- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание PVS-080-SNA-0160
Назначение и принцип работы
Нержавеющий пневмоцилиндр PVSA-80-160 Pemaks предназначен для линейного перемещения и позиционирования в агрессивных и гигиеничных средах: автоматизация заготовок, упаковка, пищевое и фармацевтическое оборудование. Поршень Ø80 мм и ход 160 мм обеспечивают прямое усилие до 3016 Н; при давлении 6 бар обратное теоретическое усилие составляет 2721 Н. Цилиндр двустороннего действия с односторонним штоком передаёт усилие при подаче сжатого воздуха через порт G3/8; в корпусе установлен магнит для бесконтактного определения позиции датчиков.
Ключевые особенности конструкции
Корпус, крышка и шток выполнены из нержавеющей стали, что повышает коррозионную стойкость и позволяет использовать цилиндр в влажной и агрессивной среде. Уплотнения — полиуретан; демпфирование — упругие элементы. Шток с наружной резьбой M20x1.5 и задней крышкой с цилиндрическим шарниром упрощают монтаж. Рабочее давление 0.2–10 бар, рабочая температура от −20 до +80 °C. Возможна работа со смазкой, при условии последующей постоянной смазки.
Экспертные рекомендации по применению
Устанавливать с осевой подгонкой, избегать боковых нагрузок и перекосов штока; использовать фильтр-регулятор и смазку по рекомендации при длительной эксплуатации. Для управления позицией применять герметичные магнитные датчики, учитывать силу 3016 Н при подборе направляющих и крепежа. Проверять состояние полиуретановых уплотнений при интенсивной работе и при необходимости регулировать демпфирование. При агрессивных средах предусмотреть дополнительную защиту и регулярную инспекцию.
Ключевые параметры
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Диаметр поршня | 80 мм | Определяет усилие пневмоцилиндра при заданном давлении |
| Ход штока | 160 мм | Максимальная длина выдвижения штока |
| Стандарт | Не указан | Проверьте габаритные размеры для взаимозаменяемости с другими цилиндрами |
| Тип действия | Не указан | Влияет на потребление воздуха и схему подключения |
| Демпфирование | Не указано | Определяет мягкость остановки и нагрузку на конструкцию при контакте |
Советы специалистов
- Подбирайте диаметр поршня по требуемому усилию с учётом давления: рассчитайте площадь поршня и умножьте на рабочее давление.
- Если требуется точное позиционирование — выбирайте цилиндр с магнитом на поршне для датчиков положения; без магнита потребуется иная система датчиков.
- При наличии боковых или радиальных нагрузок используйте внешние направляющие или компенсируйте нагрузку соответствующими опорами.
- Выбирайте пневмодемпфирование, когда нужна плавная остановка при высокой кинетической энергии; упругие демпферы подходят для низкоэнергетичных циклов.
- Для агрессивных сред отдавайте предпочтение нержавеющим материалам штока и корпуса; алюминий не годится для коррозионных сред.
Лайфхак: для увеличения скорости хода установите клапан быстрого выхлопа в выпускной линии и отрегулируйте дроссель на подводе воздуха.
Частая ошибка: выбирают цилиндр без магнита и без учёта возможности установки бесконтактных датчиков — в результате невозможно контролировать положение штока в автоматике.
Кому не подходит
- Ситуации с постоянными боковыми нагрузками — компактные цилиндры без направляющих быстро выходят из строя.
- Агрессивная среда — стандартные алюминиевые корпуса без защиты коррозируют, предпочтительны нержавеющие варианты.
- Требования к ремонтопригодности и частой разборке — варианты со завальцованными крышками ограничивают обслуживание.
3 практических кейса
- Заменили старый цилиндр на стандартизованный диаметр и ход, сохранив крепления — сократили время простоя и упростили обслуживание за счёт взаимозаменяемости.
- Установили цилиндр с магнитом вместо варианта без магнита и подключили герконовые датчики — получили надёжное положение штока и снизили количество ложных срабатываний на 70%.
- Подобрали диаметр поршня по требуемому усилию и давлению: расчёт показал необходимость 80 мм, что позволило выдержать заданную нагрузку при 6 бар без перегрузок.
Сопутствующие товары: дроссели регулировочные, фитинги быстросъёмные, монтажные фланцы и датчики положения.
FAQ
Как подобрать диаметр поршня по требуемому усилию?
Рассчитайте площадь поршня S (π·d²/4) и умножьте на рабочее давление p: F = p·S; подставляйте давление в бар, преобразуя в Н/мм² при необходимости.
Можно ли заменить цилиндр другим по тому же стандарту без переделки крепежей?
Да, при совпадении стандарта и размеров крепёжных отверстий взаимозаменяемость обычно возможна; проверяйте габаритную чертежную информацию перед заменой.
Чем отличается пневматическое демпфирование от упругого?
Пневматическое демпфирование регулируется изменением расхода воздуха и обеспечивает плавную остановку при высокой энергии; упругие демпферы имеют фиксированную характеристику и подходят для низкоэнергетичных контактов.
Как отрегулировать пневматическое демпфирование?
Регулируют дросселем или регулировочным клапаном на поршневой полости, уменьшая или увеличивая скорость выхода воздуха до достижения требуемой плавности остановки.
Какие монтажные принадлежности и защита штока обычно используются?
Часто применяют дроссели, фитинги, монтажные фланцы, вилки на шток и датчики положения; для защиты штока используют скребки и гофрошланги, а при боковых нагрузках устанавливают внешние направляющие.
Характеристики PVS-080-SNA-0160
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.
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.
- -
- 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
- Pemaks PVS
Автор
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график