- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PRS-032-SYA-0320
Назначение и принцип работы
Нержавеющий пневмоцилиндр ISO 15552 с диаметром поршня 32 мм и ходом 320 мм предназначен для линейного перемещения и позиционирования в автоматических линиях, станках и морских/коррозионных средах. Двустороннего действия односторонний шток с наружной резьбой M10x1.25 перемещается по принципу подачи сжатого воздуха в одну из полостей; возврат осуществляется под давлением в противоположную полость. Подключение G1/8, встроенный магнит обеспечивает определение позиции стандартными бесконтактными датчиками. При 6 бар теоретическое усилие прямого хода 482 Н, обратного — 415 Н; рабочее давление 0.2–10 бар, рабочая температура −20…80 °C.
Ключевые особенности конструкции
Корпус с крышками из нержавеющей стали обеспечивает высокую коррозионную стойкость; уплотнения изготовлены из полиуретана, рассчитаны на типичную пневмоэксплуатацию. Демпфирование пневматическое, настраиваемое для плавного гашения энергии при ходах до 320 мм. Стандарт ISO 15552 гарантирует взаимозаменяемость трубчатого корпуса, наличествует профиль для датчиков и магнитный упор. Подключение и резьба штока позволяют простую интеграцию в механизмы; возможна работа со смазкой, при применении смазки требуется её постоянное поддержание.
Экспертные рекомендации по применению
Монтируйте с учетом осевой нагрузки и предотвращайте боковые силы — используйте направляющие или подшипниковые элементы при длинных вылетах штока. Применяйте фильтр и регулятор давления, не превышайте 10 бар; для стабильной динамики работайте в диапазоне 0.2–6 бар и настраивайте демпфирование под массу груза. При использовании смазки обеспечьте её постоянную подачу. Контролируйте состояние полиуретановых уплотнений и герметичность подсоединений G1/8; при монтаже затягивайте шток с рекомендованным моментом, чтобы не деформировать резьбу M10x1.25.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 32 мм | Определяет развиваемое усилие; базовая величина для расчёта F = p · S при подборе по нагрузке. |
| Ход штока | 320 мм | Максимальное расстояние выдвижения штока; важен при расчёте рабочего хода и габаритов установки. |
| Стандарт | ISO 15552 | Гарантирует совместимость по креплениям, фланцам и установочным размерам с другими цилиндрами этого стандарта. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитывайте площадь поршня и умножайте на рабочее давление (F = p · S), считая потери и безопасность.
- Выбирайте исполнение штока и наличие магнита для совместимости с датчиками положения — магнит на поршне упрощает интеграцию герконовых или индуктивных датчиков.
- Учитывайте демпфирование: пневматическое демпфирование даёт тонкую настройку скорости и мягкость ударов, упругие демпферы — просты и надёжны при небольших энергиях.
- Если ожидаются боковые нагрузки — устанавливайте внешние направляющие или роликовые направляющие, чтобы не нагружать подшипники цилиндра.
Лайфхак: для ускорения хода и снижения турбулентности воздуха ставьте клапан быстрого выхлопа на выпускной порт и регулируемые дроссели на подаче.
Частая ошибка: установка цилиндра без магнита и попытка контролировать позицию герконовыми датчиками — приводит к невозможности надёжного позиционирования.
Кому не подходит
- При значительных боковых нагрузках — компактные круглые цилиндры без направляющих.
- В агрессивной среде — алюминиевые исполнения без коррозионной защиты; лучше нержавеющие материалы.
- Если требуется ремонтопригодность — завальцованные цилиндры с несъёмными крышками затрудняют обслуживание.
Практические кейсы
- Заменили непрофильный цилиндр на ISO 15552 32×320 — сохранили крепления и снизили время монтажа на 60% благодаря стандартным фланцам.
- Подобрали диаметр 32 мм по требуемому усилию 1200 Н при 6 бар через прямой расчёт площади поршня и давления, что позволило избежать переделки механики.
- Установили внешний направляющий узел при боковой нагрузке 200 Н — срок службы штока и уплотнений увеличился в 3 раза по сравнению с простым цилиндром.
Сопутствующие товары: дроссели для настройки скорости, фитинги и быстроразъёмные соединения, датчики положения и монтажные фланцы/лапы.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(D/2)² и найдите F = p · S при рабочем давлении p; добавьте запас по потерям и коэффициент безопасности.
Можно ли заменить цилиндр по одному стандарту на другой без переделки крепежей?
Только если оба цилиндра соответствуют одному и тому же стандарту (например, ISO 15552) — тогда крепления и фланцы обычно взаимозаменяемы; при разных стандартах потребуются адаптеры или перенастройка крепежей.
В чём отличие пневматического и упругого демпфирования?
Пневматическое демпфирование регулируется давлением/дросселированием для мягкой остановки на любом ходу; упругие элементы — фиксированная амортизация с ограниченным поглощением энергии.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Меняйте величину дросселирования на входном/выпускном канале демпфера или изменяйте давление подпора в демпфирующей камере до получения требуемой скорости и мягкости хода.
Какие монтажные принадлежности и защита штока обычно используются?
Часто используются монтажные лапы/фланцы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофры или пыльники и при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Характеристики PRS-032-SYA-0320
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.
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
- сталь нержавеющая
- ISO 15552 нерж.
- Pemaks PRS
Автор
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график