Produktbeskrivning
SWC Series-Medium-Duty Designs Cardan shaft
Designs
Data and Sizes of SWC Series Universal Joint Couplings
| Typ | Design Data Item |
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 | |
| Storlek | 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. )
| Material: | Alloy Steel |
|---|---|
| Ladda: | Cardan Shaft |
| Styvhet och flexibilitet: | Flexibel axel |
| Journal Diameter Dimensional Accuracy: | IT6-IT9 |
| Axelform: | Rak axel |
| Axelform: | Hollow Axis |
| Anpassning: |
Tillgänglig
| Anpassad förfrågan |
|---|

Kan kraftuttagsaxlar anpassas för användning i både jordbruks- och industrimiljöer?
Ja, kraftuttagsaxlar (PTO) kan anpassas för användning i både jordbruks- och industriella miljöer. Även om kraftuttagsaxlar ofta förknippas med jordbruksmaskiner, är de mångsidiga komponenter som kan användas i olika tillämpningar utanför jordbrukssektorn. Med lämpliga modifieringar och överväganden kan kraftuttagsaxlar effektivt överföra kraft även i industriella miljöer. Här är en detaljerad förklaring av hur kraftuttagsaxlar kan anpassas för både jordbruks- och industriell användning:
1. Standardutförande för kraftuttagsaxel: Kraftöverföringsaxlar har en standardiserad design som möjliggör kompatibilitet och utbytbarhet mellan olika utrustningar och maskiner. Denna standardisering gör det möjligt att använda kraftöverföringsaxlar i olika tillämpningar, inklusive både jordbruks- och industrimiljöer. Grundkomponenterna i en kraftöverföringsaxel, såsom universalkopplingar, splinesaxlar och skydd, förblir konsekventa, oavsett den specifika tillämpningen. Denna konsekvens möjliggör enkel anpassning och integration i olika maskiner och utrustningar.
2. Axellängd och storlek: Kraftuttagsaxlar kan anpassas vad gäller längd och storlek för att passa specifika krav inom både jordbruks- och industrimiljöer. Axelns längd kan justeras för att anpassas till olika avstånd mellan kraftkällan och den drivna maskinen. Denna flexibilitet möjliggör optimal kraftöverföring och säkerställer kompatibilitet med olika utrustningsuppsättningar. På samma sätt kan kraftuttagsaxelns dimensionering, inklusive diameter och specifikationer för splinesaxeln, skräddarsys för att möta vridmoment- och effektkraven för olika tillämpningar, oavsett om det gäller jordbruk eller industri.
3. Strömförsörjning: Kraftuttagsaxlar är konstruerade för att överföra kraft från en kraftkälla till drivna maskiner. Inom jordbruksmiljöer är kraftkällan vanligtvis en traktor eller andra jordbruksfordon, medan den i industriella miljöer kan vara en motor, motor eller kraftenhet specifik för industrin. Kraftuttagsaxlar kan anpassas för att hantera olika effektbehov genom att beakta faktorer som vridmomentkapacitet, rotationshastighet och de specifika kraven hos den maskin eller utrustning som drivs. Genom att välja lämplig kraftuttagsaxel baserat på effektbehoven kan axeln effektivt överföra kraft i både jordbruks- och industriella tillämpningar.
4. Säkerhetsaspekter: Säkerhet är en kritisk aspekt av kraftuttagsaxlars design och användning, oavsett tillämpning. Kraftuttagsaxlar har säkerhetsfunktioner som skydd och sköldar för att förhindra oavsiktlig kontakt med roterande komponenter. Dessa säkerhetsåtgärder är viktiga inom jordbruks- och industrimiljöer för att minimera risken för intrassling, skada eller skador. Anpassning av kraftuttagsaxlar för industriellt bruk kan kräva ytterligare säkerhetsöverväganden baserat på de specifika faror som finns i industriella miljöer. De grundläggande säkerhetsprinciperna och funktionerna hos kraftuttagsaxlar kan dock tillämpas och anpassas för att säkerställa säker drift i båda miljöerna.
5. Specialiserade tillbehör: Kraftuttagsaxlar kan utrustas med specialtillbehör eller adaptrar för att passa olika drivna maskiner eller utrustning. Inom jordbruksmiljöer ansluts kraftuttagsaxlar vanligtvis till redskap som gräsklippare, balpressar eller sprutor. I industriella miljöer kan kraftuttagsaxlar anpassas för att anslutas till olika industrimaskiner, inklusive pumpar, generatorer, kompressorer eller transportörer. Dessa specialtillbehör säkerställer kompatibilitet och effektiv kraftöverföring mellan kraftuttagsaxeln och den drivna utrustningen, vilket möjliggör sömlös integration i både jordbruks- och industriella tillämpningar.
6. Miljöhänsyn: Kraftöverföringsaxlar kan anpassas för att hantera specifika miljöförhållanden i både jordbruks- och industrimiljöer. Till exempel, i jordbruksapplikationer kan kraftöverföringsaxlar behöva motstå exponering för smuts, damm, fukt och varierande väderförhållanden. Industriella miljöer kan ha sina unika miljöutmaningar, såsom exponering för kemikalier, höga temperaturer eller slipande material. Genom att välja kraftöverföringsaxelmaterial, skyddande beläggningar och tätningar som är lämpliga för den specifika miljön kan axlarna anpassas för att säkerställa tillförlitlig och hållbar prestanda i olika miljöer.
7. Överensstämmelse med standarder: Kraftöverföringsaxlar, oavsett om de används i jordbruks- eller industriella miljöer, måste uppfylla relevanta säkerhetsstandarder och föreskrifter. Tillverkare följer riktlinjer och krav som fastställts av organisationer som American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) eller andra regionala säkerhetsmyndigheter. Efterlevnad säkerställer att kraftöverföringsaxlar uppfyller säkerhetskriterier och prestandastandarder som gäller för både jordbruks- och industriella miljöer. Användare kan lita på standardiserade kraftöverföringsaxlar som har genomgått tester och certifiering, vilket ger garantier för deras tillförlitlighet och säkerhet.
Genom att beakta ovan nämnda faktorer kan kraftöverföringsaxlar anpassas för att effektivt överföra kraft i både jordbruks- och industrimiljöer. Kraftöverföringsaxlarnas mångsidiga natur, i kombination med anpassningsmöjligheter, säkerhetsaspekter, specialiserade redskap och överensstämmelse med standarder, möjliggör deras framgångsrika integration i ett brett utbud av maskiner och utrustning inom olika branscher.

Kan kraftuttagsaxlar anpassas för specifika maskiner och effektbehov?
Ja, kraftuttagsaxlar (PTO) kan anpassas för att möta specifika maskiner och effektkrav för olika tillämpningar. Tillverkare erbjuder anpassningsalternativ för att säkerställa att kraftuttagsaxlar är exakt anpassade till kraftkällan, den drivna maskinen och den avsedda tillämpningen. Här är en detaljerad förklaring av hur kraftuttagsaxlar kan anpassas:
1. Axellängd: Kraftuttagsaxlar kan anpassas i längd för att passa olika utrustningskonfigurationer. Kraftuttagsaxelns längd är avgörande för att säkerställa korrekt uppriktning och anslutning mellan kraftkällan och den drivna maskinen. Tillverkare kan erbjuda kraftuttagsaxlar med justerbara eller fasta längdalternativ, vilket möjliggör flexibilitet för att uppfylla specifika längdkrav. Anpassning av axellängden säkerställer att kraftuttagsaxeln passar korrekt till utrustningen, vilket optimerar kraftöverföringseffektiviteten och minskar risken för feljustering eller överdriven stress.
2. Splinestorlekar: Kraftöverföringsaxlar finns med olika splinestorlekar för att matcha ingångs- och utgående axlar på olika utrustningar. Anpassning av splinestorlek gör att kraftöverföringsaxeln kan anslutas sömlöst till kraftkällan och drivna maskiner. Tillverkare kan erbjuda olika splinekonfigurationer, såsom 1-3/8 tum, 1-3/4 tum eller metriska storlekar, för att tillgodose specifika maskinkrav. Anpassning av splinestorleken säkerställer korrekt passform och säker anslutning, vilket möjliggör effektiv kraftöverföring utan behov av ytterligare adaptrar eller modifieringar.
3. Okdesigner: Kraftuttagsaxlar kan anpassas med olika okdesigner för att matcha anslutningspunkterna på kraftkällan och den drivna maskinen. Oket är den komponent som fästs på axeln och ansluts till utrustningen. Tillverkare kan erbjuda olika okdesigner, såsom runda, triangulära eller splinesförsedda ok, för att säkerställa kompatibilitet med specifika maskiner. Anpassning av okdesignen möjliggör en säker och pålitlig anslutning, som justerar kraftuttagsaxeln med utrustningens ingående/utgående axlar och optimerar kraftöverföringens effektivitet.
4. Momentvärden: Kraftöverföringsaxlar kan anpassas för att hantera specifika vridmomentkrav baserat på applikationens effektbehov. Vridmoment är den rotationskraft som kraftöverföringsaxeln behöver överföra från kraftkällan till den drivna maskinen. Tillverkare kan konstruera kraftöverföringsaxlar med olika vridmomentklassificeringar genom att använda lämpliga material, dimensioner och förstärkningstekniker. Anpassning av vridmomentklassificeringen säkerställer att kraftöverföringsaxeln säkert och tillförlitligt kan hantera de erforderliga effektnivåerna utan för tidigt slitage eller fel.
5. Kopplingsmekanismer: Kraftuttagsaxlar kan anpassas med olika kopplingsmekanismer för att matcha anslutningskraven för specifik utrustning. Kopplingsmekanismer är det sätt på vilket kraftuttagsaxeln ansluts och kopplas bort från kraftkällan och drivna maskiner. Tillverkare kan erbjuda olika kopplingsalternativ, såsom snabbkopplingar, brytstiftskopplingar eller mekaniska låskopplingar, för att passa olika maskindesigner och driftsbehov. Anpassning av kopplingsmekanismen säkerställer enkel användning, säker fastsättning och snabb frikoppling vid behov.
6. Skyddande funktioner: Kraftöverföringsaxlar kan anpassas med ytterligare skyddsfunktioner för att förbättra säkerhet och hållbarhet. Dessa funktioner kan inkludera skyddskåpor, säkerhetskåpor eller slirkopplingar. Skyddskåpor och säkerhetskåpor ger fysiskt skydd genom att omsluta den roterande axeln och förhindra oavsiktlig kontakt, vilket minskar risken för skador. Slirkopplingar erbjuder överbelastningsskydd genom att låta kraftöverföringsaxeln slira eller urkopplas vid för stort vridmoment eller motstånd, vilket förhindrar skador på axeln och tillhörande utrustning. Anpassning av skyddsfunktionerna säkerställer att säkerhetsföreskrifterna följs och uppfyller specifika säkerhetskrav för maskinen eller applikationen.
7. Materialval: Kraftöverföringsaxlar kan anpassas med olika material baserat på tillämpningens krav. Tillverkare kan erbjuda en rad olika materialalternativ, såsom stål, aluminium eller kompositmaterial, med varierande hållfasthet, vikt och korrosionsbeständighetsegenskaper. Anpassning av materialvalet möjliggör optimering av kraftöverföringsaxelns prestanda, med hänsyn till faktorer som driftsförhållanden, miljöexponering och viktbegränsningar.
Genom att erbjuda anpassningsalternativ som axellängd, splinestorlekar, okdesign, vridmomentklassificering, kopplingsmekanismer, skyddsfunktioner och materialval kan tillverkare säkerställa att kraftuttagsaxlar är specifikt anpassade för att möta maskin- och effektkraven i olika applikationer. Anpassade kraftuttagsaxlar underlättar sömlös integration, effektiv kraftöverföring och tillförlitlig drift, vilket förbättrar utrustningens totala prestanda och produktivitet.

What is a PTO shaft and how is it used in agricultural and industrial equipment?
A power take-off (PTO) shaft is a mechanical component used in agricultural and industrial equipment to transfer power from a power source, such as an engine or motor, to another machine or implement. It is a driveline shaft that transmits rotational power and torque, allowing the connected equipment to perform various tasks. PTO shafts are commonly used in agricultural machinery, such as tractors, as well as in industrial equipment, including generators, pumps, and construction machinery. Here’s a detailed explanation of what a PTO shaft is and how it is used:
Structure and Components: A typical PTO shaft consists of a hollow metal tube with universal joints at each end. The hollow tube allows the shaft to rotate freely, while the universal joints accommodate angular misalignments between the power source and the driven equipment. The universal joints consist of a cross-shaped yoke with needle bearings, providing flexibility and allowing the transmission of power at varying angles. Some PTO shafts may also include a telescopic section to adjust the length for different equipment setups or to accommodate varying distances between the power source and the driven machine.
Power Transfer: The primary function of a PTO shaft is to transfer power and torque from the power source to the driven equipment. The power source, typically an engine or motor, drives the PTO shaft through a mechanical connection, such as a gearbox or a clutch. As the power source rotates, it transmits rotational force to the PTO shaft. The PTO shaft, in turn, transfers this rotational power and torque to the driven equipment, enabling it to perform its intended function. The torque and rotational speed transmitted through the PTO shaft depend on the power source’s characteristics and the gear ratio or clutch engagement.
Agricultural Applications: In agriculture, PTO shafts are commonly used in tractors to power various implements and attachments. The PTO shaft is connected to the tractor’s power take-off, a rotating drive shaft located at the rear of the tractor. By engaging the PTO clutch, the tractor’s engine power is transferred through the PTO shaft to the attached implements. Agricultural machinery, such as mowers, balers, tillers, sprayers, and grain augers, often rely on PTO shafts to receive power for their operation. The PTO shaft allows the implements to be powered directly by the tractor’s engine, eliminating the need for separate power sources and increasing the versatility and efficiency of agricultural operations.
Industrial Applications: PTO shafts also find extensive use in various industrial applications. Industrial equipment, such as generators, pumps, compressors, and industrial mixers, often incorporate PTO shafts to receive power from engines or electric motors. The PTO shaft connects the power source to the driven equipment, allowing it to operate and perform its intended function. In construction machinery, PTO shafts can be found in equipment like concrete mixers, hydraulic hammers, and post hole diggers, enabling the transfer of power from the machinery’s engine to the specific attachment or tool being used.
Safety Considerations: It is important to note that PTO shafts can pose safety risks if not handled properly. The rotating shaft can cause serious injuries if operators come into contact with it while it is in operation. To ensure safety, PTO shafts are often equipped with shielding or guards that cover the rotating shaft and universal joints, preventing accidental contact. It is crucial to maintain and inspect these safety features regularly to ensure their effectiveness. Additionally, operators should receive proper training on PTO shaft operation, including safe attachment and detachment procedures, as well as the use of personal protective equipment when working near PTO-driven machinery.
In summary, a PTO shaft is a mechanical component used in agricultural and industrial equipment to transmit power and torque from a power source to a driven machine or implement. It enables the direct power transfer from engines or motors to various equipment, increasing efficiency and versatility in agricultural and industrial operations. While PTO shafts offer significant benefits, operators must be aware of the associated safety considerations and take appropriate precautions to prevent accidents and injuries.


editor by CX 2023-12-04