- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PMB-160-SYA-0700
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр ISO 15552, диаметр поршня 160 мм, ход 700 мм, двустороннего действия с односторонним штоком выполняет переводящую и позиционирующую функцию в автоматизированных линиях: прессование, зажим, подача, продольное перемещение и точная фиксация. Принцип работы — рабочая среда сжатый воздух (0.2–10 бар) подает давление в камеру, создавая прямое усилие до 12064 Н и теоретическое усилие обратного хода ≈11310 Н при 6 бар. Монтируемый магнитный поршень обеспечивает определение позиции при установке датчиков; на концах штока — наружная резьба M36x2 для присоединения исполнительных звеньев.
Ключевые особенности конструкции
Корпус и крышки изготовлены из алюминия с элоксаловым покрытием; конструкция — цилиндр с растяжными шпильками (tie-rod). Шток — сталь, конец штока — наружная резьба M36x2; уплотнения — полиуретан. Доступно пневматическое демпфирование, регулируемое по ходу, портал подключения G3/4. Стандарт ISO 15552 гарантирует совместимость с монтажными аксессуарами и датчиками положения. Рабочая температура от −20 до +80 °C; допускается применение смазки, при вводе смазки требуется её постоянная подача в систему.
Экспертные рекомендации по применению
Для надёжной работы используйте FRL (фильтр-регулятор-лубрикатор), поддерживайте давление в пределах 0.2–10 бар и не превышайте допустимую температуру. При длинном ходе 700 мм избегайте боковых нагрузок — применяйте направляющие или поддерживающие втулки. Настройте пневмодемпфирование под рабочую скорость и используйте магнитные датчики, совместимые со стандартной канавкой. При применении смазки переходите на постоянную систему смазоснабжения; регулярно проверяйте уплотнения полиуретан и крепление штока. Соблюдайте требования ISO 15552 при монтаже и пуско-наладке.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 160 мм | Диаметр определяет площадь поршня и, соответственно, возможное усилие при заданном давлении. |
| Ход штока | 700 мм | Максимальная длина выдвижения штока; влияет на требуемое пространство и динамику. |
| Стандарт | ISO 15552 | Гарантирует совместимость по габаритам и крепёжным отверстиям с аналогичными цилиндрами стандарта. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитывайте площадь и умножайте на рабочее давление (F = p·S) с запасом на трение и динамику.
- Выбор между наличием пневмодемпфирования и упругими демпферами влияет на энергоёмкость и настройку скорости удара — пневмодемпфирование даёт регулировку затухания.
- Если требуется позиционирование с помощью герконов или датчиков, выбирайте исполнение с магнитом на поршне; без магнита позиционный контроль затруднён.
- Материал штока и корпуса выбирайте по среде: алюминиевые корпуса подходят для стандартных условий, при агрессивной среде — нержавеющая сталь или покрытия.
- При выборе цилиндра по стандарту ISO 15552 вы получаете взаимозаменяемость крепёжных фланцев и монтажных отверстий, упрощая замену без переделки станка.
Лайфхак: для быстрого снижения ударных нагрузок используйте комбинированную настройку: грубая настройка дросселями на трубопроводе и тонкая — встроенным пневмодемпфированием.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и затем пытаются установить герконовые датчики — датчики не сработают без магнитного поршня; это требует замены цилиндра или применения других датчиков.
Кому не подходит:
- При значительных боковых нагрузках — компактные цилиндры без направляющих.
- В агрессивной химической среде — цилиндры с алюминиевым корпусом без коррозионной защиты.
- Если нужна высокая ремонтопригодность и длительный ресурс — варианты с несъёмными завальцованными крышками.
- Заменили старый цилиндр на ISO 15552: новая деталь подошла по крепёжным отверстиям, сэкономили время переналадки — крепления совпали на 100%.
- Установили цилиндр Ø160 мм вместо Ø200 мм, рассчитав усилие по формуле — уменьшили инерцию механизма и сохранили требуемое усилие при 6 бар.
- Подобрали цилиндр с магнитом для установки датчиков положения и избежали дорогостоящей доработки оборудования — датчики закрепили без изменения корпуса станка.
Сопутствующие товары:
- Дроссели и фитинги для точной регулировки скорости штока.
- Датчики положения (герконы/пневмодатчики), монтажные фланцы и лапы, вилки на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Расчёт по формуле F = p·S: определите рабочее давление p (бар → 10^5 Па) и площадь поршня S = π·(D/2)^2; выберите диаметр, дающий требуемое усилие с запасом на трение и динамику.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры одного стандарта (например, ISO 15552) взаимозаменяемы по габаритам и креплению, если совпадают размеры фланцев и центровка.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется по интенсивности и даёт плавную остановку за счёт сжатого воздуха; упругие демпферы — простые элементы, гасящие удар механически и без регулировки.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте демпфер изменением проходного сечения дросселя на корпусе демпфирования или с помощью внешних регулируемых дросселей на подводящих магистралях, добиваясь требуемой скорости и мягкости удара.
Какие монтажные принадлежности используются и когда нужна внешняя направляющая?
Часто используют фланцы, лапы, вилки на шток, переходники и фитинги; внешняя направляющая требуется при значительных боковых или крутящих нагрузках, которые цилиндр без направляющей не выдержит.
Характеристики PMB-160-SYA-0700
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.
- M36x2
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.
Усилие, развиваемое пневмоцилиндром, рассчитывается как давление, умноженное на площадь поршня.
Зависимость линейная, таким образом усилие при давлении, отличном от 6 бар, несложно пересчитать пропорционально.
Усилие, развиваемое пневмоцилиндром, рассчитывается как давление, умноженное на площадь поршня.
Зависимость линейная, таким образом усилие при давлении, отличном от 6 бар, несложно пересчитать пропорционально.
При обратном ходе пневмоцилиндра площадь, на которую давит сжатый воздух, меньше, чем при прямом ходе. Она рассчитывается как площадь поршня минус площадь сечения штока.
- ISO 15552
- 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 с элоксаловым покрытием
- сталь
- ISO 15552/21287
- Pemaks PMB
Автор
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график