Opis produktu
SWC Series-Medium-Duty Designs Cardan shaft
Designs
Data and Sizes of SWC Series Universal Joint Couplings
| Type | Design Data Przedmiot |
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. )
| Tworzywo: | Alloy Steel |
|---|---|
| Load: | Cardan Shaft |
| Stiffness & Flexibility: | Flexible Shaft |
| Journal Diameter Dimensional Accuracy: | IT6-IT9 |
| Axis Shape: | Straight Shaft |
| Shaft Shape: | Hollow Axis |
| Personalizacja: |
Dostępny
| Spersonalizowane żądanie |
|---|

Czy wały odbioru mocy można dostosować do stosowania zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle?
Tak, wały odbioru mocy (WOM) można dostosować do zastosowań zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle. Chociaż wały WOM powszechnie kojarzone są z maszynami rolniczymi, są to uniwersalne elementy, które można wykorzystać w różnych zastosowaniach poza rolnictwem. Po odpowiednich modyfikacjach i przemyśleniach, wały WOM mogą skutecznie przenosić moc również w zastosowaniach przemysłowych. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie, jak wały WOM można dostosować do zastosowań zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle:
1. Standardowa konstrukcja wału odbioru mocy: Wały WOM mają znormalizowaną konstrukcję, która zapewnia kompatybilność i zamienność w różnych maszynach i urządzeniach. Ta standaryzacja umożliwia ich stosowanie w różnych zastosowaniach, zarówno rolniczych, jak i przemysłowych. Podstawowe elementy wału WOM, takie jak przeguby Cardana, wały wielowypustowe i osłony ochronne, pozostają spójne, niezależnie od konkretnego zastosowania. Ta spójność umożliwia łatwą adaptację i integrację z różnymi maszynami i urządzeniami.
2. Długość i rozmiar wału: Wały odbioru mocy (WOM) można dostosować pod względem długości i rozmiaru do specyficznych wymagań zarówno w rolnictwie, jak i przemyśle. Długość wału można regulować w celu dostosowania do różnych odległości między źródłem zasilania a napędzaną maszyną. Ta elastyczność pozwala na optymalne przenoszenie mocy i zapewnia kompatybilność z różnymi konfiguracjami sprzętu. Podobnie, wymiary wału WOM, w tym średnica i parametry wału wielowypustowego, można dostosować do wymagań dotyczących momentu obrotowego i mocy w różnych zastosowaniach, zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle.
3. Wymagania dotyczące zasilania: Wały odbioru mocy (WOM) służą do przenoszenia mocy ze źródła zasilania do napędzanych maszyn. W rolnictwie źródłem mocy jest zazwyczaj ciągnik lub inny pojazd rolniczy, natomiast w przemyśle może to być silnik spalinowy, elektryczny lub agregat napędowy specyficzny dla danej branży. Wały odbioru mocy (WOM) można dostosować do różnych wymagań mocy, uwzględniając takie czynniki, jak moment obrotowy, prędkość obrotowa oraz specyficzne wymagania napędzanych maszyn lub urządzeń. Dobierając odpowiedni wał WOM w oparciu o zapotrzebowanie na moc, można efektywnie przenosić moc zarówno w zastosowaniach rolniczych, jak i przemysłowych.
4. Zagadnienia bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem konstrukcji i użytkowania wału odbioru mocy, niezależnie od zastosowania. Wały odbioru mocy posiadają zabezpieczenia, takie jak osłony i zabezpieczenia, zapobiegające przypadkowemu kontaktowi z obracającymi się elementami. Te środki bezpieczeństwa są niezbędne w rolnictwie i przemyśle, aby zminimalizować ryzyko zaplątania, obrażeń lub uszkodzeń. Dostosowanie wałów odbioru mocy do zastosowań przemysłowych może wymagać dodatkowych środków bezpieczeństwa, ze względu na specyficzne zagrożenia występujące w środowisku przemysłowym. Jednakże podstawowe zasady bezpieczeństwa i cechy wałów odbioru mocy można stosować i dostosowywać, aby zapewnić bezpieczną pracę w obu zastosowaniach.
5. Osprzęt specjalistyczny: Wały WOM mogą być wyposażone w specjalistyczne osprzęty lub adaptery, umożliwiające podłączenie różnych maszyn lub urządzeń napędzanych. W rolnictwie wały WOM zazwyczaj łączą się z narzędziami, takimi jak kosiarki, prasy czy opryskiwacze. W przemyśle wały WOM mogą być dostosowane do różnych maszyn przemysłowych, w tym pomp, generatorów, sprężarek czy przenośników taśmowych. Te specjalistyczne osprzęty zapewniają kompatybilność i efektywne przenoszenie mocy między wałem WOM a napędzanym urządzeniem, umożliwiając bezproblemową integrację zarówno w zastosowaniach rolniczych, jak i przemysłowych.
6. Zagadnienia środowiskowe: Wały przegubowo-teleskopowe (WOM) można dostosować do specyficznych warunków środowiskowych, zarówno w rolnictwie, jak i przemyśle. Na przykład, w zastosowaniach rolniczych, wały WOM muszą być odporne na działanie brudu, kurzu, wilgoci i zmiennych warunków atmosferycznych. Zastosowania przemysłowe mogą wiązać się z specyficznymi wyzwaniami środowiskowymi, takimi jak narażenie na działanie chemikaliów, wysokich temperatur lub materiałów ściernych. Wybierając materiały wałów WOM, powłoki ochronne i uszczelnienia odpowiednie do danego środowiska, można dostosować wały, aby zapewnić niezawodną i trwałą pracę w różnych warunkach.
7. Zgodność ze standardami: Wały przegubowo-teleskopowe, niezależnie od tego, czy są używane w rolnictwie, czy w przemyśle, muszą być zgodne z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa. Producenci przestrzegają wytycznych i wymagań ustanowionych przez organizacje takie jak Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Rolniczych i Biologicznych (ASABE) lub inne regionalne organy ds. bezpieczeństwa. Zgodność z przepisami gwarantuje, że wały przegubowo-teleskopowe spełniają kryteria bezpieczeństwa i normy wydajności obowiązujące zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle. Użytkownicy mogą polegać na standardowych wałach przegubowo-teleskopowych, które przeszły testy i certyfikację, co gwarantuje ich niezawodność i bezpieczeństwo.
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, wały WOM można dostosować do efektywnego przenoszenia mocy zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle. Wszechstronność wałów WOM, w połączeniu z możliwościami personalizacji, względami bezpieczeństwa, specjalistycznym osprzętem i zgodnością z normami, pozwala na ich udaną integrację z szeroką gamą maszyn i urządzeń w różnych branżach.

Can PTO shafts be customized for specific machinery and power requirements?
Yes, PTO (Power Take-Off) shafts can be customized to meet the specific machinery and power requirements of different applications. Manufacturers offer customization options to ensure that PTO shafts are precisely tailored to the power source, driven machinery, and the intended application. Here’s a detailed explanation of how PTO shafts can be customized:
1. Shaft Length: PTO shafts can be customized in terms of length to accommodate different equipment configurations. The length of the PTO shaft is critical to ensure proper alignment and connection between the power source and driven machinery. Manufacturers can provide PTO shafts with adjustable or fixed-length options, allowing for flexibility in meeting specific length requirements. Customizing the shaft length ensures that the PTO shaft fits the equipment properly, optimizing power transfer efficiency and reducing the risk of misalignment or excessive stress.
2. Spline Sizes: PTO shafts are available with different spline sizes to match the input and output shafts of various equipment. Spline size customization allows the PTO shaft to seamlessly connect to the power source and driven machinery. Manufacturers can offer different spline configurations, such as 1-3/8 inch, 1-3/4 inch, or metric sizes, to accommodate specific machinery requirements. Customizing the spline size ensures a proper fit and secure connection, enabling efficient power transfer without the need for additional adapters or modifications.
3. Yoke Designs: PTO shafts can be customized with different yoke designs to match the connection points on the power source and driven machinery. The yoke is the component that attaches to the shaft and connects to the equipment. Manufacturers can provide various yoke designs, such as round, triangular, or splined yokes, to ensure compatibility with specific machinery. Customizing the yoke design allows for a secure and reliable connection, aligning the PTO shaft with the equipment’s input/output shafts and optimizing power transmission efficiency.
4. Torque Ratings: PTO shafts can be customized to handle specific torque requirements based on the power demands of the application. Torque is the rotational force that the PTO shaft needs to transmit from the power source to the driven machinery. Manufacturers can design PTO shafts with different torque ratings by using appropriate materials, dimensions, and reinforcement techniques. Customizing the torque rating ensures that the PTO shaft can safely and reliably handle the required power levels without premature wear or failure.
5. Mechanizmy sprzęgające: PTO shafts can be customized with different coupling mechanisms to match the connection requirements of specific equipment. Coupling mechanisms are the means by which the PTO shaft connects and disconnects from the power source and driven machinery. Manufacturers can provide various coupling options, such as quick-release couplings, shear pin couplings, or mechanical lock couplings, to accommodate different machinery designs and operational needs. Customizing the coupling mechanism ensures ease of use, secure attachment, and quick disengagement when necessary.
6. Protective Features: PTO shafts can be customized with additional protective features to enhance safety and durability. These features may include guard shields, safety covers, or slip clutches. Guard shields and safety covers provide physical protection by enclosing the rotating shaft and preventing accidental contact, reducing the risk of injuries. Slip clutches offer overload protection by allowing the PTO shaft to slip or disengage when excessive torque or resistance is encountered, preventing damage to the shaft and associated equipment. Customizing the protective features ensures compliance with safety regulations and addresses specific safety requirements of the machinery or application.
7. Material Selection: PTO shafts can be customized with different materials based on the application’s demands. Manufacturers can offer a range of material options, such as steel, aluminum, or composite materials, with varying strength, weight, and corrosion resistance properties. Customizing the material selection allows for optimizing the PTO shaft’s performance, considering factors like operating conditions, environmental exposure, and weight restrictions.
By providing customization options such as shaft length, spline sizes, yoke designs, torque ratings, coupling mechanisms, protective features, and material selection, manufacturers can ensure that PTO shafts are specifically tailored to meet the machinery and power requirements of different applications. Customized PTO shafts facilitate seamless integration, efficient power transfer, and reliable operation, enhancing the overall performance and productivity of the equipment.

Czym jest wałek przekaźnikowy mocy i jak jest stosowany w sprzęcie rolniczym i przemysłowym?
Wał odbioru mocy (WOM) to element mechaniczny stosowany w sprzęcie rolniczym i przemysłowym do przenoszenia mocy ze źródła zasilania, takiego jak silnik spalinowy, na inną maszynę lub narzędzie. Jest to wał napędowy, który przekazuje moc obrotową i moment obrotowy, umożliwiając podłączonym urządzeniom wykonywanie różnych zadań. Wały WOM są powszechnie stosowane w maszynach rolniczych, takich jak ciągniki, a także w sprzęcie przemysłowym, w tym generatorach, pompach i maszynach budowlanych. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie, czym jest wał WOM i jak się go używa:
Struktura i komponenty: Typowy wał odbioru mocy (WOM) składa się z pustej metalowej rury z przegubami krzyżowymi na obu końcach. Pusta rura umożliwia swobodny obrót wału, a przeguby krzyżowe kompensują odchylenia kątowe między źródłem napędu a napędzanym urządzeniem. Przeguby krzyżowe składają się z jarzma w kształcie krzyża z łożyskami igiełkowymi, zapewniając elastyczność i umożliwiając przenoszenie mocy pod różnymi kątami. Niektóre wały WOM mogą również posiadać sekcję teleskopową, umożliwiającą regulację długości w zależności od konfiguracji urządzenia lub w celu dostosowania do różnych odległości między źródłem napędu a napędzanym urządzeniem.
Przenoszenie mocy: Podstawową funkcją wału odbioru mocy (WOM) jest przenoszenie mocy i momentu obrotowego ze źródła napędu do napędzanego urządzenia. Źródło napędu, zazwyczaj silnik elektryczny lub elektryczny, napędza wał WOM za pośrednictwem połączenia mechanicznego, takiego jak skrzynia biegów lub sprzęgło. Obracając się, źródło napędu przekazuje siłę obrotową na wał WOM. Wał WOM z kolei przekazuje tę moc obrotową i moment obrotowy do napędzanego urządzenia, umożliwiając mu wykonywanie zamierzonej funkcji. Moment obrotowy i prędkość obrotowa przenoszone przez wał WOM zależą od charakterystyki źródła napędu oraz przełożenia lub załączenia sprzęgła.
Zastosowania rolnicze: W rolnictwie wały odbioru mocy (WOM) są powszechnie stosowane w ciągnikach do napędzania różnych narzędzi i osprzętu. Wał odbioru mocy (WOM) jest połączony z wałem odbioru mocy (WOM) ciągnika, czyli obrotowym wałem napędowym znajdującym się z tyłu ciągnika. Poprzez załączenie sprzęgła WOM, moc silnika ciągnika jest przenoszona przez WOM na podłączone narzędzia. Maszyny rolnicze, takie jak kosiarki, prasy, glebogryzarki, opryskiwacze i ślimaki zbożowe, często wykorzystują wały odbioru mocy do swojej pracy. Wał odbioru mocy (WOM) umożliwia bezpośrednie napędzanie narzędzi przez silnik ciągnika, eliminując potrzebę korzystania z oddzielnych źródeł zasilania i zwiększając wszechstronność oraz wydajność prac rolniczych.
Zastosowania przemysłowe: Wały przegubowo-teleskopowe znajdują również szerokie zastosowanie w różnych zastosowaniach przemysłowych. Urządzenia przemysłowe, takie jak generatory, pompy, sprężarki i mieszalniki przemysłowe, często wykorzystują wały przegubowo-teleskopowe do odbioru mocy z silników spalinowych lub elektrycznych. Wał przegubowo-teleskopowy łączy źródło zasilania z napędzanym urządzeniem, umożliwiając jego działanie i wykonywanie zamierzonej funkcji. W maszynach budowlanych wały przegubowo-teleskopowe można znaleźć w takich urządzeniach jak betoniarki, młoty hydrauliczne i koparki do dołków, umożliwiając przeniesienie mocy z silnika maszyny na używany osprzęt lub narzędzie.
Zagadnienia bezpieczeństwa: Należy pamiętać, że wały odbioru mocy (WOM) mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, jeśli nie są prawidłowo obsługiwane. Obracający się wał może spowodować poważne obrażenia, jeśli operator wejdzie z nim w kontakt podczas pracy. Aby zapewnić bezpieczeństwo, wały odbioru mocy (WOM) są często wyposażone w osłony lub zabezpieczenia, które zakrywają obracający się wał i przeguby Cardana, zapobiegając przypadkowemu kontaktowi. Regularna konserwacja i kontrola tych zabezpieczeń jest kluczowa dla zapewnienia ich skuteczności. Ponadto operatorzy powinni przejść odpowiednie szkolenie z obsługi wału odbioru mocy, obejmujące procedury bezpiecznego montażu i demontażu, a także stosowanie środków ochrony indywidualnej podczas pracy w pobliżu maszyn napędzanych WOM.
Podsumowując, wał odbioru mocy (WOM) to element mechaniczny stosowany w sprzęcie rolniczym i przemysłowym do przenoszenia mocy i momentu obrotowego ze źródła zasilania do napędzanej maszyny lub narzędzia. Umożliwia on bezpośrednie przeniesienie mocy z silników spalinowych lub elektrycznych na różne urządzenia, zwiększając wydajność i wszechstronność w rolnictwie i przemyśle. Chociaż wały odbioru mocy (WOM) oferują znaczące korzyści, operatorzy muszą być świadomi związanych z nimi kwestii bezpieczeństwa i podejmować odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec wypadkom i obrażeniom.


editor by CX 2023-12-04