- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PST-100-SYA-0500
Назначение и принцип работы
Двустороннего действия пневмоцилиндр ISO 15552 с диаметром поршня 100 мм и ходом 500 мм предназначен для перемещения, прижатия и позиционирования в промышленных станциях подачи и прессования. Работает от сжатого воздуха (0,2–10 бар): при подаче давления на нужную камеру поршень перемещает шток, обеспечивая прямое усилие до 4712 Н. Встроенный магнит позволяет подключать бесконтактные датчики положения для автоматизации циклов.
Ключевые особенности конструкции
Корпус — цилиндрическое исполнение со стяжными шпильками по стандарту ISO 15552, крышки — алюминий. Шток односторонний с наружной резьбой M20x1.5; подключение воздухопроводов — G1/2. Уплотнения — полиуретан; демпфирование пневматическое, настраиваемое. Рабочая среда — очищенный сжатый воздух; возможна эксплуатация со смазкой, при использовании требуется постоянная подача смазки. Диапазон температур эксплуатации −20…+80 °C.
Экспертные рекомендации по применению
Монтировать с осевой установкой и опорой, исключающей боковые нагрузки на шток. Применять фильтры и осушители для чистоты воздуха; при подборе магнитоcенсоров учитывать положение магнитной вставки по ISO 15552. Настраивать пневмодемпфирование под скорость и массу нагрузки; использовать штатные фитинги G1/2 и резьбу M20x1.5. Проводить регулярную проверку уплотнений (полиуретан) и при смазке соблюдать постоянную подачу, не превышать 10 бар и температурный диапазон.
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 100 мм | Определяет разгонную силу; используется при подборе по требуемому усилию. |
| Ход штока | 500 мм | Рабочий ход штока — влияет на выбор направляющих и места установки датчиков. |
| Стандарт | ISO 15552 | Стандартизованные размеры для простой замены и совместимости крепежей. |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию, рассчитывая F = p × S (с учетом рабочего давления и КПД системы).
- Если нужен позиционный контроль — выбирайте исполнение с магнитом на поршне; без магнита герконовые/индуктивные датчики не применимы.
- При возможных боковых нагрузках устанавливайте внешние направляющие; компактные цилиндры стандарта ISO 15552 не рассчитаны на значительные поперечные силы.
- Пневматическое демпфирование даёт плавную остановку под нагрузкой и возможность регулировки скорости, тогда как упругие демпферы имеют фиксированную характеристику и быстрее изнашиваются при тяжёлых режимах.
Лайфхак: для увеличения скорости выдвижения ставьте клапан быстрого выхлопа в выпускной порт и регулируемый дроссель на подающем трубопроводе — это уменьшит обратное сопротивление и позволит точнее настраивать ход.
Частая ошибка: заказывать цилиндр без магнита и затем пытаться ставить герконовые датчики — это приводит к невозможности контроля позиции без переделки поршня или замены цилиндра.
Кому не подходит
- Компактные цилиндры без направляющих — не подходят при постоянных боковых нагрузках.
- Алюминиевые версии — не подходят для агрессивных сред без коррозионной защиты; в таких условиях выбирают нержавеющие материалы.
- Круглые цилиндры с завальцованными крышками — не подходят, если требуется простая ремонтопригодность и частая разборка.
Практические кейсы
- Заменили нестандартный цилиндр на ISO 15552 100×500 и сохранили все крепежи — монтаж занял 30 минут без переделки станка благодаря совпадению фланцев.
- При увеличении требуемой силы с 1200 Н до 1800 Н подобрали диаметр поршня по формуле F=p×S и установили 100 мм цилиндр при 6 бар, что решило задачу без усиления привода.
- Установили внешний направляющий при боковой нагрузке 200 Н, что увеличило срок службы уплотнений в 3 раза и снизило биение штока до 0,05 мм.
Сопутствующие товары: дроссели регулировочные, фитинги для пневматики, монтажные фланцы и датчики положения (герконовые или индуктивные).
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Используйте формулу F = p × S, где p — рабочее давление (бар → перевод в Н/мм²), S — площадь поршня; для практического расчёта учитывайте потери и запас по мощности.
Можно ли заменить цилиндр на аналог по одному стандарту без переделки крепежей?
Если оба цилиндра соответствуют одному стандарту (например, ISO 15552), то крепёжные размеры и фланцы совпадают и замена обычно проходит без переделки крепежей.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется потоком воздуха и даёт плавную тормозную характеристику, упругие элементы фиксированы и обеспечивают менее гибкую и более жёсткую амортизацию.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют дросселем, установленным в клапане демпфирования или на порту цилиндра; уменьшая проходное сечение, вы снижаете скорость и увеличиваете торможение.
Какие монтажные принадлежности и защита штока требуются для пневмоцилиндров?
Часто используют монтажные фланцы, лапы, вилки на шток и фитинги; для защиты штока применяют скребки, гофры или направляющие, а при боковых нагрузках — внешние направляющие.
Автор
Характеристики PST-100-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.
- M20x1.5
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