Descrizione del prodotto
SWC Series-Medium-Duty Designs Cardan shaft
Designs
Data and Sizes of SWC Series Universal Joint Couplings
| Type | Design Data Articolo |
SWC160 | SWC180 | SWC200 | SWC225 | SWC250 | SWC265 | SWC285 | SWC315 | SWC350 | SWC390 | SWC440 | SWC490 | SWC550 | SWC620 |
| A | L | 740 | 800 | 900 | 1000 | 1060 | 1120 | 1270 | 1390 | 1520 | 1530 | 1690 | 1850 | 2060 | 2280 |
| LV | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 250 | |
| M(kg) | 65 | 83 | 115 | 152 | 219 | 260 | 311 | 432 | 610 | 804 | 1122 | 1468 | 2154 | 2830 | |
| B | L | 480 | 530 | 590 | 640 | 730 | 790 | 840 | 930 | 100 | 1571 | 1130 | 1340 | 1400 | 1520 |
| M(kg) | 44 | 60 | 85 | 110 | 160 | 180 | 226 | 320 | 440 | 590 | 820 | 1090 | 1560 | 2100 | |
| C | L | 380 | 420 | 480 | 500 | 560 | 600 | 640 | 720 | 782 | 860 | 1040 | 1080 | 1220 | 1360 |
| M(kg) | 35 | 48 | 66 | 90 | 130 | 160 | 189 | 270 | 355 | 510 | 780 | 970 | 1330 | 1865 | |
| D | L | 520 | 580 | 620 | 690 | 760 | 810 | 860 | 970 | 1030 | 1120 | 1230 | 1360 | 1550 | 1720 |
| M(kg) | 48 | 65 | 90 | 120 | 173 | 220 | 250 | 355 | 485 | 665 | 920 | 1240 | 1765 | 2390 | |
| E | L | 800 | 850 | 940 | 1050 | 1120 | 1180 | 1320 | 1440 | 1550 | 1710 | 1880 | 2050 | 2310 | 2540 |
| LV | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 250 | |
| M(kg) | 70 | 92 | 126 | 165 | 238 | 280 | 340 | 472 | 660 | 886 | 1230 | 1625 | 2368 | 3135 | |
| Tn(kN·m) | 16 | 22.4 | 31.5 | 40 | 63 | 80 | 90 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| TF(kN·m) | 8 | 11.2 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 45 | 63 | 90 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | |
| Β(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| D | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 390 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| Df | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 3690 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| D1 | 137 | 155 | 170 | 196 | 218 | 233 | 245 | 280 | 310 | 345 | 390 | 435 | 492 | 555 | |
| D2(H9) | 100 | 105 | 120 | 135 | 150 | 160 | 170 | 185 | 210 | 235 | 255 | 275 | 320 | 380 | |
| D3 | 108 | 114 | 140 | 159 | 168 | 180 | 194 | 219 | 245 | 273 | 299 | 325 | 402 | 426 | |
| Lm | 95 | 105 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 215 | 260 | 270 | 305 | 340 | |
| K | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 25 | 27 | 32 | 35 | 40 | 42 | 47 | 50 | 55 | |
| T | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| D | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 | 28 | 31 | 31 | 38 | |
| B | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| G | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 22.5 | 25 | |
| MI(Kg) | 2.57 | 3 | 3.85 | 3.85 | 5.17 | 6 | 6.75 | 8.25 | 10.6 | 13 | 18.50 | 23.75 | 29.12 | 38.08 | |
| Size | M14 | M16 | M16 | M16 | M18 | M18 | M20 | M22 | M22 | M24 | M27 | M30 | M30 | M36 | |
| Tightening torque(Nm) | 180 | 270 | 270 | 270 | 372 | 372 | 526 | 710 | 710 | 906 | 1340 | 1820 | 1820 | 3170 |
1. Notations:
L=Standard length, or compressed length for designs with length compensation;
LV=Length compensation;
M=Weight;
Tn=Nominal torque(Yield torque 50% over Tn);
TF=Fatigue torque, I. E. Permissible torque as determined according to the fatigue strength
Under reversing loads;
β=Maximum deflection angle;
MI=weight per 100mm tube
2. Millimeters are used as measurement units except where noted;
3. Please consult us for customizations regarding length, length compensation and
Flange connections.
(DIN or SAT etc. )
| Materiale: | Alloy Steel |
|---|---|
| Carico: | Cardan Shaft |
| Rigidità e flessibilità: | Flexible Shaft |
| Precisione dimensionale del diametro del perno: | IT6-IT9 |
| Forma dell'asse: | Albero dritto |
| Forma dell'albero: | Hollow Axis |
| Personalizzazione: |
Disponibile
| Richiesta personalizzata |
|---|

È possibile adattare gli alberi cardanici per l'utilizzo sia in ambito agricolo che industriale?
Sì, gli alberi di presa di forza (PTO) possono essere adattati per l'uso sia in ambito agricolo che industriale. Sebbene gli alberi di presa di forza siano comunemente associati alle macchine agricole, si tratta di componenti versatili che possono essere utilizzati in diverse applicazioni al di fuori del settore agricolo. Con opportune modifiche e accorgimenti, gli alberi di presa di forza possono trasferire efficacemente potenza anche in ambito industriale. Ecco una spiegazione dettagliata di come gli alberi di presa di forza possono essere adattati per l'uso agricolo e industriale:
1. Design standard dell'albero cardanico: Gli alberi cardanici (PTO) hanno un design standardizzato che ne garantisce la compatibilità e l'intercambiabilità tra diverse attrezzature e macchinari. Questa standardizzazione permette di utilizzare gli alberi cardanici in svariate applicazioni, sia agricole che industriali. I componenti di base di un albero cardanico, come i giunti universali, gli alberi scanalati e le protezioni, rimangono invariati a prescindere dall'applicazione specifica. Tale uniformità facilita l'adattamento e l'integrazione in diversi macchinari e attrezzature.
2. Lunghezza e dimensioni dell'albero: Gli alberi cardanici (PTO) possono essere personalizzati in termini di lunghezza e dimensioni per soddisfare esigenze specifiche sia in ambito agricolo che industriale. La lunghezza dell'albero può essere regolata per adattarsi alle diverse distanze tra la fonte di energia e il macchinario azionato. Questa flessibilità consente una trasmissione di potenza ottimale e garantisce la compatibilità con diverse configurazioni di attrezzature. Allo stesso modo, le dimensioni dell'albero cardanico, compresi il diametro e le specifiche dell'albero scanalato, possono essere adattate per soddisfare i requisiti di coppia e potenza delle diverse applicazioni, sia in agricoltura che nell'industria.
3. Requisiti di alimentazione: Gli alberi cardanici (PTO) sono progettati per trasferire potenza da una fonte di energia a un macchinario azionato. In ambito agricolo, la fonte di energia è tipicamente un trattore o altri veicoli agricoli, mentre in ambito industriale può essere un motore, un propulsore o un'unità di potenza specifica per il settore. Gli alberi cardanici possono essere adattati per gestire diverse esigenze di potenza, tenendo conto di fattori quali la capacità di coppia, la velocità di rotazione e le specifiche necessità del macchinario o dell'attrezzatura azionata. Selezionando l'albero cardanico appropriato in base alle esigenze di potenza, è possibile trasferire efficacemente la potenza sia in applicazioni agricole che industriali.
4. Considerazioni sulla sicurezza: La sicurezza è un aspetto fondamentale nella progettazione e nell'utilizzo degli alberi cardanici, indipendentemente dall'applicazione. Gli alberi cardanici integrano dispositivi di sicurezza come protezioni e schermi per prevenire il contatto accidentale con i componenti rotanti. Queste misure di sicurezza sono essenziali in ambito agricolo e industriale per ridurre al minimo il rischio di impigliamento, lesioni o danni. L'adattamento degli alberi cardanici all'uso industriale può richiedere ulteriori considerazioni di sicurezza in base ai rischi specifici presenti negli ambienti industriali. Tuttavia, i principi e le caratteristiche di sicurezza fondamentali degli alberi cardanici possono essere applicati e adattati per garantire un funzionamento sicuro in entrambi i contesti.
5. Accessori specializzati: Gli alberi cardanici (PTO) possono essere equipaggiati con accessori o adattatori specifici per adattarsi a diverse macchine o attrezzature azionate. In ambito agricolo, gli alberi cardanici si collegano comunemente ad attrezzi come falciatrici, presse o irroratrici. In ambito industriale, gli alberi cardanici possono essere adattati per il collegamento a vari macchinari industriali, tra cui pompe, generatori, compressori o nastri trasportatori. Questi accessori specifici garantiscono la compatibilità e un efficiente trasferimento di potenza tra l'albero cardanico e l'attrezzatura azionata, consentendo una perfetta integrazione sia in ambito agricolo che industriale.
6. Considerazioni ambientali: Gli alberi cardanici (PTO) possono essere adattati per far fronte a specifiche condizioni ambientali sia in ambito agricolo che industriale. Ad esempio, nelle applicazioni agricole, gli alberi cardanici devono resistere all'esposizione a sporco, polvere, umidità e condizioni atmosferiche variabili. Gli ambienti industriali possono presentare sfide ambientali uniche, come l'esposizione a sostanze chimiche, alte temperature o materiali abrasivi. Selezionando materiali, rivestimenti protettivi e guarnizioni adatti all'ambiente specifico, gli alberi cardanici possono essere adattati per garantire prestazioni affidabili e durature in diversi contesti.
7. Conformità agli standard: Gli alberi cardanici, sia in ambito agricolo che industriale, devono essere conformi alle normative e agli standard di sicurezza pertinenti. I produttori si attengono alle linee guida e ai requisiti stabiliti da organizzazioni come l'American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) o altre autorità regionali in materia di sicurezza. La conformità garantisce che gli alberi cardanici soddisfino i criteri di sicurezza e gli standard prestazionali applicabili sia in ambito agricolo che industriale. Gli utilizzatori possono fare affidamento su alberi cardanici standardizzati, sottoposti a test e certificazione, che offrono garanzie in termini di affidabilità e sicurezza.
Considerando i fattori sopra menzionati, gli alberi cardanici possono essere adattati per trasferire efficacemente la potenza sia in ambito agricolo che industriale. La versatilità degli alberi cardanici, unita alle opzioni di personalizzazione, alle considerazioni di sicurezza, agli accessori specializzati e alla conformità alle normative, ne consente la proficua integrazione in un'ampia gamma di macchinari e attrezzature in diversi settori.

È possibile personalizzare gli alberi cardanici per adattarli a macchinari specifici e a requisiti di potenza specifici?
Sì, gli alberi di presa di forza (PTO) possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche di macchinari e potenza di diverse applicazioni. I produttori offrono opzioni di personalizzazione per garantire che gli alberi di presa di forza siano adattati con precisione alla fonte di energia, ai macchinari azionati e all'applicazione prevista. Ecco una spiegazione dettagliata di come è possibile personalizzare gli alberi di presa di forza:
1. Lunghezza dell'albero: Gli alberi cardanici (PTO) possono essere personalizzati in lunghezza per adattarsi a diverse configurazioni di macchinari. La lunghezza dell'albero cardanico è fondamentale per garantire il corretto allineamento e collegamento tra la fonte di energia e il macchinario azionato. I produttori offrono alberi cardanici a lunghezza regolabile o fissa, garantendo flessibilità nel soddisfare specifiche esigenze di lunghezza. La personalizzazione della lunghezza dell'albero assicura un corretto adattamento all'apparecchiatura, ottimizzando l'efficienza del trasferimento di potenza e riducendo il rischio di disallineamenti o sollecitazioni eccessive.
2. Dimensioni delle scanalature: Gli alberi cardanici (PTO) sono disponibili con diverse dimensioni di scanalatura per adattarsi agli alberi di ingresso e uscita di varie apparecchiature. La personalizzazione della dimensione della scanalatura consente all'albero cardanico di collegarsi perfettamente alla fonte di alimentazione e al macchinario azionato. I produttori possono offrire diverse configurazioni di scanalatura, come 1-3/8 pollici, 1-3/4 pollici o dimensioni metriche, per soddisfare i requisiti specifici dei macchinari. La personalizzazione della dimensione della scanalatura garantisce un accoppiamento corretto e una connessione sicura, consentendo un efficiente trasferimento di potenza senza la necessità di adattatori o modifiche aggiuntive.
3. Disegni del giogo: Gli alberi cardanici (PTO) possono essere personalizzati con diverse configurazioni di forcella per adattarsi ai punti di connessione sulla fonte di energia e sul macchinario azionato. La forcella è il componente che si fissa all'albero e si collega all'apparecchiatura. I produttori possono fornire diverse configurazioni di forcella, come forcelle rotonde, triangolari o scanalate, per garantire la compatibilità con macchinari specifici. La personalizzazione della forcella consente una connessione sicura e affidabile, allineando l'albero cardanico con gli alberi di ingresso/uscita dell'apparecchiatura e ottimizzando l'efficienza della trasmissione di potenza.
4. Valori di coppia: Gli alberi cardanici (PTO) possono essere personalizzati per gestire specifici requisiti di coppia in base alle esigenze di potenza dell'applicazione. La coppia è la forza di rotazione che l'albero cardanico deve trasmettere dalla fonte di energia al macchinario azionato. I produttori possono progettare alberi cardanici con diverse coppie nominali utilizzando materiali, dimensioni e tecniche di rinforzo appropriati. La personalizzazione della coppia nominale garantisce che l'albero cardanico possa gestire in modo sicuro e affidabile i livelli di potenza richiesti, senza usura prematura o guasti.
5. Meccanismi di accoppiamento: Gli alberi cardanici (PTO) possono essere personalizzati con diversi meccanismi di accoppiamento per soddisfare i requisiti di connessione di specifiche apparecchiature. I meccanismi di accoppiamento sono i mezzi con cui l'albero cardanico si collega e si scollega dalla fonte di energia e dal macchinario azionato. I produttori possono fornire diverse opzioni di accoppiamento, come accoppiamenti a sgancio rapido, accoppiamenti a perno di sicurezza o accoppiamenti a bloccaggio meccanico, per adattarsi a diverse configurazioni di macchinari ed esigenze operative. La personalizzazione del meccanismo di accoppiamento garantisce facilità d'uso, un fissaggio sicuro e un rapido disinnesto quando necessario.
6. Caratteristiche di protezione: Gli alberi cardanici (PTO) possono essere personalizzati con ulteriori dispositivi di protezione per migliorarne la sicurezza e la durata. Questi dispositivi possono includere schermi di protezione, coperture di sicurezza o frizioni a slittamento. Gli schermi di protezione e le coperture di sicurezza offrono una protezione fisica racchiudendo l'albero rotante e prevenendo contatti accidentali, riducendo il rischio di lesioni. Le frizioni a slittamento offrono protezione dal sovraccarico consentendo all'albero cardanico di slittare o disinnestarsi in caso di coppia o resistenza eccessive, prevenendo danni all'albero e alle apparecchiature associate. La personalizzazione dei dispositivi di protezione garantisce la conformità alle normative di sicurezza e risponde ai requisiti di sicurezza specifici del macchinario o dell'applicazione.
7. Selezione dei materiali: Gli alberi cardanici (PTO) possono essere personalizzati con diversi materiali in base alle esigenze dell'applicazione. I produttori offrono una vasta gamma di materiali, come acciaio, alluminio o materiali compositi, con diverse caratteristiche di resistenza, peso e resistenza alla corrosione. La personalizzazione della scelta del materiale consente di ottimizzare le prestazioni dell'albero cardanico, tenendo conto di fattori quali le condizioni operative, l'esposizione ambientale e i limiti di peso.
Offrendo opzioni di personalizzazione quali lunghezza dell'albero, dimensioni delle scanalature, design del giunto, valori di coppia, meccanismi di accoppiamento, dispositivi di protezione e selezione del materiale, i produttori possono garantire che gli alberi cardanici siano specificamente adattati alle esigenze di potenza e ai requisiti dei macchinari di diverse applicazioni. Gli alberi cardanici personalizzati facilitano l'integrazione perfetta, il trasferimento di potenza efficiente e il funzionamento affidabile, migliorando le prestazioni complessive e la produttività delle apparecchiature.

Che cos'è un albero cardanico (PTO) e come viene utilizzato nelle macchine agricole e industriali?
L'albero di presa di forza (PTO) è un componente meccanico utilizzato nelle macchine agricole e industriali per trasferire la potenza da una fonte di energia, come un motore, a un'altra macchina o attrezzo. Si tratta di un albero di trasmissione che trasmette potenza e coppia rotazionali, consentendo all'attrezzatura collegata di svolgere diverse attività. Gli alberi di presa di forza sono comunemente utilizzati nelle macchine agricole, come i trattori, così come nelle attrezzature industriali, tra cui generatori, pompe e macchine edili. Ecco una spiegazione dettagliata di cosa sia un albero di presa di forza e di come venga utilizzato:
Struttura e componenti: Un tipico albero cardanico è costituito da un tubo metallico cavo con giunti cardanici a entrambe le estremità. Il tubo cavo consente all'albero di ruotare liberamente, mentre i giunti cardanici compensano i disallineamenti angolari tra la fonte di energia e l'attrezzatura azionata. I giunti cardanici sono costituiti da una forcella a croce con cuscinetti a rullini, che garantiscono flessibilità e consentono la trasmissione della potenza con angolazioni variabili. Alcuni alberi cardanici possono anche includere una sezione telescopica per regolare la lunghezza in base alle diverse configurazioni delle attrezzature o per adattarsi alle diverse distanze tra la fonte di energia e la macchina azionata.
Trasferimento di potenza: La funzione principale di un albero cardanico (PTO) è quella di trasferire potenza e coppia dalla fonte di energia all'apparecchiatura azionata. La fonte di energia, in genere un motore elettrico, aziona l'albero cardanico tramite un collegamento meccanico, come un cambio o una frizione. Quando la fonte di energia ruota, trasmette una forza rotazionale all'albero cardanico. L'albero cardanico, a sua volta, trasferisce questa potenza e coppia rotazionale all'apparecchiatura azionata, consentendole di svolgere la sua funzione prevista. La coppia e la velocità di rotazione trasmesse attraverso l'albero cardanico dipendono dalle caratteristiche della fonte di energia e dal rapporto di trasmissione o dall'innesto della frizione.
Applicazioni in agricoltura: In agricoltura, gli alberi cardanici (PTO) sono comunemente utilizzati nei trattori per azionare vari attrezzi e accessori. L'albero cardanico è collegato alla presa di forza del trattore, un albero motore rotante situato nella parte posteriore del trattore. Innestando la frizione della presa di forza, la potenza del motore del trattore viene trasferita attraverso l'albero cardanico agli attrezzi collegati. Macchinari agricoli come falciatrici, presse, fresatrici, irroratrici e coclee per cereali spesso si affidano agli alberi cardanici per ricevere la potenza necessaria al loro funzionamento. L'albero cardanico consente di azionare gli attrezzi direttamente dal motore del trattore, eliminando la necessità di fonti di energia separate e aumentando la versatilità e l'efficienza delle operazioni agricole.
Applicazioni industriali: Gli alberi cardanici (PTO) trovano ampio impiego anche in diverse applicazioni industriali. Le apparecchiature industriali, come generatori, pompe, compressori e miscelatori industriali, spesso incorporano alberi cardanici per ricevere energia da motori a combustione interna o elettrici. L'albero cardanico collega la fonte di energia all'apparecchiatura azionata, consentendole di funzionare e svolgere la funzione prevista. Nelle macchine edili, gli alberi cardanici si trovano in attrezzature come betoniere, martelli idraulici e trivellatrici, permettendo il trasferimento di potenza dal motore della macchina all'accessorio o all'utensile specifico utilizzato.
Considerazioni sulla sicurezza: È importante notare che gli alberi cardanici (PTO) possono comportare rischi per la sicurezza se non maneggiati correttamente. L'albero rotante può causare gravi lesioni se gli operatori entrano in contatto con esso durante il funzionamento. Per garantire la sicurezza, gli alberi cardanici sono spesso dotati di protezioni che coprono l'albero rotante e i giunti cardanici, prevenendo il contatto accidentale. È fondamentale eseguire regolarmente la manutenzione e l'ispezione di questi dispositivi di sicurezza per garantirne l'efficacia. Inoltre, gli operatori devono ricevere una formazione adeguata sul funzionamento degli alberi cardanici, comprese le procedure di aggancio e sgancio in sicurezza, nonché l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) quando lavorano in prossimità di macchinari azionati da alberi cardanici.
In sintesi, un albero cardanico (PTO) è un componente meccanico utilizzato in macchinari agricoli e industriali per trasmettere potenza e coppia da una fonte di energia a una macchina o un attrezzo azionato. Consente il trasferimento diretto di potenza da motori a diverse apparecchiature, aumentando l'efficienza e la versatilità nelle operazioni agricole e industriali. Sebbene gli alberi cardanici offrano vantaggi significativi, gli operatori devono essere consapevoli delle relative considerazioni di sicurezza e adottare le precauzioni appropriate per prevenire incidenti e infortuni.


editor by CX 2023-12-04