- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PVS-012-SA-0125
Назначение и принцип работы
Компактный нержавеющий пневмоцилиндр ISO 6432 предназначен для линейного перемещения и позиционирования в узких пространствах (диаметр поршня 12 мм, ход 125 мм). Двустороннего действия с односторонним штоком и наружной резьбой M6 обеспечивает усилие при 6 бар: прямое 68 Н, обратное 51 Н. Работает от сжатого воздуха (подключение M5), позиционирование возможно с помощью встроенного магнита для бесконтактных датчиков. Принцип — пневматическое перемещение поршня по круговому профилю корпуса с демпфированием упругими элементами на концах хода.
Ключевые особенности конструкции
Корпус, крышки и шток выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает коррозионную стойкость и совместимость с пищевой и фармацевтической средой; уплотнения — полиуретан. Конструкция соответствует стандарту ISO 6432: компактная круглая направляющая и взаимозаменяемость. Задняя крышка оснащена цилиндрическим шарниром шириной 12 мм. Рабочие параметры: давление 0.2 ÷ 10 бар, температура -20 ÷ 80 °C. Демпфирование — упругие элементы; при использовании смазки требуется последующая постоянная смазка уплотнений.
Экспертные рекомендации по применению
Монтаж обеспечьте осевой привязкой и минимальным боковым усилием на шток; применяйте гибкие трубки и уплотнительные фитинги для M5-подключения. Для надежного срабатывания датчиков разместите их по магнитной полосе корпуса с учётом хода 125 мм. Предотвращайте попадание абразивных частиц и агрессивных хлоридов, используйте фильтры и осушители воздуха. Не превышайте 10 бар, регулярно проверяйте уплотнения полиуретана и при длительной работе со смазкой выполняйте плановую смазку согласно регламенту.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 12 мм | Определяет максимальное теоретическое усилие при заданном давлении; для расчёта используйте F = p × S. |
| Ход штока | 125 мм | Рабочий ход штока — важен для выбора ограничителей и датчиков положения. |
| Стандарт | ISO 6432 | Стандартизованные габариты упрощают замену и подбор монтажных принадлежностей. |
Советы специалистов
Экспертные советы
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию: сначала рассчитайте площадь поршня S, затем F = p × S при рабочем давлении.
- Если нужна точная позиция — выбирайте исполнение с магнитом на поршне или используйте индуктивные/герконовые датчики, совместимые со стандартом ISO 6432.
- При возможных боковых нагрузках применяйте внешние направляющие или линейные направляющие; компактные круглые цилиндры без направляющих не рассчитаны на значительные поперечные силы.
- Учитывайте демпфирование: пневматическое демпфирование позволяет тонко регулировать смягчение удара, тогда как упругие элементы просты и надёжны, но имеют ограниченный диапазон настроек.
- Материал штока и корпуса влияет на коррозионную стойкость — для агрессивных сред выбирайте нержавеющие исполнения или покрытия.
Лайфхак: для увеличения скорости ходовых операций ставьте клапан быстрого выхлопа и регулируемые дроссели на выдохе для плавной подстройки замедления.
Частая ошибка: покупают цилиндр без магнита и затем не могут применить готовые датчики положения; перед закупкой проверьте требование по контролю хода.
Кому не подходит
- Цилиндры компактного исполнения — не подходят при постоянных боковых/сдвиговых нагрузках на шток.
- Алюминиевые стандартные корпуса — не подходят для агрессивных сред без антикоррозионной обработки.
- Круглые стандартизованные цилиндры с невозвратными крышками — не подходят, если требуется высокая ремонтопригодность и частая разборка.
Практические кейсы
- Заменили старый цилиндр на ISO 6432 такого же диаметра и хода — монтажные отверстия совпали, потребовалась только замена фитингов; простая модернизация без переделки станка.
- Для увеличения усилия в прессе пересчитали диаметр поршня по требованию 1500 Н при 6 бар и подобрали цилиндр большего диаметра, что позволило сохранить существующую компоновку.
- Установили цилиндр с магнитом и индуктивными датчиками — настроили позиции на выдвижение/втягивание без изменения механики, снизили простой наладки на 30%.
Сопутствующие товары: дроссели для плавного хода, монтажные фланцы/лапы и датчики положения.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S = π·(d/2)^2 и используйте формулу F = p × S при рабочем давлении p; подбирайте диаметр так, чтобы запас прочности обеспечивал рабочие условия.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Если новый цилиндр соответствует тому же стандарту (например, ISO 6432) — часто крепёж и размеры совпадают, но всё равно проверьте расположение отверстий и длину выступающих деталей.
В чём отличие пневматического демпфирования от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется через дросселирование воздуха и даёт плавную настройку хода; упругие элементы просты, но имеют фиксированную жёсткость и меньший диапазон подстройки.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируйте дроссели на впуске/выпуске демпфирующей камеры, изменяя пропускную способность; производите настройку на рабочей нагрузке и в конечных положениях для устранения ударов.
Какие монтажные принадлежности и защитные элементы чаще всего используют с пневмоцилиндрами?
Часто используют дроссели, фитинги, монтажные фланцы/лапы, вилки на шток и датчики положения; для защиты штока применяют скребки, гофры или чехлы и при необходимости внешние направляющие.
Характеристики PVS-012-SA-0125
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.
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 6432
- 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
Обобщённое наименование основного материала, преобладающего в изделии (например, материал корпуса).
- сталь нержавеющая
- сталь нержавеющая
- ISO 6432 нерж.
- Pemaks PVS
Автор
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график