- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PRS-032-SYA-0700
Назначение и принцип работы
PRSA-32-700 Pemaks — нержавеющий пневмоцилиндр по стандарту ISO 15552 диаметром поршня 32 мм и ходом 700 мм, предназначенный для линейного перемещения и позиционирования в машинах упаковки, пищевого и химического оборудования. Двустороннего действия с односторонним штоком обеспечивает возвратно-поступательное движение за счет подачи сжатого воздуха (0.2–10 бар). Поршень с магнитом позволяет подключать индуктивные/герконовые датчики для определения позиции, а наружная резьба штока M10x1.25 упрощает установку исполнительных органов.
Ключевые особенности конструкции
Корпус по ISO 15552, крышки и торцы выполнены из нержавеющей стали для применения в агрессивных и моющихся средах. Уплотнения — полиуретан, рассчитаны на рабочую температуру от −20 до +80 °C. Демпфирование пневматическое, настраиваемое, обеспечивает мягкую парковку при конце хода. Подключение G1/8. Практические усилия: прямой ход ≈482 Н, обратный при 6 бар ≈415 Н. Допускается эксплуатация со смазкой; при применении смазки требуется её постоянное поддержание.
Экспертные рекомендации по применению
Для гарантированной долговечности применяйте фильтр-регулятор и поддерживайте чистоту воздуха; при работе в пищевой среде выбирайте фильтрацию и моющие процедуры согласно материалам. При монтаже учитывайте осевые нагрузки и допускайте только радиально центрированное крепление штока; используйте упорные подшипники при боковых нагрузках. Настройку демпфера выполняйте при минимальной нагрузке для предотвращения ударов. При работе со смазкой — задокументируйте интервал пополнения и используйте совместимые с полиуретаном составы.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 32 мм | Определяет усилие рабочего хода; используйте формулу F = p·S для расчёта при заданном давлении. |
| Ход штока | 700 мм | Длинный ход для переноски перемещений на значительные расстояния; учитывать прогиб штока и необходимость направляющих при боковых нагрузках. |
| Стандарт | ISO 15552 | Типовой фланцевый и трубный монтаж, совместимость с аксессуарами и крепежом по стандарту ISO 15552. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь поршня S и умножьте на рабочее давление (F = p·S); учитывайте КПД и утечки.
- При отсутствии пневматического демпфирования увеличивается риск ударов в конце хода — для точного позиционирования предпочтителен магнит на поршне и демпфирование.
- Наличие магнита на поршне упрощает установку датчиков положения; при его отсутствии используйте концевые датчики или оптические решения.
- Материал штока и корпуса выбирайте по среде: нержавеющая сталь для агрессивных сред, алюминий — для стандартных условий при малых нагрузках.
- Использование цилиндра по стандарту (ISO 15552) облегчает замену и интеграцию — габариты и крепления совпадают с аналогами.
Лайфхак: для плавного хода и тонкой подстройки задержки в конце хода используйте регулируемые пневмодемпфирующие клапаны на магистралях цилиндра.
Частая ошибка: выбирают цилиндр без магнита и затем не могут установить простые герконовые датчики — заранее уточняйте требование по датчикам при подборе.
Кому не подходит
- При значительных боковых нагрузках — компактные одностенные цилиндры без направляющих.
- В агрессивной среде — алюминиевые корпуса без коррозионной защиты; предпочтительны нержавеющие исполнения.
- Если требуется высокая ремонтопригодность — цилиндры с завальцованными крышками могут затруднить обслуживание.
Практические кейсы
- Заменили устаревший цилиндр несоответствующего стандарта на ISO 15552 — сохранили крепления и сократили время монтажа на 2 дня без переделки станка.
- Подобрали диаметр 32 мм по требуемому усилию: при 6 бар обеспечили расчетное усилие, что позволило отказаться от внешнего гидропривода.
- При длинном ходе 700 мм установили внешние направляющие и увеличили ресурс в 3 раза за счёт снижения боковых нагрузок на шток.
Сопутствующие товары: дроссели (регулирующие скорость), фитинги G1/8 и G1/4, монтажные фланцы и датчики положения.
FAQ
Как правильно подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(d/2)^2 и умножьте на рабочее давление p: F = p·S; учитывайте сопротивления в системе и запас по усилию.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры по одному стандарту (например, ISO 15552) имеют взаимозаменяемые монтажные и присоединительные размеры, что позволяет заменить без переделки крепежей.
В чём разница между пневматическим и упругим демпфированием?
Пневматическое демпфирование регулируется потоком воздуха и даёт плавную настройку скорости торможения; упругие элементы обеспечивают фиксированную жёсткость и больший удар при контакте.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют дросселем на магистрали демпфирования либо встроенным регулировочным винтом до достижения требуемой скорости и мягкости удара в конце хода.
Какие монтажные принадлежности и защита штока обычно используются?
Часто используют фланцы, монтажные лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки и гофры, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Характеристики PRS-032-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.
- 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