- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PVS-008-SA-0100
Назначение и принцип работы
Нержавеющий пневмоцилиндр ISO 6432 с диаметром поршня 8 мм и ходом 100 мм предназначен для линейного перемещения и позиционирования в узких местах: приводы паллетирования, малые захваты, клапанные приводы и элементы автоматики. Цилиндр двустороннего действия с односторонним штоком передаёт усилие при подаче сжатого воздуха 0.2–10 бар; при 6 бар теоретическое прямое усилие ≈30 Н (площадь поршня ≈50,3 мм², F=PA), обратное ≈23 Н. Позиция определяется интегрированным магнитом для бесконтактных датчиков, демпфирование — упругие элементы для мягкой остановки на концах хода.
Ключевые особенности конструкции
Корпус, крышки и шток выполнены из нержавеющей стали, уплотнения — полиуретан. Конец штока — наружная резьба M4; подключение подачи — резьба M5. Задняя крышка оснащена цилиндрическим шарниром (ширина шарнира 8 мм) для типового монтажа с тягой/шарниром. Рабочая температура −20…+80 °C. При допущенной смазке возможна эксплуатация с масляной плёнкой, но после применения смазки требуется постоянная смазка систем.
Экспертные рекомендации по применению
Избегайте боковых нагрузок — для хода 100 мм и D8 критична центровка; при необходимости используйте направляющие. Ограничьте давление в пределах 0.2–10 бар и учитывайте демпфирование упругими элементами (нерегулируемое). Подключайте через фильтр-регулятор-лубрикатор, используйте магнито-совместимые датчики и герметичные фитинги под M5. Частые ошибки: превышение давления, загрязнённый воздух, несовместимость полиуретановых уплотнений с агрессивными средами и отсутствие после-обслуживания при предварительной смазке.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 8 мм | Определяет усилие; для расчёта используйте F = p · S (S = π·(d/2)^2) |
| Ход штока | 100 мм | Рабочий вылет штока при выдвижении |
| Стандарт | ISO 6432 | Габариты и крепёжные размеры соответствуют стандарту для взаимозаменяемости |
| Тип действия | двустороннего действия | Подача воздуха с обеих сторон для выдвижения и возврата штока |
| Демпфирование | упругие элементы демпфирования | Мягкая остановка за счёт упругих элементов в крышках |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию с запасом на падение давления: рассчитайте F = p·S и учитывайте рабочее давление линии.
- Выбирайте пневмодемпфирование если важна точность и мягкая посадка — упругие элементы проще и надёжнее в компактных исполнениях, пневматические демпферы дают регулировку амплитуды и скорости.
- Если требуется позиционирование с датчиками — выбирайте цилиндр с магнитом в поршне или используйте внешние датчики положения на направляющих.
- Материал штока и корпуса выбирайте по среде: нержавеющие элементы для агрессивной среды, хромирование штока для защиты от коррозии и износа.
- При замене несерийного цилиндра учитывайте, что нестандартные габариты могут потребовать переделки крепежа и уплотнений.
Лайфхак: для ускорения такта установите клапан быстрого выхлопа и отрегулируйте дроссели на управляющих линиях — это уменьшит время переполнения объёма за цилиндром.
Частая ошибка: используют компактный стандартный цилиндр без внешней направляющей при наличии значительных боковых нагрузок — это приводит к перекосу штока и ускоренному износу уплотнений.
Кому не подходит
- При значительных боковых нагрузках без внешней направляющей (нужны направляющие или линейные подшипники).
- В агрессивной среде без нержавеющих материалов или дополнительной защиты штока.
- Если важна ремонтопригодность и массивные крышки — компактные круглые корпуса с невытяжными крышками ограничены в обслуживании.
3 кейса из практики
- Заменили старый цилиндр на ISO 6432 с таким же межосевым расстоянием — крепления остались прежними, установка заняла 20 минут без переделки станка.
- Подобрали диаметр поршня по требуемому усилию: для 6 бар и площади S расчёт дал требуемые 150 Н, выбрали 8 мм с запасом и уменьшили перегрузки на механизм.
- Установили магнит в поршне и герконовые датчики по месту — получили точное управление циклом и снизили количество отказов по позиционированию на 30%.
Сопутствующие товары: дроссели, фитинги, монтажные лапы, монтажные фланцы, датчики положения.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь S = π·(d/2)^2 и используйте F = p·S при рабочем давлении p; добавьте технологический запас на потери давления и трение.
Можно ли заменять цилиндры одного стандарта без переделки крепежей?
Да, цилиндры по одному стандарту (например, ISO 6432) совместимы по габаритам и точкам крепления, поэтому замена обычно не требует переделки крепёжных элементов.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование даёт регулируемую задержку и демпфирующую силу за счёт расхода воздуха, упругие элементы обеспечивают фиксированную мягкую посадку без регулировки.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют положением регулировочного винта демпфера или дросселированием подпиточной/сливной линии, проверяя скорость и силу удара при рабочем давлении.
Какие монтажные принадлежности обычно используются с пневмоцилиндрами и как защитить шток от грязи?
Часто применяют монтажные фланцы, лапы, вилки на шток, дроссели и фитинги; защиту штока обеспечивают скребки, гофрошланги или внешние предохранительные крышки.
Характеристики PVS-008-SA-0100
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.
- M4
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