Suministro de cilindro de acero inoxidable CDM2B20-25/50/75/100/125/150/175/200/250/300

110 días
$19.680 pedido mín (120 uds)
Proveedor 4.5

Variaciones

CDM2B20*100*20*1*0.7*60
CDM2B20*125*20*1*0.7*60
CDM2B20*150*20*1*0.7*60

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Especificaciones del producto
Marca
Ngs (hardware)
Amable
Light cylinder
Modo de acción
Impact gas
Fuerza teórica
3.8-4000
Carga máxima
1
Especificaciones y modelos
CDM2B20*25*20*1*0.7*60, CDM2B20*50*20*1*0.7*60, CDM2B20*75*20*1*0.7*60, CDM2B20*100*20*1*0.7*60, CDM2B20*125*2...
Ámbito de aplicación
Executive element
Marca
Ngs (hardware)
Amable
Light cylinder
Modo de acción
Impact gas
Fuerza teórica
3.8-4000
Carga máxima
1
Especificaciones y modelos
CDM2B20*25*20*1*0.7*60, CDM2B20*50*20*1*0.7*60, CDM2B20*75*20*1*0.7*60, CDM2B20*100*20*1*0.7*60, CDM2B20*125*2...
Ámbito de aplicación
Executive element
Marca
Ngs (hardware)
Amable
Light cylinder
Modo de acción
Impact gas
Fuerza teórica
3.8-4000
Carga máxima
1
Especificaciones y modelos
CDM2B20*25*20*1*0.7*60, CDM2B20*50*20*1*0.7*60, CDM2B20*75*20*1*0.7*60, CDM2B20*100*20*1*0.7*60, CDM2B20*125*2...
Ámbito de aplicación
Executive element
Detalles del producto
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○Delgado y ligero - Mientras mantiene la precisión de movimiento existente y la vida útil del producto, su longitud total es solo 1/2-1/3 de la de un cilindro general. Aprovecha sus características delgadas y ligeras.

○Fácil de instalar: utilice el método de instalación integrado, no se requieren accesorios para ahorrar espacio.

○Fácil de mantener: diseñado con un método de ensamblaje simple, fácil de instalar, desmontar y mantener.

○Interruptor magnético: se reserva una ranura de montaje en el cuerpo, lo que hace que el interruptor magnético sea extremadamente fácil de instalar, fijar y ajustar. 

 

Cilindro mini de acero inoxidable CDM2BMagnético

 



※Imagen del producto※

 

※Aplicación del producto※

cilindroEs un actuador importante que convierte la energía de presión del aire comprimido en energía mecánica e impulsa el mecanismo para realizar un movimiento alternativo lineal, de balanceo y de rotación.

 

※ Notas de uso ※

(1) Condiciones normales de funcionamiento de los cilindros: la temperatura del fluido y la temperatura ambiente suelen estar entre -20 °C y 80 °C, y la presión de trabajo suele estar entre 0,1 y 1,0 MPa. Para conocer las condiciones específicas, consulte la tabla de parámetros técnicos de los distintos cilindros.
(2) Antes de la instalación, se debe probar a 1,5 veces la presión de trabajo y no debe haber fugas.
(3) Se debe instalar un dispositivo de nebulización de aceite en la entrada de la fuente de aire para facilitar la lubricación durante el funcionamiento. Una lubricación adecuada del cilindro es fundamental. Una lubricación deficiente suele provocar deslizamientos o incluso fallos de funcionamiento.
(4) Durante la instalación, preste atención a la dirección del movimiento. El vástago del pistón no debe soportar cargas excéntricas ni laterales.
(5) Cuando la carga cambia durante la carrera, se debe utilizar un cilindro con suficiente fuerza de salida y se debe colocar un dispositivo amortiguador.
(6) No utilice la carrera completa, especialmente cuando el vástago del pistón esté extendido, ni permita que el pistón colisione con la culata. De lo contrario, podría dañar fácilmente el pistón, la culata y otras piezas.

La magnitud de la fuerza del cilindro:

El empuje y la tracción del vástago del pistón se determinan según la fuerza requerida para el trabajo. Por lo tanto, al seleccionar el cilindro, la fuerza de salida debe ser ligeramente redundante. Si el diámetro del cilindro es demasiado pequeño, la fuerza de salida es insuficiente y el cilindro no puede funcionar correctamente; pero si el diámetro del cilindro es demasiado grande, no solo hará que el equipo sea voluminoso y costoso, sino que también aumentará el consumo de gas y causará desperdicio de energía. Al diseñar el dispositivo, se debe utilizar el mecanismo de aumento de fuerza tanto como sea posible para reducir el tamaño del cilindro.

La fórmula de cálculo del rendimiento teórico del cilindro es:
El empuje y la tracción en la varilla del pistón se determinan según la fuerza requerida para el trabajo. Por lo tanto, al seleccionar un cilindro, la fuerza de salida del cilindro debe compensarse ligeramente. Si el diámetro del cilindro es demasiado pequeño, la fuerza de salida es insuficiente y el cilindro no puede funcionar correctamente; pero si el diámetro del cilindro es demasiado grande, no solo el equipo es voluminoso y el costo es alto, sino que también aumenta el consumo de gas, lo que resulta en desperdicio de energía. Al diseñar el dispositivo de sujeción, se debe utilizar el mecanismo de amplificación de fuerza tanto como sea posible para reducir el tamaño del cilindro. El empuje y la tracción en la varilla del pistón se determinan según la fuerza requerida para el trabajo. Por lo tanto, al seleccionar un cilindro, la fuerza de salida del cilindro debe compensarse ligeramente. Si el diámetro del cilindro es demasiado pequeño, la fuerza de salida es insuficiente y el cilindro no puede funcionar correctamente; pero si el diámetro del cilindro es demasiado grande, no solo el equipo es voluminoso y el costo es alto, sino que también aumenta el consumo de gas, lo que resulta en desperdicio de energía. Al diseñar el dispositivo de sujeción, se debe utilizar el mecanismo de amplificación de fuerza tanto como sea posible para reducir el tamaño del cilindro. El empuje y la tracción en la varilla del pistón se determinan según la fuerza requerida para el trabajo. Por lo tanto, al seleccionar un cilindro, la fuerza de salida del cilindro debe compensarse ligeramente. Si el diámetro del cilindro es demasiado pequeño, la fuerza de salida es insuficiente y el cilindro no puede funcionar normalmente; pero si el diámetro del cilindro es demasiado grande, no solo el equipo es voluminoso y el costo es alto, sino que también aumenta el consumo de gas, lo que resulta en desperdicio de energía. Al diseñar el dispositivo de sujeción, se debe utilizar el mecanismo de amplificación de fuerza tanto como sea posible para reducir el tamaño del cilindro. El empuje y la tracción en la varilla del pistón se determinan según la fuerza requerida para el trabajo. Al seleccionar el cilindro, la fuerza de salida del cilindro debe dejarse ligeramente de más. Si el diámetro del cilindro es demasiado pequeño, la fuerza de salida es insuficiente y el cilindro no puede funcionar normalmente; pero si el diámetro del cilindro es demasiado grande, no solo el equipo es voluminoso y el costo es alto, sino que también aumenta el consumo de gas, lo que resulta en desperdicio de energía. Al diseñar el dispositivo de sujeción, se debe utilizar el mecanismo de amplificación de fuerza tanto como sea posible para reducir el tamaño del cilindro. El empuje y la tracción en la varilla del pistón se determinan según la fuerza requerida para el trabajo. Al seleccionar el cilindro, la fuerza de salida del cilindro debe dejarse ligeramente de más. Si el diámetro del cilindro es demasiado pequeño, la fuerza de salida es insuficiente y el cilindro no puede funcionar normalmente; pero si el diámetro del cilindro es demasiado grande, no solo el equipo es voluminoso y el costo es alto, sino que también aumenta el consumo de gas, lo que resulta en desperdicio de energía. Al diseñar el dispositivo de sujeción, se debe utilizar el mecanismo de amplificación de fuerza tanto como sea posible para reducir el tamaño del cilindro. El empuje y la tracción en la varilla del pistón se determinan según la fuerza requerida para el trabajo. Por lo tanto, al seleccionar un cilindro, la fuerza de salida del cilindro debe compensarse ligeramente. Si el diámetro del cilindro es demasiado pequeño, la fuerza de salida es insuficiente y el cilindro no puede funcionar correctamente; pero si el diámetro del cilindro es demasiado grande, no solo el equipo es voluminoso y el costo es alto, sino que también aumenta el consumo de gas, lo que resulta en desperdicio de energía. Al diseñar el dispositivo de sujeción, se debe utilizar el mecanismo de amplificación de fuerza tanto como sea posible para reducir el tamaño del cilindro. El empuje y la tracción en la varilla del pistón se determinan según la fuerza requerida para el trabajo. Por lo tanto, al seleccionar un cilindro, la fuerza de salida del cilindro debe compensarse ligeramente. Si el diámetro del cilindro es demasiado pequeño, la fuerza de salida es insuficiente y el cilindro no puede funcionar correctamente; pero si el diámetro del cilindro es demasiado grande, no solo el equipo es voluminoso y el costo es alto, sino que también aumenta el consumo de gas, lo que resulta en desperdicio de energía. Al diseñar el dispositivo de sujeción, se debe utilizar el mecanismo de amplificación de fuerza tanto como sea posible para reducir el tamaño del cilindro. El empuje y la tracción en la varilla del pistón se determinan según la fuerza requerida para el trabajo. Por lo tanto, al seleccionar un cilindro, la fuerza de salida del cilindro debe compensarse ligeramente. Si el diámetro del cilindro es demasiado pequeño, la fuerza de salida será insuficiente y el cilindro no funcionará correctamente. Sin embargo, si el diámetro del cilindro es demasiado grande, no solo el equipo será voluminoso y costoso, sino que el consumo de gas también aumentará, lo que resultará en desperdicio de energía. Al diseñar el dispositivo de sujeción, se deben utilizar mecanismos de amplificación de fuerza tanto como sea posible para reducir el tamaño del cilindro. El empuje y la tracción en la varilla del pistón deben determinarse según la fuerza requerida para el trabajo. Al seleccionar un cilindro, el empuje y la tracción en la varilla del pistón deben determinarse según la fuerza requerida para el trabajo. Al seleccionar un cilindro, el empuje y la tracción en la varilla del pistón deben determinarse según la fuerza requerida para el trabajo. Al seleccionar un cilindro, el empuje y la tracción en la varilla del pistón deben determinarse según la fuerza requerida para el trabajo.









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