Артикул:
SA1E01206AXWC
Ход 4, 6, 7, 10, 12, 15, 25 мм

По результату расчета по формуле рекомендуется принять как возможный амортизатор SA1E004002XWC

По результату расчета по формуле рекомендуется принять как возможный амортизатор SA1E00603AXWC

По результату расчета по формуле рекомендуется принять как возможный амортизатор SA1E007004XWC

По результату расчета по формуле рекомендуется принять как возможный амортизатор SA1E010005XWC

По результату расчета по формуле рекомендуется принять как возможный амортизатор SA1E01206AXWC

По результату расчета по формуле рекомендуется принять как возможный амортизатор SA1E025010XWC

По результату расчета по формуле рекомендуется принять как возможный амортизатор SA1E007004XWC

По результату расчета по формуле рекомендуется принять как возможный амортизатор SA1E025010XWC
Особенности
- Плавная и быстрая характеристика гашения скорости
- Усилие сопротивления саморегулируемое, в зависимости от приложенной нагрузки цилиндрический корпус полностью покрыт витками резьбы, что улучшает отвод тепла и даёт возможность точно регулировать положение монтажных Гаек
- Высокая характеристика поглощения энергии и прочная конструкция обеспечивают длительный срок службы
- Высокая частота работы при малой длине
Применение
- Системы транспортеров
- Автоматизация производства
- Производство полупроводниковых приборов
- Оборудование пищевой промышленности
- Кузнечно-прессовое оборудование
- Медицинская техника
- Автомобильная промышленность
- Стеклоформовочное оборудование
- Роботы-манипуляторы
- Перевалка материалов
- Упаковочное оборудование
Технические характеристики
|
Температура окружающей среды |
от -10 до 80 °C | |||
| Диапазон скоростей |
0,3–5,0 м/с |
|||
| Время восстановления |
≤ 0,3 сек. |
|||
| Материал |
Наружный корпус: углеродистая сталь, шток: ● углеродистая сталь (твердое хромовое покрытие); ● уплотнения: NBR |
|||
Рабочие показатели
| Ход (мм) |
Макс. Нм/ цикл (Et) |
Макс. Нм/ час (Etc) |
Макс. действ. масса, кг (Me) |
Макс. скорость удара (v), м/с |
Масса (г) |
№ для заказа (с колпачком штока) |
№ для заказа (без колпачка штока) |
|||
|
4 |
0,5 |
720 |
3 |
0,3–1 |
4 |
SA1E004002XWC |
SA1E004002YWC | |||
|
6 |
3 |
7000 |
6 |
0,3–2,5 |
17 |
SA1E00603AXWC |
SA1E00603AYWC | |||
|
7 |
6 |
12400 |
12 |
0,3–3,5 |
28 |
SA1E007004XWC |
SA1E007004YWC | |||
|
10 |
12 |
22500 |
22 |
0,3–4 |
32 |
SA1E010005XWC |
SA1E010005YWC | |||
|
12 |
20 |
33000 |
40 |
0,3–5 |
70 |
SA1E01206AXWC |
SA1E01206AYWC | |||
|
15 |
59 |
38000 |
120 |
0,3–5 |
160 |
SA1E015008XWC |
SA1E015008YWC | |||
|
25 |
80 |
60000 |
180 |
0,3-5 |
295 |
SA1E025009XWC |
SA1E025009YWC | |||
|
25 |
147 |
72000 |
270 |
0,3–5 |
375 |
SA1E025010XWC |
SA1E025010YWC | |||
Амортизатор, ход 4, 6, 7, 10, 12, 15, 25 мм
![]() |
||
| Амортизатор с колпачком штока | Амортизатор без колпачка штока | |
|
Ход |
Резьба |
A |
A1 |
В |
C |
D | E | F |
G |
H |
I | J | |||
|
4 |
M6 x 0,75 |
36,5 |
32,5 |
28,5 |
4,5 |
1,8 |
4 |
22,5 |
1 |
8 |
3 |
- | |||
|
6 |
M8 x 1,0 |
55,2 |
46,6 |
40,6 |
6,6 |
2,9 |
8,6 |
33,6 |
2 |
11 |
3 |
- | |||
|
7 |
M10 x 1,0 |
62,6 |
54 |
47 |
8,6 |
3 |
8,6 |
39 |
3 |
12,7 |
3 |
- | |||
|
10 |
M12 x 1,0 | 71,3 |
62,5 |
52,5 |
10,3 |
3 |
8,8 |
44 |
3 |
14 |
4 |
- |
|||
|
12 |
M14 x 1,5 |
90,2 |
79 |
67 |
12 |
4 |
11,2 |
58 |
4 |
19 |
5 |
12,1 | |||
|
15 |
M20 x 1,5 |
103,3 |
88 |
73 |
17,8 |
6 |
15,3 |
62 |
4 |
26 |
7 |
18 | |||
|
25 |
M25 x 1,5 |
136 |
117 |
92 |
22 |
8 |
19 |
82 |
- |
32 |
9 |
23 | |||
|
25 |
M27 x 1,5 |
143 |
124 |
99 |
22 |
8 |
19 |
86 |
5 |
32 |
6 | 25 | |||
Рекомендуемая таблица подбора амортизаторов для пневматических цилиндров
|
Ø поршня, мм |
6 |
10 |
12 |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 | |||
|
Усилие цилиндра, кгс, при 5 бар |
1,4 |
3,9 |
5,7 |
10 |
15,7 |
24,5 |
40 |
62,8 |
98 |
155 |
251 | |||
|
SA1E004002XWC |
● |
● | ● |
|
||||||||||
|
SA1E004002YWC |
||||||||||||||
|
SA1E00603AXWC |
|
● | ● | ● |
|
|||||||||
|
SA1E00603AYWC |
||||||||||||||
|
SA1E007004XWC |
● |
● | ● | |||||||||||
| SA1E007004YWC | ||||||||||||||
|
SA1E010005XWC |
● | ● | ● | |||||||||||
|
SA1E010005YWC |
||||||||||||||
|
SA1E01206AXWC |
● | ● | ● | |||||||||||
|
SA1E01206AYWC |
||||||||||||||
|
SA1E015008XWC |
● | ● |
● |
● |
● | |||||||||
|
SA1E015008YWC |
||||||||||||||
|
SA1E025009XWC |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
|
SA1E025009YWC |
||||||||||||||
|
SA1E025010XWC |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| SA1E025010YWC | ||||||||||||||
Подбор амортизаторов
|
EK |
Кинетическая энергия |
EK = mv2 / 2 | (Нм) |
|
|
T |
Крутящий момент привода |
(Нм) | |||
|
ED |
Движущая энергия |
ED = F x S |
(Нм) |
I |
Момент инерции |
(кгм2) | |||||
|
ET |
Суммарная энергия за цикл |
ET = EK + ED |
(Нм) |
g |
Ускорение свободного падения |
(м/с2) | |||||
| ETC |
Суммарная энергия в единицу времени (в час) |
ETC = ET x C |
Нм/ч) |
H |
Высота |
(м) | |||||
|
Me |
Максимальная эффективная масса |
Me = (2ET) / V2 |
(кг) |
HM |
Коэффициент стопорящего момента для двигателей (обычно 2,5) |
||||||
|
m |
Замедляемая масса |
|
(кг) |
P |
Мощность электродвигателя |
(Вт) | |||||
|
*v |
Скорость движения |
(м/с) |
μ |
Коэффициент трения |
|
||||||
|
*vD |
Скорость удара амортизатора |
(м/с) |
t |
Время гашения скорости |
(с) | ||||||
|
Fm |
Макс. сила удара |
(Н) |
ω |
Угловая скорость |
(рад/с) | ||||||
|
F |
Движущая сила |
(Н) |
a |
Угол уклона |
(рад) | ||||||
|
C |
Число ударов в час |
(/ч) |
Θ |
Передача ударного контакта |
(рад) | ||||||
|
d |
Внутренний диаметр цилиндра |
(мм) |
P |
Давление привода |
(бар) | ||||||
|
S |
Ход |
(м) |
R |
Радиус |
(м) | ||||||
|
A |
Ширина | (м) |
Rs |
Расстояние между амортизатором и центром вращения |
(м) | ||||||
| В | Толщина | (м) |
|
|
|
||||||
1. Горизонтальный удар

| Условия использования | Формула и расчет | |
|
m = 2 кг |
EK = mv2/2 = (2x0,72) / 2 = 0,5 Нм | |
|
v = 0,7 м/с |
ET = EK=0,5 Нм | |
|
S = 0,004 м |
ETC = ETxC = 0,5x1000 = 500 Нм/ч | |
|
C = 1000/ч |
Me = (2ET)/v2 = (2x0,5)/0,72= 2 кг+ | |
По результату расчета по формуле рекомендуется принять как возможный амортизатор SA1E004002XWC
2. Горизонтальный удар с движущей силой

| Условия использования | Формула и расчет | |
|
m = 2 кг |
EK = mv2/2 = (2x1,22) / 2 = 1,44 Нм | |
|
v = 1,2 м/с |
ED = FxS = 0,0785Pd2 x S = 0,0785x3x322x0,006 = 1,45 Нм | |
|
S = 0,006 м |
ET = EK+ED = 1,44+1,45 = 2,89 Нм | |
|
P = 3 бар |
ETC = ETxC = 2,89x2000 = 5780 Нм/ч | |
|
D = 32 мм |
Me = 2ET / v2 = (2x2,89) / 1,22 = 4,01 кг | |
|
C = 2000/ч |
||
По результату расчета по формуле рекомендуется принять как возможный амортизатор SA1E00603AXWC
3. Удар свободного падения

| Условия использования | Формула и расчет | |
|
m = 10 кг |
v = √(2g.H) = √(2 x 9.81 x 0.05) = 1 м/с |
|
|
H = 0,05 м |
EK = mv2/2 = (10x12) /2 = 5 Нм |
|
|
S = 0,007 м |
ED = FxS = mgxS = 10 x 9,81 x 0,007 = 0,7 Нм |
|
|
C = 2000/ч |
ET = EK + ED = 5+0,7 = 5,7 Нм | |
|
|
ETC = ETxC = 5,7x2000 = 11 400 Нм/ч |
|
| Me = (2ЕT)/v2 = (2x5,7)/12= 11,4 кг | ||
По результату расчета по формуле рекомендуется принять как возможный амортизатор SA1E007004XWC
4. Свободное падение с движущей силой

| Условия использования | Формула и расчет | |
|
m = 8 кг |
EK = mv2/2 = (8x1,02) /2 = 4 Нм | |
|
S = 0,01 м |
ED = FxS = (mg+0,0785Pd2) x S | |
|
P = 4 бар |
= (8x9,81+0,0785x4x402) x 0,01 = 5,8 Нм | |
|
D = 40 мм |
ET = EK+ED = 4+5,8 = 9,8 Нм | |
|
C = 1800/ч |
ETC = ETxC = 9,8x1800 = 17 640 Нм/ч | |
|
v = 1,0 м/с |
Me = (2ET) / v2 = (2x9,8) / 1,02 = 19,6 кг | |
По результату расчета по формуле рекомендуется принять как возможный амортизатор SA1E010005XWC
5. Горизонтальный удар с приводом от двигателя

| Условия использования | Формула и расчет | |
|
m = 5 кг |
EK = mv2/2 = (5x1,02) / 2 = 2,5 Нм | |
|
v =1,0 м/с |
ED = FxS = {(PxHM)/v} x S = {(500x2,5)/1,0} x 0,012 = 15 Нм | |
|
Р = 0,5 кВт |
ET = EK+ED = 2,5+15 = 17,5 Нм | |
|
HM = 2,5 |
ETC = ETxC = 17,5x1500 = 26 250 Нм/ч | |
|
S = 0,012 м |
Me = (2ET) / v2 = (2x17,5) / 1,02 = 35 кг | |
| C = 1500/ч | ||
По результату расчета по формуле рекомендуется принять как возможный амортизатор SA1E01206AXWC
6. Удар по наклонной траектории

| Условия использования | Формула и расчет | |
|
m = 100 кг |
v = √(2g.H) = √(2 x 9.81 x 0.1) = 1.4 м/с | |
|
H = 0,1м |
EK = mv2/2 = (100*1,42)/2 = 98 Нм | |
|
S = 0,025 м |
ED = FxS = m x g x S x sinα | |
|
α = 30° |
= 100x9,81x0,025xsin30° = 12,26 Нм | |
|
C = 600/ч |
ET = EK+ED = 98+12,26 = 110,26 Нм | |
|
|
ETC = ETxC = 110,26x600 = 66 156 Нм/ч | |
|
|
Me = (2ET)/v2 = (2x110,26) /1.42 = 112,5 кг | |
По результату расчета по формуле рекомендуется принять как возможный амортизатор SA1E025010XWC
7. Горизонтально-распашная дверь

| Условия использования | Формула и расчет | |
|
m = 100 кг |
I = (m(4A2+B2))/12 = (100(4x1,02+0,052))/12 = 33,35 кгм2 | |
|
ω = 2,0 рад/с |
EK = (Ιω2) 12 = (33,35X2,02) / 2 = 66,7 Нм | |
|
T = 20 Нм |
Θ = S/Rs = 0,025/0,5 = 0,05 рад | |
|
Rs = 0,5 м |
ED = ТхӨ = 20x0,05 = 1 Нм | |
|
A = 1,0 м |
ET = EK+ED = 66,7+1 = 67,7 Нм | |
|
В = 0,05 м |
ETC = ETxC = 67,7x800= 54 160 Нм/ч | |
|
S = 0,025 м |
v = ω x Rs = 2,0x0,5 = 1 м/с | |
|
C = 800/ч |
Me = (2ET) / v2 = (2x67,7) /1,02 = 135,4 кг | |
По результату расчета по формуле рекомендуется принять как возможный амортизатор SA1E007004XWC
8. Горизонтальный приводной транспортер

| Условия использования | Формула и расчет | |
|
m = 200 кг |
EK = mv2/2 = (200x1,02) / 2 = 100 Нм | |
|
v =1,0 м/с |
ED = FxS=m x g x μ x S = 200x9,81x0,25x0,025 = 12,26 Нм | |
|
μ = 0,25 |
ΕΤ = EK+ED = 100+12,26 = 112,26 Нм | |
|
S = 0,025 м |
ETC = ETxC = 112,26x600 = 67 356 Нм/ч | |
|
C = 600/ч |
Me = (2ET) /v2 = (2x112,26)/1,02 = 224,52 кг | |
По результату расчета по формуле рекомендуется принять как возможный амортизатор SA1E025010XWC
Кривые характеристик
| SA1E004002XWС | SA1E00603AXWС | SA1E007004XWC | |
![]() |
|||
| SA1E010005XWC | SA1E01206AXWC | SA1E015008XWC | |
![]() |
|||
| SA1E025009XWC | SA1E025010XWC |
|
|
![]() |
|||
Порядок заказа
При заказе амортизаторов указывайте номера заказа, приведенные в соответствующих таблицах|
Артикул
|
SA1E01206AXWC |
|
Страна производтва
|
ИНДИЯ |
|
Серия цилиндра
|
SA1E |
|
Форма цилиндра
|
Амортизатор, демпфер |
|
Ход, мм
|
12 |
|
Производитель
|
JANATICS INDIA PRIVATE LIMITED |
|
Магнит
|
Нет |
Оплатить заказ можно только от юридического лица, получив счет на оплату оборудования.



