パワーシリンダ Tシリーズ

- AC(交流)電源でご使用いただける定格推力250㎏f以上の中推力ゾーンのパワーシリンダです。
- 強力に荷重を保持するブレーキモータ、低騒音を実現したギヤ減速部、シリンダ用に開発された高効率ボールネジ、相手装置を保護する安全機構、
豊富なオプションであらゆる用途に使用できます。標準で屋外使用が可能です。 (モータ保護等級IP55) - 定格推力:2.45~39.2kN
- 称呼速度:9~120mm/s
【CO2排出量低減】【電気代低減】
特長
-
・選びやすい2つのタイプ
安全機構の違いにより、2つのタイプがあります。Bタイプは湿式のスリップクラッチが内蔵されています。
Cタイプは推力検知リミットスイッチ付です。
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・ワイドバリエーション
用途、推力、速度にあわせて広範囲な機種を標準でご用意しています。推力は2.45kN~39.2kN、速度は9mm/s~120mm/sからお選びいただけます。
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・確実な作動
全機種高効率のボールネジと静粛な減速部、信頼性の高いブレーキモータを採用しています。いずれのシリーズにも信頼性の高い安全装置を内蔵していますので、
過負荷に対して有効に働きます。 -
・豊富なオプション
ストローク調整リミットスイッチは外部式と内部式の2種類、ストロークセンサはポテンショメータ方式とロータリーエンコーダ方式の2種類をご用意。
シーケンサによる制御がより簡単になりました。
各タイプ(保護装置)の使い分け・構造
安全機構の違いにより、2つのタイプを用意しています。
-
・Bタイプ (湿式スリップクラッチ付)
減速部ネジ軸端に湿式スリップクラッチを内蔵。特殊なライニングの採用により過負荷時に保護機能を発揮します。
特殊なライニングの採用により、ストロークオーバ時にも保護機能を発揮します。

-
・Cタイプ (推力検知機構付)
ブラケットに推力検知バネユニットを内蔵。押付(引付)停止や過負荷時に電気的な信号が必要な場合に効果を発揮します。
停止中に負荷側から過負荷が作用する場合やストロークオーバ時にも電気的信号を出力します。
※特に、衝撃的に作用する場合には内蔵されたバネが撓み衝撃荷重の吸収を行います。

標準機種一覧
形番 | 定格推力 N {kgf} |
称呼速度 50/60Hz mm/s |
モータ容量 kW |
手動軸1回転当りの ロッド移動量 mm |
ロッド回転力 N・m {kgf・m} |
称呼ストローク mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTB250 LPTC250 |
S | 2.45k {250} |
12.5/15 | 0.1 | 2.0 | 2.65 {0.27} |
200, 300, 400, 500, 600 |
L | 25/30 | 0.1 | 1.0 | ||||
M | 50/60 | 0.2 | 2.0 | ||||
H | 100/120 | 0.4 | 4.0 | ||||
LPTB500 LPTC500 |
S | 4.90k {500} |
12.5/15 | 0.1 | 2.0 | 2.29 {0.54} |
200, 300, 400, 500, 600, 800 |
L | 25/30 | 0.2 | 1.0 | ||||
M | 50/60 | 0.4 | 2.0 | ||||
H | 100/120 | 0.75 | 3.9 | ||||
LPTB1000 LPTC1000 |
S | 9.80k {1000} |
12.5/15 | 0.2 | 2.0 | 14.7 {1.5} |
200, 300, 400, 500, 600, 800, *1000 |
L | 25/30 | 0.4 | 1.0 | ||||
M | 50/60 | 0.75 | 2.0 | ||||
H | 100/120 | 1.5 | 4.0 | ||||
LPTB2000 LPTC2000 |
S | 19.6k {2000} |
12.5/15 | 0.4 | 2.0 | 35.3 {3.6} |
200, 300, 400, 500, 600, 800, *1000, *1200 |
L | 25/30 | 0.75 | 1.0 | ||||
M | 50/60 | 1.5 | 2.0 | ||||
H | 75/90 | 2.2 | 3.0 | ||||
LPTB4000 LPTC4000 |
S | 39.2k {4000} |
9/11 | 0.75 | 1.4 | 83.3 {8.5} |
200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, *1500 |
L | 25/30 | 1.5 | 1.0 | ||||
M | 35/42 | 2.2 | 1.4 | ||||
H | 60/72 | 3.7 | 2.4 |
※速度はモータの同期回転速度時の値を示します。
※*印ストロークの場合は定格推力が制限されます。
カタログ・取扱説明書
モータ仕様
形式 | ブレーキ付全閉自冷形 | |
---|---|---|
出力 | 標準機種一覧参照 | |
極数 | 4極 | |
電源 | 電圧 | 200V/200V/220V |
周波数 | 50Hz/60Hz/60Hz | |
時間定格 | 30分定格 | |
耐熱クラス | B | |
保護構造 | 全閉屋外形(IP55) |
形番表示例
LPT | B | 1000 | L | 4 |
| シリーズ名 パワーシリンダ Tシリーズ |
| | | | | | | | | | | | | |
| 定格推力 250:2.45kN{250kgf} 500:4.90kN{500kgf} 1000:9.80kN{1000kgf} 2000:19.6kN{2000kgf} 4000:39.2kN{4000kgf} 32000:313kN{32000kgf} |
| | | | | | | | | | | | | |
| 称呼ストローク 2:200mm 3:300mm 4:400mm 5:500mm 6:600mm 8:800mm 10:1000mm 12:1200mm 15:1500mm 20:2000mm |
タイプ B:湿式スリップクラッチタイプ C:推力検知機構タイプ |
称呼速度 S、L、M、H 実際の速度は 詳細情報を ご参照ください。 |
■つばき形番ナビ
タイプ
B:過負荷保護装置として湿式スリップクラッチを内蔵しています。
C:推力検知機構を内蔵しています。
定格推力
動作可能な定格の推力です。
称呼速度
モータ同期回転速度時のシリンダ動作速度です。
各機種の速度値は詳細情報をご参照ください。
称呼ストローク
作動部のストローク距離です。推力によって製作範囲が異なります。
モータ仕様
Z:インバータ駆動対応です。
V:電源の電圧及び周波数が400/400/440V、50/60/60Hzとなります。
V1:電源の電圧及び周波数が380V、50Hzとなります。
V2:電源の電圧及び周波数が380V、60Hzとなります。
V3:電源の電圧及び周波数が415V、50Hzとなります。
V4:電源の電圧及び周波数が460V、60Hzとなります。
T1:耐熱クラスF 40℃対応です。
T2:耐熱クラスF 60℃対応です。
T3:耐熱クラスF 80℃対応です。
T4:耐熱クラスH 80℃対応です。
N:CE対応の仕様となります。
N2:UL規格に対応した仕様となります。
N3:CCC仕様となります。
D:耐圧防爆仕様です。
A:モータ無のアダプタ仕様です。
オプション記号
L:ストローク調整外部LS2個付きです。
L3:ストローク調整外部LS3個付きです。
K2:ストローク位置を検出するマイクロスイッチを2個内蔵します。
K4:ストローク位置を検出するマイクロスイッチを4個内蔵します。
P:ストローク位置を検出するポテンショメータを内蔵します。
R:ストロークの移動信号を出力するロータリーエンコーダ付きです。
C:クレビス金具付きです。
位置検知オプションK2、K4、P、Rとの同時装着はできません。
I:I形先端金具付きです。
推力58.8kN{6000kgf}以上の機種は
I形先端金具が標準となります(記号付加不要)。
J:ジャバラ付きです。
F:モータ端子箱及びストローク調整外部LSを標準とは反対側に取り付けます。
推力39.2kN{4000kgf}以下の機種で選択できます。
※各種オプションをご用意しています。
製品形番一覧
※形番クリックで詳細情報を表示します。 全て開く 全て閉じる
推力 2.45kN{250kgf} (形番LPTB250~・LPTC250~)
推力 4.90kN{500kgf} (形番LPTB500~・LPTC500~)
推力 9.80kN{1000kgf} (形番LPTB1000~・LPTC1000~)
推力 19.6kN{2000kgf} (形番LPTB2000~・LPTC2000~)
推力 39.2kN{4000kgf} (形番LPTB4000~・LPTC4000~)
推力 58.8kN{6000kgf} (形番LPTB6000~・LPTC6000~)
推力 78.4kN{8000kgf} (形番LPTB8000~・LPTC8000~)
推力 117kN{12000kgf} (形番LPTB12000~・LPTC12000~)
・LPTシリーズ推力6000kgf以上のモデルは2019年度よりLPUシリーズに移行しました。
油圧シリンダの簡易推力算出
・油圧シリンダ出力をパワーシリンダ概略推力へ換算する為の計算式を記載しております。