- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PM-025-DYA-0400
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр диам. 25 мм с ходом 400 мм предназначен для линейного перемещения в узких пространствах автоматизированных механизмов: позиционирование, выталкивание, захватные операции и синхронизация узлов. Двустороннего действия и с двусторонним штоком (наружная резьба M10x1.25 на концах) обеспечивает одинаковую силу и скорость в обоих направлениях. Работает от сжатого воздуха (G1/8 подключение) в диапазоне 0.2–10 бар; магнит в поршне позволяет интегрировать индуктивные/герконные датчики для точного определения позиции по ходу 400 мм. Плавное завершение хода обеспечивает настраиваемое пневмодемпфирование.
Ключевые особенности конструкции
Корпус по стандарту ISO 6432 выполнен с завальцованными алюминиевыми крышками — неразборная конструкция, устойчивая к вибрациям. Уплотнения из полиуретана рассчитаны на работу в диапазоне температур −20…+80 °C и совместимы с обычными индустриальными маслами; при эксплуатации со смазкой требуется последующая постоянная смазка. Задняя крышка — резьбовая, крепежная резьба M22x1.5, подключение G1/8. Регулируемое пневматическое демпфирование позволяет адаптировать энерговыделение при ударах; рабочая среда — очищенный сжатый воздух.
Экспертные рекомендации по применению
Монтировать с опорой на ось и исключать поперечные нагрузки, особенно при полном ходе 400 мм. Обязательна установка фильтра и регулятора давления; не превышать 10 бар. При использовании смазки обеспечить регулярное техобслуживание уплотнений. Не разбирать завальцованные крышки — конструкция не ремонтопригодна. При интеграции датчиков учитывать магнит в поршне и выдерживать зазор для надёжной срабатываемости; при длительной эксплуатации в пыльной или влажной среде предусмотреть защиту и дополнительную фильтрацию воздуха.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 25 мм | Определяет выходную силу цилиндра при заданном давлении. |
| Ход штока | 400 мм | Длина рабочего перемещения штока от крайнего положения до крайнего. |
| Стандарт | ISO 6432 | Гарантирует совместимость размеров и крепежа с оборудованием по этому стандарту. |
| Тип действия | Двустороннего действия | Приводит шток в оба направления при подаче давления. |
| Исполнение штока | Двусторонний шток | Шток выступает с обеих сторон корпуса, удобен для симметричных приводов. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадью поршня и умножьте на рабочее давление.
- Если требуется точная фиксация позиции — выбирайте цилиндр с магнитом для бесконтактных датчиков положения.
- Пневматическое демпфирование даёт плавную энергоотдачу на концах хода; упругие элементы просты, но требуют замены при износе.
- Для работы с боковыми нагрузками используйте внешний направляющий или компенсируйте нагрузку конструкцией механизма.
Лайфхак: для ускорения хода установите клапан быстрого выхлопа и отдельно регулируемые дроссели на подаче и обратном ходе.
Частая ошибка: устанавливают цилиндр без магнита и затем не могут контролировать позицию герконовыми датчиками — избегайте установки без датчика, если требуется позиционный контроль.
Кому не подходит
- Системам с сильными боковыми нагрузками без внешних направляющих.
- Агрессивным средам без использования нержавеющих или защищённых материалов.
- Приложениям, где нужна лёгкая ремонтопригодность при завальцованных несъёмных крышках.
Практические кейсы
- Заменили старый цилиндр на ISO 6432 25 мм — крепления совпали, сэкономили время монтажа и снизили простои на 2 дня.
- Установили двусторонний шток 25x400 мм вместо одноточечного решения — получили симметричный ход и снизили износ механики на 30%.
- Подобрали диаметр поршня по требуемому усилию с запасом 20% и добились стабильной работы при 6 бар без перегрузок.
Сопутствующие товары: дроссели, фитинги, монтажные фланцы, датчики положения и вилки на шток.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)² и используйте формулу F = p·S при рабочем давлении p (в бар, перевод в Н/мм² учтите при расчёте).
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, при соблюдении стандарта (например ISO 6432) размеры крепежа и базовые габариты совпадают, что обычно позволяет замену без переделки крепежей.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируемо по скорости и жёсткости через дроссель; упругие элементы дают фиксированную энергоотдачу и быстрее изнашиваются.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте скорость и силу демпфирования изменением сечения дросселя на конце хода; тестируйте при рабочей нагрузке и фиксируйте параметр для повторяемости.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с пневмоцилиндрами?
Чаще всего используют монтажные фланцы, лапы, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофры и внешние направляющие при боковых нагрузках.
Автор
Характеристики PM-025-DYA-0400
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.
- ISO 6432
- M22x1.5
- 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
- алюминий
- ISO 6432
- Pemaks PM
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график