- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PM-016-SYA-0150
Назначение и принцип работы
Компактный пневмоцилиндр ISO 6432 диаметром поршня 16 мм и ходом 150 мм предназначен для перемещений малого хода в автоматике, узких монтажных нишах и механизмах позиционирования. Двустороннее действие с односторонним штоком и наружной резьбой M6 обеспечивает прямой ход с усилием до 121 Н (расчёт при типичном рабочем давлении 0,6 МПа). Поршень с магнитом позволяет подключать индуктивные/герконные датчики для определения позиции. Демпфирование — пневматическое, настраиваемое, что обеспечивает мягкую остановку при конце хода и снижает динамические нагрузки на конструкцию.
Ключевые особенности конструкции
Корпус по ISO 6432, неремонтопригодная конструкция с завальцованными алюминиевыми крышками. Задняя крышка выполнена с цилиндрическим шарниром (ось 6 мм, ширина 12 мм), крепёжная резьба корпуса M16x1.5. Подключение рабочей магистрали — резьба M5. Конец штока имеет наружную резьбу M6. Рекомендованные рабочие среды — сжатый воздух, очищенный и осушенный; рабочее давление обычно 0,1–0,9 МПа (рекомендуемо 0,4–0,7 МПа), рабочая температура типично −10…+70 °C (зависит от уплотнений, NBR по умолчанию). Малый диаметр и магнитный поршень соответствуют требованиям компактных автоматизированных систем.
Экспертные рекомендации по применению
Монтировать так, чтобы избегать поперечных нагрузок на шток; при необходимости использовать направляющие. Подключать через фильтр-регулятор и демпфер импульсов; использовать датчики на магнит. Для крепления и сборки следовать усилиям затяжки для резьбы M6 и M16x1.5 из паспорта; не допускать чрезмерного давления и ударных режимов, которые приведут к повреждению завальцованных крышек (изделие неразборное). При проектировании предусмотреть ограничение хода и тепловой зазор при низких/высоких температурах.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 16 мм | Определяет развиваемое усилие и совместимость с крепёжными посадками стандартных цилиндров ISO 6432. |
| Ход штока | 150 мм | Рабочий ход штока при выдвижении; влияет на требуемый объём воздуха и время срабатывания. |
| Стандарт | ISO 6432 | Размеры и монтажные интерфейсы соответствуют универсальным цилиндрам по ISO 6432. |
| Тип действия | двустороннего действия | Привод есть при подаче воздуха с обеих сторон поршня — управление положением в обе стороны. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте по формуле F = p·S, где p — рабочее давление, S — площадь поршня.
- Если требуется прецизионная остановка и регулировка скорости — выбирайте исполнение с пневматическим демпфированием; для мягкой амортизации при небольших скоростях подойдут упругие элементы.
- Наличие магнита на поршне обязательно, если планируется использование индуктивных или герконовых датчиков положения; без магнита — потеря возможности простого контроля хода.
- Материал штока и корпуса критичен при агрессивной среде — для агрессивных сред используйте нержавеющие материалы или дополнительную защиту штока.
- Выбирайте цилиндр по стандарту ISO, если важно взаимозаменяемость и сохранение штатных крепёжных деталей при замене.
Лайфхак: для увеличения скорости возврата и снижения нагрузки на клапаны установите клапан быстрого выхлопа на линию выпуска.
Практический приём: для настройки пневматического демпфирования выставьте дроссель на малую пропускную способность и отрегулируйте скорость хода при реальной нагрузке, фиксируя положение штока датчиком.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и затем не могут использовать простые датчики положения; или используют компактный цилиндр без направляющих при значительных боковых нагрузках на шток.
Кому не подходит
- Системы с постоянными значительными боковыми нагрузками — компактные круглые цилиндры без внешней направляющей.
- Агрессивная среда с коррозионными агентами — алюминиевые стандартные исполнения без коррозионной защиты.
- Приложения, где требуется быстрая ремонтопригодность и частая замена внутренних компонентов при завальцованных концах корпуса.
Практические кейсы
- Заменили старый цилиндр нестандартных размеров на ISO 6432 16x150 — сохранили крепления и снизили время простоя без переделки станка.
- Подобрали диаметр 16 мм по требуемому усилию при 6 бар — обеспечили требуемое усилие за счёт расчёта площади поршня и давления.
- Установили внешний направляющий элемент при боковой нагрузке 30 Н, что увеличило ресурс штока и снизило износ корпуса.
Сопутствующие товары: дроссели, фитинги, датчики положения и монтажные лапы/фланцы для быстрого монтажа.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)^2 и используйте формулу F = p·S (p в бар переводите в Н/мм² при необходимости), учитывая запас по трениям и потере давления.
Можно ли заменить цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры одного стандарта (например ISO 6432) взаимозаменяемы по монтажным отверстиям и размерам крышек, если совпадают диаметр и монтажные интерфейсы.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется дросселями и обеспечивает плавную остановку при разных скоростях; упругие элементы дают фиксированную амортизацию и подходят для небольших скоростей.
Как правильно отрегулировать пневматическое демпфирование?
Установите дроссель на демпфере и постепенно уменьшайте пропускную способность до получения нужной скорости и мягкой остановки при реальной нагрузке; фиксируйте настройки датчиком положения.
Какие монтажные принадлежности и меры защиты штока используются с пневмоцилиндрами?
Чаще всего используют монтажные фланцы и лапы, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофры или направляющие при повышенной запылённости/боковых нагрузках.
Автор
Характеристики PM-016-SYA-0150
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
- алюминий
- ISO 6432
- Pemaks PM
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график