирая расход так, чтобы исключить ударную остановку, проверяя движение при номинальной нагрузке и скорости.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с цилиндрами?
Часто используют фланцы, лапы, монтажные втулки, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофры и манжеты, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики PM-016-SNA-0030
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.
- M6
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 6432
- M16x1.5
- 6 мм
- сжатый воздух
Современное пневматическое оборудование, как правило, уже содержит в себе консистентную смазку, которой хватает на весь срок службы. Это позволяет работать на очищенном сжатом воздухе, без использования маслораспылителей в пневмосистеме.
При подаче в такое оборудования воздуха с дополнительной смазкой (следует использовать специальное масло для пневматических систем) консистентная смазка вымывается, вследствие чего останавливать подачу масла нельзя.
Маслораспыление необходимо в случае работы пневмоприводов на высоких (1 м/с и более) скоростях, при высокой цикличности (так как при нагреве свойства консистентной смазки меняются), а также при работе пневмоинструмента.
- возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
- 0.2 ÷ 10 бар
- -20 ÷ 80 °C
Обобщённое наименование основного материала, преобладающего в изделии (например, материал корпуса).
- алюминий
- сталь нержавеющая
- ISO 6432
- Pemaks PM
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график