- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PST-063-SYA-0500
Назначение и принцип работы
Пневмоцилиндр PSTA-63-500 Pemaks — типовой двустороннего действия ISO 15552 с диаметром поршня 63 мм и ходом 500 мм, предназначен для линейных перемещений в автоматических линиях, позиционировании, зажимах и транспорте деталей. Работает от сжатого воздуха через подключение G3/8; возвратно-поступательное движение поршня реализуется за счёт перепада давления в двух камерах. Конструкция с односторонним штоком и наружной резьбой M16x1.5 обеспечивает простое крепление исполнительных органов и датчиков; наличие магнита в поршне позволяет использовать бесконтактные датчики положения.
Ключевые особенности конструкции
Корпус — типовой цилиндр со стяжными шпильками (tie-rod), крышки из алюминия, шток — односторонний с наружной резьбой M16x1.5. Уплотнения выполнены из полиуретана, предусмотрено настраиваемое пневматическое демпфирование на ходах. Соответствие стандарту ISO 15552 гарантирует взаимозаменяемость и стандартные монтажные отверстия. Диапазон рабочего давления 0.2÷10 бар, рабочая температура −20÷80 °C. Усилие прямого хода по паспорту — 1870 Н. Предназначен для работы со сжатым воздухом; возможна эксплуатация с предварительной смазкой, после чего требуется постоянная смазка.
Экспертные рекомендации по применению
Монтировать по оси, исключая боковые нагрузки и ударные перегрузки, особенно при 500 мм ходе; при длинных вылетах использовать направляющие или поддерживающие элементы. Перед вводом в эксплуатацию обеспечить фильтрацию и осушку воздуха, при использовании смазки — постоянную подачу. Регулировка демпфирования выполняется на месте при холостом ходе; проверять герметичность на G3/8 и состояние полиуретановых уплотнений по графику техобслуживания. Для установки датчиков положения применять герметичные индукторы по ISO-совместимым размерами.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 63 мм | Определяет максимальное теоретическое усилие цилиндра при заданном давлении. |
| Ход штока | 500 мм | Рабочая длина хода штока; учитывайте при расчёте механики и креплений. |
| Стандарт | ISO 15552 | Стандартизированные размеры и монтажные отверстия для быстрой замены аналогами. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: рассчитайте площадь и умножьте на рабочее давление, учитывая запас по сопротивлению и трению.
- Если требуется точный контроль позиции — выбирайте исполнение с магнитом на поршне или предусматривайте датчики внешней индикации.
- При наличии боковых/скользящих нагрузок добавляйте внешние направляющие или же используйте цилиндры с интегрированными направляющими для повышения стойкости к сдвигам.
- Отсутствие пневмодемпфирования увеличивает износ при ударах; пневмодемпфирование позволяет плавно замедлять шток на ходу.
Лайфхак: для ускорения возврата и снижения времени цикла установите клапан быстрого выхлопа на выпускной линии.
Частая ошибка: устанавливают стандартный компактный цилиндр при значительных боковых нагрузках — это приводит к перекосу штока и быстрому износу уплотнений.
Кому не подходит
- При значительных боковых нагрузках без внешних направляющих.
- Для агрессивной среды, если корпус и шток не из нержавеющей стали.
- Если критична ремонтопригодность при круглых завальцованных крышках.
Практические кейсы
- Заменили старый нестандартизованный цилиндр на ISO 15552 — монтажные отверстия совпали, перенастроек механики не потребовалось и время простоя сократилось на 2 дня.
- Для увеличения усилия на штоке заменили цилиндр на диаметр 63 мм при том же давлении 6 бар — требуемое усилие было достигнуто без изменения привода.
- Установили магнит на поршне и герконовые датчики — получили надёжное позиционирование с точностью срабатывания для автоматической линии.
Сопутствующие товары: дроссели, фитинги и датчики положения чаще всего приобретают вместе с пневмоцилиндрами.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S (π·d²/4) и используйте формулу F = p·S, где p — рабочее давление; добавьте запас на трение и потери.
Можно ли заменить цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры по одному стандарту (например, ISO 15552) взаимозаменяемы по габаритам и монтажным отверстиям, если соблюдены размеры и конструктив исполнения.
В чём отличие пневматического и упругого демпфирования?
Пневматическое демпфирование использует сжатый воздух для регулировки торможения и настраивается под скорость, упругое — фиксированное демпфирование за счёт резиновых/полиуретановых элементов.
Как правильно отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте дроссельный винт демпфирования при минимальной нагрузке, увеличивая закрытие до получения желаемого замедления без пробуксовки или ударов.
Какие монтажные принадлежности и защита штока используются с цилиндрами?
Часто используют монтажные лапы, фланцы, вилки на шток, дроссели и фитинги; для защиты штока применяют скребки и гофровые чехлы, а при боковых нагрузках добавляют внешние направляющие.
Автор
Характеристики PST-063-SYA-0500
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.
- M16x1.5
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 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
- алюминий
- ISO 15552/21287
- Pemaks PST
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график