• Пн - Пт
  • 9:00 - 18:00
  • Вакуумные присоски и захваты

    Последнее обновление цен: 9 сентября 2025
    Вакуумный захватбутадиен-нитрильный каучук (NBR) Номинальное усилие удержания14.93 Форма кромки вакуумного захватакруглая Форма профиля вакуумного захватасильфонный Размер вакуумного захватаø42 ПроизводительSCHMALZ
    Вакуумный захватбутадиен-нитрильный каучук (NBR) Номинальное усилие удержания28.52 Форма кромки вакуумного захватакруглая Форма профиля вакуумного захватасильфонный Размер вакуумного захватаø52 ПроизводительSCHMALZ
    Вакуумный захватсиликон (SI) Номинальное усилие удержания28.52 Форма кромки вакуумного захватакруглая Форма профиля вакуумного захватасильфонный Размер вакуумного захватаø52 ПроизводительSCHMALZ
    Вакуумный захватбутадиен-нитрильный каучук (NBR) Номинальное усилие удержания40.46 Форма кромки вакуумного захватакруглая Форма профиля вакуумного захватасильфонный Размер вакуумного захватаø88 ПроизводительSCHMALZ
    Вакуумный захватэластодур Номинальное усилие удержания150 Форма кромки вакуумного захватакруглая Форма профиля вакуумного захватасильфонный Размер вакуумного захватаø80 ПодключениеG3/8 ПроизводительSCHMALZ
    Вакуумный захватсиликон (SI) Номинальное усилие удержания20 Форма кромки вакуумного захватаовальная Форма профиля вакуумного захватасильфонный Размер вакуумного захвата52x25 ПроизводительSCHMALZ
    Вакуумный захватвысокотемпературный материал (HT1) Номинальное усилие удержания33 Форма кромки вакуумного захватакруглая Форма профиля вакуумного захватаплоский Размер вакуумного захватаø40 ПроизводительSCHMALZ
    Вакуумный захватбутадиен-нитрильный каучук (NBR) Номинальное усилие удержания2.3 Форма кромки вакуумного захватакруглая Форма профиля вакуумного захватаплоский Размер вакуумного захватаø8 ПроизводительШмальц
    Номинальное усилие удержания6 Размер вакуумного захватаø100 ПодключениеG1/8 Положение штуцерарадиальное Корпусалюминий ПроизводительFESTO
    Номинальное усилие удержания10 Размер вакуумного захватаø60 ПодключениеG1/8 Положение штуцерарадиальное Корпусалюминий ПроизводительFESTO
    Вакуумный захватбутадиен-нитрильный каучук (NBR), фторкаучук (FPM), силикон (VMQ), бутадиен-нитрильный каучук (NBR), антистатический, полиуретан (PU), полиуретан (PUR) Форма кромки вакуумного захватакруглая Форма профиля вакуумного захватаплоский Размер вакуумного захватаø2 Типоразмерразмер 1 Подключениев зависимости от конфигурации ПроизводительFESTO
    Вакуумный захватполиуретан (PU), бутадиен-нитрильный каучук (NBR), антистатический, силикон (VMQ), фторкаучук (FPM), полиуретан (PUR), бутадиен-нитрильный каучук (NBR) Форма кромки вакуумного захватакруглая Форма профиля вакуумного захватаплоский, сверхглубокий Размер вакуумного захватаø15 Типоразмерразмер 3 Подключениев зависимости от конфигурации ПроизводительFESTO
    Вакуумный захватсиликон (VMQ), бутадиен-нитрильный каучук (NBR), фторкаучук (FPM), полиуретан (PUR), вулколлан (Vulkollan®), полиуретан (PU), бутадиен-нитрильный каучук (NBR), антистатический Форма кромки вакуумного захватакруглая Форма профиля вакуумного захватаплоский, сильфонный, глубокий, сверхглубокий Размер вакуумного захватаø50 Типоразмерразмер 4 Подключениев зависимости от конфигурации ПроизводительFESTO
    Вакуумный захватполиуретан (PU), вулколлан (Vulkollan®), полиуретан (PUR), силикон (VMQ), фторкаучук (FPM), бутадиен-нитрильный каучук (NBR) Форма кромки вакуумного захватакруглая Форма профиля вакуумного захватаплоский, глубокий, сверхглубокий Размер вакуумного захватаø60 Типоразмерразмер 5 Подключениев зависимости от конфигурации ПроизводительFESTO
    Вакуумный захватбутадиен-нитрильный каучук (NBR) Форма кромки вакуумного захватаовальная Форма профиля вакуумного захватаплоский Размер вакуумного захвата4x10 Типоразмерразмер 4 Подключениев зависимости от конфигурации ПроизводительFESTO
    Вакуумный захватбутадиен-нитрильный каучук (NBR) Форма кромки вакуумного захватаовальная Форма профиля вакуумного захватаплоский Размер вакуумного захвата4x20 Типоразмерразмер 4 Подключениев зависимости от конфигурации ПроизводительFESTO
    Вакуумный захватбутадиен-нитрильный каучук (NBR) Форма кромки вакуумного захватаовальная Форма профиля вакуумного захватаплоский Размер вакуумного захвата6x10 Типоразмерразмер 4 Подключениев зависимости от конфигурации ПроизводительFESTO
    Вакуумный захватбутадиен-нитрильный каучук (NBR) Форма кромки вакуумного захватаовальная Форма профиля вакуумного захватаплоский Размер вакуумного захвата6x20 Типоразмерразмер 4 Подключениев зависимости от конфигурации ПроизводительFESTO
    Вакуумный захватбутадиен-нитрильный каучук (NBR) Форма кромки вакуумного захватаовальная Форма профиля вакуумного захватаплоский Размер вакуумного захвата15x45 Типоразмерразмер 5 Подключениев зависимости от конфигурации ПроизводительFESTO
    Вакуумный захватбутадиен-нитрильный каучук (NBR) Номинальное усилие удержания0.1 Форма кромки вакуумного захватакруглая Форма профиля вакуумного захватаплоский Размер вакуумного захватаø2 Типоразмерразмер 1 Подключениебез держателя (заказывается отдельно)
    Вакуумный захватбутадиен-нитрильный каучук (NBR) Номинальное усилие удержания2 Форма кромки вакуумного захватаовальная Форма профиля вакуумного захватаплоский Размер вакуумного захвата4x10 Типоразмерразмер 4 ПодключениеM6
    Вакуумный захватбутадиен-нитрильный каучук (NBR) Номинальное усилие удержания1.1 Форма кромки вакуумного захватакруглая Форма профиля вакуумного захватаплоский Размер вакуумного захватаø6 Типоразмерразмер 2 Подключениебез держателя (заказывается отдельно)
    Вакуумный захватбутадиен-нитрильный каучук (NBR) Номинальное усилие удержания2.9 Форма кромки вакуумного захватаовальная Форма профиля вакуумного захватаплоский Размер вакуумного захвата6x10 Типоразмерразмер 4 ПодключениеM6
    Показать еще 24 товара

    Калькулятор вакуумной системы

    Мы разработали уникальный калькулятор, существенно облегчающий процесс подбора вакуумных присосок и генераторов вакуума при проектировании вакуумной системы. Более подробное руководство можете прочитать в отдельной статье.

    Шаг 1. Расчёт Fвак

    Расположение присоски и перемещение:

     
    Fвак = Н
    Пояснение

    Рассчитывается минимально необходимое усилие Fвак на основании массы объекта, ускорения, коэффициента трения и запаса прочности. Формула выбирается по ориентации и направлению перемещения присоски.

    Шаг 2. Подбор присосок

     
    Как работает

    Расчёт показывает, какое усилие создаёт одна присоска при заданной глубине вакуума, а также итоговое усилие всех присосок. Используются стандартные размеры круглых и овальных присосок.

    Формула: F = A × P, где A — площадь, P — перепад давления (вакуум[%] × 100000 Па).

    Круглая: A = π·D² / 4
    Овальная: A = длина × ширина × π / 4

    Дополнительные пояснения:

    • Выводятся только те присоски, у которых:
      • количество находится в заданном пользователем диапазоне;
      • суммарная сила (F 1 шт × кол-во) не превышает Fвак более чем в 2 раза;
    • Результаты упорядочены по возрастанию суммарной силы, чтобы вы могли выбрать наиболее компактный и точный вариант.
    • Есть возможность отфильтровать по форме присоски: в большинстве задач рекомендуется использовать круглые присоски, а овальные есть смысл выбирать для захвата узких и вытянутых заготовок (профили, трубки и т. п.) или объектов с отверстиями и/или впадинами на контактной поверхности. 

    Рекомендации по выбору уровня вакуума:

    • Тип поверхности заготовки:
      • Гладкая, непористая (металл, стекло, пластик): 60–85%
      • Шероховатая или рельефная (фанера, шлифбетон): 80–95%
      • Пористая (ДСП, картон, ткань): 85–98%
    • Масса и ускорение: чем больше масса и ускорение заготовки, тем выше должно быть удерживающее усилие. Для компенсации можно:
      • увеличить вакуум,
      • использовать большее количество присосок,
      • применять присоски с большей площадью,
      • снизить ускорение (если возможно).
    • Практические рекомендации:
      • Для лёгких деталей (до 1 кг) на гладкой поверхности — достаточно вакуума −0.6...−0.7 бар.
      • Для средних грузов (1–10 кг) — рекомендуется −0.7...−0.85 бар.
      • Для тяжёлых деталей (10+ кг) или с высоким ускорением — ближе к −0.9...−0.98 бар, при условии, что вакуумная система может обеспечить такую степень разрежения.

    Шаг 3: Подбор эжектора

    Для подбора эжектора введите параметры системы:

    Результаты расчёта:
    • Объём трубок: л
    • Объём присосок: л
    • Общий объём вакуумирования: л
    • Максимально допустимое время вакуумирования 1 литра (tэ-max): с/л

    Пояснения по расчёту:

    • объём трубок (Vт): рассчитывается по формуле Vт = π·d²·L / 4, где:
      • d — внутренний диаметр трубки, мм
      • L — длина трубки, м
    • объём присосок (Vп): Vп = Vп1 × n
    • общий объём (V): V = Vт + Vп

    Главной характеристикой, по которой подбирается эжектор, является время достижения эжектором определённого уровня вакуума в 1 л объёма (время вакуумирования tэ). Обычно в технической документации для каждого эжектора приводится график зависимости уровня вакуума от времени вакуумирования (или наоборот).

    Т.к. в документации эжектора время tэ задано для 1 л объёма, то зная объём в конкретной задаче (V) и требуемое время вакуумирования (t), можно посчитать, какое максимальное время вакуумирования должно быть у эжектора для достижения определённого нами ещё на 1-ом шаге уровня вакуума:

    tэ-max = t / V

    Далее нужно подобрать эжектор, у которого tэ будет меньше полученного значения tэ-max.

    Например, если при вычислениях получили tэ-max=7 с, а требуемый уровень вакуума, определённый на 1-ом шаге, составил 60%, то из графика выше нам подойдёт модель VN-07-M, достигающая 60% вакуума за 6 с. Модели с графиками №1 и 5 для достижения вакуума 60% потратят больше времени, чем нам нужно (9 и 11 с соответственно) и поэтому не подходят.