Produktbeskrivning
Product Specifications:
| Modell | BX92RS |
| Chipper Capacity | 250mm/10” |
| Chipper Housing Opening | 10”x15” |
| No.of Knives | 4 |
| Rotor Size | 36” |
| Feeding System Feed | Hydraulic Feed |
| Hopper Folded | 66”Lx68”Wx90”H |
| Hopper Opening | 25”x25” |
| Mounting System | 3 Point Hitch |
| Discharge Hood Rotation | 360˚ |
| Discharge Hood Height | 90” |
| Structure Weight | 625kg |
| Tractor HP | 70-120hp |
Product Description:
The BX92RS Hydraulic PTO Wood Chipper has a 9″ chipper capacity and a 10.5″ x 14″ chipper housing opening and is fitted with a 125kg heavyweight Rotor. This model Wood Chipper has a direct hydraulic feed from the tractor hydraulic rear connection plugs.
Direct PTO drive that operates as a fix drive system and without the use of gears and belt drives and this model is fitted standard with easily replaceable blades by removing 3 removable bolt for simple and easy access to the top half of housing and the hopper can also be fully opened with 2 removable bolts.
This model Wood Chipper has a full hydraulic feed system that allows for fast, medium or slow flow rate settings and with its 3 feed setting options from feed direction of forward, reverse and neutral settings.
The Hydraulic model allows for consistent chipping as the Hydraulic System has double support arms from both sides of the internal hopper with drive force from its hydraulic motor and with a Dual Barrel System that enables dragging motion for consistent cutting.
The Hydraulic Feed Chipper model is a simple and low maintenance chipper and able to handle the hardest and knotted wood.
Our advantages:
A whole complete set of production equipment lead to short lead time and better prices of machine.
Guarantee 1 year warranty of all our products.
Produce machines according to any requirements from our customers.
New machines will be developed every year.
Every model of our machine will be tested before the delivery to the port.
If you want to visit our factory, our boss will give you a best reception.
Beautiful gifts will be provided for all of our customers before every year’s Christmas.
Work shop and office:
Welding:
Blade shaft:
Laser equipment:
Office:
Rest place:
Assembly:
Finished machines:
CNC:
/* March 10, 2571 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Eftermarknadsservice: | Within One Hour |
|---|---|
| Garanti: | One Year |
| Färg: | Customsized |
| Logo: | OEM |
| Feeding System: | Hydraulic Feed |
| Rotor Size: | 36′′ |
| Anpassning: |
Tillgänglig
| Anpassad förfrågan |
|---|

Vilka faktorer bör man beakta när man väljer rätt kraftuttagsaxel för en applikation?
När man väljer rätt kraftuttagsaxel (PTO) för en tillämpning måste flera faktorer beaktas för att säkerställa optimal prestanda, säkerhet och kompatibilitet. Kraftuttagsaxlar är viktiga komponenter som överför kraft från en kraftkälla till drivna maskiner eller utrustning. Här är de viktigaste faktorerna att beakta när man väljer lämplig kraftuttagsaxel för en tillämpning:
1. Strömförsörjning: Den drivna maskinens effektbehov spelar en viktig roll för att bestämma lämplig kraftuttagsaxel. Ta hänsyn till kraftkällans effekt (hk) eller kilowatt (kW) och se till att kraftuttagsaxeln kan hantera den erforderliga kraftöverföringen. Det är viktigt att matcha kraftuttagsaxelns effektkapacitet med kraftkällans uteffekt för att säkerställa effektiv och tillförlitlig drift.
2. Krav på hastighet och vridmoment: Beakta kraven på hastighet och vridmoment för den drivna maskinen. Bestäm önskad rotationshastighet och vridmomentnivåer som krävs för att utrustningen ska fungera effektivt. Vissa tillämpningar kräver specifika hastighets- eller vridmomentförhållanden, medan andra kan kräva varierande hastigheter. Säkerställ att den valda kraftuttagsaxeln kan hantera det erforderliga hastighets- och vridmomentområdet för att ge den nödvändiga kraftöverföringen.
3. Axeltyp och design: Utvärdera typ och design av kraftuttagsaxeln för att säkerställa kompatibilitet med tillämpningen. Tänk på faktorer som avståndet mellan kraftkällan och den drivna maskinen, behovet av vinkelfeljustering och den rörelseflexibilitet som krävs. Olika axeltyper, såsom standardaxlar, teleskopaxlar eller CV-axlar, erbjuder varierande kapacitet för att tillgodose olika tillämpningskrav.
4. Säkerhetsaspekter: Säkerhet är en avgörande faktor när man väljer en kraftuttagsaxel. Bedöm de säkerhetsfunktioner som kraftuttagsaxeln tillhandahåller, såsom skyddsanordningar, brytbultsmekanismer eller andra säkerhetsanordningar. Skyddsanordningar bör finnas på plats för att förhindra oavsiktlig kontakt med den roterande axeln. Brybultsmekanismer kan skydda drivlinekomponenterna från skador vid för stort vridmoment eller plötsligt motstånd. Prioritera säkerhetsfunktioner som överensstämmer med de specifika faror och risker som är förknippade med tillämpningen.
5. Applikationsspecifikationer: Tänk på tillämpningens unika krav. Faktorer som maskintyp, industrisektor, miljöförhållanden och driftsförhållanden bör beaktas. Till exempel kan jordbruksapplikationer kräva kraftuttagsaxlar som kan hantera ansamling av skräp och smuts, medan industriella tillämpningar kan kräva kraftuttagsaxlar med hög korrosionsbeständighet eller speciell tätning för att skydda mot föroreningar.
6. Kompatibilitet och utbytbarhet: Säkerställ att den valda kraftuttagsaxeln är kompatibel med kraftkällan och den drivna maskinen. Tänk på faktorer som axeldiameter, splinestorlek och anslutningstyp. Kontrollera om kraftuttagsaxeln uppfyller branschstandarder och om den enkelt kan bytas ut mot andra kompatibla komponenter vid behov av utbyte eller uppgradering. Kompatibilitet och utbytbarhet kan förenkla underhåll och minska driftstopp.
7. Tillverkare och kvalitet: Välj en välrenommerad tillverkare eller leverantör för att säkerställa kraftuttagsaxelns kvalitet och tillförlitlighet. Leta efter tillverkare med dokumenterad erfarenhet av att producera kraftuttagsaxlar av hög kvalitet som uppfyller branschstandarder och föreskrifter. Tänk på faktorer som garanti, kundsupport och tillgång till reservdelar när du gör ett val.
Genom att beakta dessa faktorer kan du välja rätt kraftuttagsaxel som uppfyller kraven för effekt, hastighet, vridmoment, säkerhet och tillämpning. Det är lämpligt att rådgöra med experter, såsom utrustningstillverkare eller kraftuttagsaxlar, för att säkerställa optimal anpassning mellan kraftuttagsaxeln och tillämpningen.

Hur hanterar kraftuttagsaxlar variationer i belastning och vridmoment under drift?
Kraftuttagsaxlar (PTO) är konstruerade för att hantera variationer i belastning och vridmoment under drift genom att använda specifika mekanismer och funktioner som säkerställer effektiv kraftöverföring och skydd mot överbelastning. Här är en detaljerad förklaring av hur kraftuttagsaxlar hanterar variationer i belastning och vridmoment:
1. Mekanisk design: Kraftöverföringsaxlar är konstruerade med robusta mekaniska konstruktionsprinciper som gör det möjligt för dem att hantera variationer i belastning och vridmoment. De är vanligtvis konstruerade med höghållfasta material som stål, vilket ger hållbarhet och motståndskraft mot böj- eller vridkrafter. Axelns diameter, väggtjocklek och totala dimensioner beräknas noggrant för att motstå förväntade vridmomentnivåer och belastningsvariationer. Kraftöverföringsaxelns mekaniska konstruktion säkerställer att den kan överföra kraft tillförlitligt och hantera de dynamiska krafter som uppstår under drift.
2. Universalkopplingar: Universalkopplingar är en viktig komponent i kraftöverföringsaxlar som möjliggör flexibilitet och kompensation för feljustering mellan kraftkällan och den drivna maskinen. Dessa kopplingar kan hantera variationer i vinkeljustering, vilket kan uppstå på grund av förändringar i belastning eller rörelse hos maskinen. Universalkopplingar består av ett korsformat ok med nållager som möjliggör jämn rotation och överföring av vridmoment, även när axlarna inte är perfekt uppriktade. Utformningen av universalkopplingar gör det möjligt för kraftöverföringsaxlar att hantera variationer i belastning och vridmoment samtidigt som de bibehåller en jämn kraftöverföring.
3. Slirkopplingar: Slirkopplingar är ofta integrerade i kraftuttagsaxlar för att ge överbelastningsskydd. Dessa kopplingar gör att kraftuttagsaxeln kan slira eller frigöras tillfälligt när för stort vridmoment eller motstånd uppstår. Slirkopplingar består vanligtvis av friktionsplattor som kan justeras till en specifik momentinställning. När vridmomentet överstiger den förutbestämda gränsen slirar kopplingen, vilket förhindrar skador på kraftuttagsaxeln och ansluten utrustning. Slirkopplingar är särskilt användbara när plötsliga förändringar i belastning eller vridmoment inträffar, och ger en säkerhetsmekanism för att skydda kraftuttagsaxeln och tillhörande maskineri.
4. Momentbegränsare: Momentbegränsare är en annan skyddande funktion som finns i vissa kraftuttagsaxlar. Dessa enheter är utformade för att automatiskt koppla bort kraftöverföringen när ett förutbestämt vridmomenttröskelvärde överskrids. Momentbegränsare kan vara mekaniska, såsom brytbultskopplingar eller friktionskopplingar, eller elektroniska, med hjälp av sensorer och styrsystem. När vridmomentet överstiger den inställda gränsen kopplas momentbegränsaren bort, vilket förhindrar ytterligare kraftöverföring och skyddar kraftuttagsaxeln från överbelastning. Momentbegränsare är effektiva för att hantera plötsliga momenttoppar och skydda kraftuttagsaxeln och tillhörande utrustning.
5. Underhåll och inspektion: Regelbundet underhåll och inspektion av kraftuttagsaxlar är avgörande för att säkerställa att de fungerar korrekt och kan hantera variationer i belastning och vridmoment. Rutinmässigt underhåll inkluderar smörjning av universalkopplingar, inspektion av axelns integritet och åtdragning av fästelement. Regelbundna inspektioner möjliggör tidig upptäckt av slitage, feljustering eller andra problem som kan påverka kraftuttagsaxelns prestanda. Genom att uppfylla underhålls- och inspektionskraven kan operatörer identifiera och åtgärda eventuella problem som kan uppstå på grund av variationer i belastning och vridmoment, vilket säkerställer fortsatt säker och effektiv drift av kraftuttagsaxeln.
6. Förarmedvetenhet och kontroll: Operatörer spelar en avgörande roll i att hantera variationer i belastning och vridmoment under kraftuttagsaxelns drift. De bör vara medvetna om maskinens driftsgränser, inklusive rekommenderade momentvärden och lastkapacitet för kraftuttagsaxeln. Korrekt utbildning och förståelse för utrustningens kapacitet gör det möjligt för operatörer att fatta välgrundade beslut och justera driften när de stöter på betydande belastnings- eller vridmomentförändringar. Operatörer bör också vara uppmärksamma på att övervaka utrustningens prestanda och vara uppmärksamma på tecken på överdriven vibration, buller eller andra indikationer på potentiella problem relaterade till belastnings- och vridmomentvariationer.
Genom robust mekanisk konstruktion, användning av universalkopplingar, slirkopplingar, momentbegränsare och implementering av korrekt underhållspraxis är kraftuttagsaxlar utrustade för att hantera variationer i belastning och vridmoment under drift. Dessa funktioner säkerställer tillförlitlig kraftöverföring, skyddar mot överbelastning och bidrar till säker och effektiv funktion hos kraftuttagsaxeln och de maskiner den driver.

Kan du förklara de olika typerna av kraftuttagsaxlar och deras tillämpningar?
Kraftuttagsaxlar (Power Take-Off-axlar) finns i olika typer, var och en konstruerad för specifika tillämpningar och krav. De olika typerna av kraftuttagsaxlar erbjuder mångsidighet och kompatibilitet med ett brett utbud av maskiner och redskap. Här är en förklaring av de vanligaste typerna av kraftuttagsaxlar och deras tillämpningar:
1. Standard kraftuttagsaxel: Standard-kraftuttagsaxeln, även känd som en splinesaxel, är den vanligaste typen som används i jordbruks- och industrimaskiner. Den består av en solid stålaxel med splines eller spår längs sin längd. Standard-kraftuttagsaxeln har vanligtvis sex splines, även om variationer med fyra eller åtta splines kan hittas. Denna typ av kraftuttagsaxel används ofta i traktorer och olika redskap, inklusive gräsklippare, balpressar, jordfräsar och rotorklippare. Splines ger en säker anslutning mellan kraftkällan och den drivna maskinen, vilket säkerställer effektiv kraftöverföring.
2. Skjuvbult kraftuttagsaxel: Kraftuttagsaxlar med brytbult är konstruerade med en säkerhetsfunktion som gör att axeln kan separeras vid överbelastning eller plötslig stöt för att skydda drivlinans komponenter. Dessa kraftuttagsaxlar har en brytbultsmekanism som ansluter traktorns kraftuttag till den drivna maskinen. Vid överdriven belastning eller plötsligt motstånd är brytbulten konstruerad för att gå sönder, vilket kopplar bort kraftuttagsaxeln och förhindrar skador på drivlinan. Kraftuttagsaxlar med brytbult används ofta i utrustning som kan stöta på plötsliga hinder eller högbelastningssituationer, såsom flishuggar, stubbfräsar och kraftiga roterande skärare.
3. Friktionskoppling Kraftuttagsaxel: Friktionskoppling Kraftuttagsaxlar har en kopplingsmekanism som möjliggör smidig in- och urkoppling av kraftöverföringen. Dessa kraftuttagsaxlar har vanligtvis en friktionsskiva och en tryckplatta, liknande ett traditionellt fordonskopplingssystem. Friktionskopplingen gör det möjligt för förare att gradvis koppla in eller ur kraftöverföringen, vilket minskar stötbelastningar och minimerar slitage på drivlinans komponenter. Friktionskoppling Kraftuttagsaxlar används ofta i applikationer där exakt kontroll av kraftinkopplingen krävs, till exempel i hydraulpumpar, generatorer och industriella blandare.
4. Kraftuttagsaxel med konstant hastighet (CV): CV-kraftuttagsaxlar (Constant Velocity), även kända som homokinetiska axlar, är konstruerade för att hantera höga snedvinklar utan att påverka kraftöverföringen. De använder en universalkopplingsmekanism som möjliggör jämn kraftöverföring även när den drivna maskinen är i en vinkel i förhållande till kraftkällan. CV-kraftuttagsaxlar används ofta i applikationer där maskinen kräver ett betydande rörelseomfång eller led, till exempel i ramstyrda lastare, teleskoplastare och självgående sprutor.
5. Teleskopisk kraftuttagsaxel: Teleskopiska kraftuttagsaxlar är justerbara i längd, vilket möjliggör flexibilitet i utrustningskonfiguration och varierande avstånd mellan kraftkällan och den drivna maskinen. De består av två eller flera koncentriska axlar som glider inuti varandra, vilket ger möjlighet att förlänga eller dra in kraftuttagsaxeln efter behov. Teleskopiska kraftuttagsaxlar används ofta i applikationer där avståndet mellan traktorns kraftuttag och redskapet varierar, till exempel i frontmonterade redskap, snöslungor och självlastande vagnar. Den teleskopiska designen möjliggör enkel anpassning till olika utrustningsuppsättningar och minimerar risken för att kraftuttagsaxeln släpar på marken.
6. Växellådans kraftuttagsaxel: Kraftuttagsaxlar för växellådor är konstruerade för att anpassa kraftöverföringen mellan olika rotationshastigheter eller -riktningar. De har en växellådsmekanism som möjliggör hastighetsminskning eller -ökning, samt möjligheten att ändra rotationsriktning. Kraftuttagsaxlar för växellådor används ofta i applikationer där den drivna maskinen kräver en annan hastighet eller rotationsriktning än traktorns kraftuttag. Exempel inkluderar spannmålsskruvar, foderblandare och industriell utrustning som kräver specifika hastighetsförhållanden eller reverseringsmöjligheter.
Det är viktigt att notera att tillgängligheten och de specifika tillämpningarna av kraftuttagsaxlar kan variera beroende på regionala och branschspecifika faktorer. Dessutom kan vissa maskiner eller redskap kräva specialiserade eller anpassade kraftuttagsaxlar för att uppfylla specifika krav.
Sammanfattningsvis erbjuder de olika typerna av kraftuttagsaxlar, såsom standardaxlar, brytbultsaxlar, friktionskopplingsaxlar, CV-axlar, teleskopaxlar och växellådsaxlar, mångsidighet och kompatibilitet med olika maskiner och redskap. Varje typ av kraftuttagsaxel är utformad för att möta specifika behov, såsom kraftöverföringseffektivitet, säkerhet, smidig inkoppling, feljusteringstolerans, anpassningsförmåga och hastighets-/riktningsjustering. Att förstå de olika typerna av kraftuttagsaxlar och deras tillämpningar är avgörande för att välja lämplig axel för den avsedda maskinen och säkerställa optimal prestanda och tillförlitlighet.

editor by CX 2024-02-09