Обрати сторінку

Опис продукту

SWC-I Series-Light-Duty Designs Cardan shaft
Designs

Data and Size of SWC-I Series Universal Joint Couplings
 

Type Desian
Data
Елемент
SWC-I
   58 
SWC-I
   65
SWC-I
   75
SWC-I
  90
SWC-I
  100
SWC-I
120
SWC-I
150
SWC-I
180
SWC-I
200
SWC-I
225
A L 255 285 335 385 445 500 590 640 775 860
Lv 35 40 40 45 55 80 80 80 100 120
m(kg) 2.2 3.0 5.0 6.6 9.5 17 32 40 76 128
B L 150 175 200 240 260 295 370 430 530 600
m(kg) 1.7 2.4 3.8 5.7 7.7 13.1 23 28 55 98
C L 128 156 180 208 220 252 340 348 440 480
m(kg) 1.3 1.95 3.1 5.0 7.0 12.3 22 30 56 96
  Tn(N·m) 150 200 400 750 1250 2500 4500 8400 16000 22000
  Tf(N·m) 75 100 200 375 630 1250 2250 4200 8000 11000
  β(°) 35 35 35 35 35 35 35 25 25 25
  D 52 63 72 92 100 112 142 154 187 204
  Df 58 65 75 90 100 120 150 180 200 225
  D1 47 52 62 74.5 84 101.5 130 155.5 170 196
  D2(H9) 30 35 42 47 57 75 90 110 125 140
  D3 38 38 4 50 60 70 89 102 114 140
  Lm 32 39 45 52 55 63 85 87 110 120
  k 3.5 4.5 5.5 6.0 8.0 8.0 10.0 12.0 14.0 15.0
  t 1.5 1.7 2.0 2.5 2.5 2.5 3.0 4.0 4.0 5.0
  n 4 4 6 4 6 8 8 8 8 8
  d 5.1 6.5 6.5 8.5 8.5 10.5 13 15 17 17
  MI(kg) 0.14 0.16 0.38 0.38 0.53 0.53 0.87 0.87 1.65 2.14
Flange bolt size M5 M6 M6 M8 M8 M10 M12 M14 M16 M16
Tightening torque(N·m) 7 13 13 32 32 64 110 180 270 270

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. 
 

Brief Introduction

Processing flow

Applications
  
                                                                                                                                                                 

Quality Control                                                                                                                                                                                                

       
 

      

/* 10 березня 2571 р. 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1

Condition: New
Color: Red
Certification: ISO
Structure: Double
Матеріал: Alloy Steel
Тип: Retractable
Налаштування:
Доступно

|

Індивідуальний запит

вал відбору потужності

Як виробники забезпечують сумісність карданних валів з різним обладнанням?

Виробники вживають різні заходи для забезпечення сумісності валів відбору потужності (ВОМ) з різним обладнанням. Сумісність має вирішальне значення для того, щоб вали ВОМ могли ефективно передавати потужність від джерела живлення до приводного механізму без шкоди для продуктивності, безпеки чи зручності використання. Ось детальне пояснення того, як виробники забезпечують сумісність:

1. Стандартизація: Карданні вали проектуються та виготовляються на основі стандартизованих специфікацій. Ці специфікації визначають основні параметри, такі як розміри валів, розміри шліців, номінальні крутні моменти та вимоги безпеки. Дотримуючись стандартизованих конструкцій, виробники гарантують сумісність карданних валів з широким спектром обладнання, яке відповідає тим самим стандартам. Стандартизація забезпечує взаємозамінність, тобто карданні вали одного виробника можна використовувати з обладнанням іншого виробника, якщо вони відповідають тим самим специфікаціям.

2. Співпраця з виробниками обладнання: Виробники карданних валів часто тісно співпрацюють з виробниками обладнання для забезпечення сумісності. Вони працюють разом, щоб зрозуміти конкретні вимоги до обладнання та розробити карданні вали, які бездоганно інтегруються з технікою. Ця співпраця може включати обмін технічними характеристиками, проведення спільних випробувань та обмін відгуками. Працюючи у партнерстві, виробники можуть вирішувати будь-які проблеми сумісності на ранніх етапах процесу проектування та розробки, що призводить до створення карданних валів, адаптованих до потреб обладнання.

3. Варіанти налаштування: Виробники валів відбору потужності пропонують варіанти налаштування для різних конфігурацій обладнання. Вони забезпечують гнучкість щодо довжини вала, розмірів шліців, конструкції вилки та механізмів з'єднання. Виробники обладнання можуть вказувати необхідні параметри, і вали відбору потужності можна відповідно налаштувати. Це гарантує, що вали відбору потужності точно відповідають вимогам обладнання до вхідної/вихідної потужності та методам підключення, гарантуючи сумісність та ефективну передачу потужності.

4. Тестування та перевірка: Виробники проводять ретельні процеси тестування та валідації, щоб забезпечити сумісність та продуктивність валів відбору потужності. Вони піддають вали різним випробуванням, включаючи випробування крутного моменту, випробування швидкості обертання та випробування на довговічність. Ці випробування підтверджують, що вали відбору потужності можуть безвідмовно витримувати очікувані навантаження потужності та умови експлуатації. Перевіряючи продуктивність валів відбору потужності, виробники можуть гарантувати їх сумісність з широким спектром обладнання та надійну передачу потужності за різних сценаріїв експлуатації.

5. Відповідність галузевим стандартам: Виробники карданних валів дотримуються галузевих стандартів і норм для забезпечення сумісності. Такі організації, як Американське товариство сільськогосподарських та біологічних інженерів (ASABE), встановлюють стандарти безпеки та експлуатаційних характеристик для карданних валів. Виробники проектують і виробляють свої вали відповідно до цих стандартів, гарантуючи, що їхня продукція відповідає необхідним вимогам щодо сумісності та безпеки. Дотримання галузевих стандартів гарантує виробникам обладнання та кінцевим користувачам, що карданні вали сумісні та придатні для використання з різним обладнанням.

6. Документація та інструкції: Виробники надають вичерпну документацію та інструкції, щоб допомогти виробникам обладнання та кінцевим користувачам забезпечити сумісність. Ця документація містить технічні характеристики, інструкції з встановлення, інструкції з технічного обслуговування та рекомендації щодо безпеки. Документація допомагає виробникам обладнання вибрати відповідний вал відбору потужності для свого обладнання та надає рекомендації щодо правильного встановлення та використання. Дотримуючись інструкцій виробника, виробники обладнання можуть забезпечити сумісність та оптимізувати продуктивність валів відбору потужності.

7. Поточні дослідження та розробки: Виробники карданних валів постійно інвестують у дослідження та розробки для покращення сумісності з різним обладнанням. Вони слідкують за галузевими тенденціями, технологічним прогресом та зміною вимог до обладнання. Ці постійні дослідження та розробки дозволяють виробникам удосконалювати конструкцію, матеріали та характеристики карданних валів, забезпечуючи сумісність з останніми інноваціями в обладнанні та вирішуючи будь-які проблеми сумісності, які можуть виникнути.

Завдяки стандартизації, співпраці з виробниками обладнання, пропонуванні варіантів налаштування, проведенню ретельних випробувань, дотриманню галузевих стандартів, наданню документації та інструкцій, а також інвестуванню в дослідження та розробки, виробники забезпечують сумісність валів відбору потужності з різним обладнанням. Ця сумісність забезпечує безперешкодну інтеграцію, ефективну передачу потужності та оптимальну продуктивність широкого спектру машин та обладнання в різних галузях промисловості.

вал відбору потужності

How do PTO shafts contribute to the efficiency of agricultural operations?

Power Take-Off (PTO) shafts play a crucial role in improving the efficiency of agricultural operations by providing a versatile and reliable power source for various farming equipment. PTO shafts allow agricultural machinery to access power from tractors or other prime movers, enabling the efficient transfer of energy to perform a wide range of tasks. Here’s a detailed explanation of how PTO shafts contribute to the efficiency of agricultural operations:

1. Versatility: PTO shafts offer versatility by allowing the connection of different types of implements and machinery to tractors or other power sources. This versatility enables farmers to use a single power unit, such as a tractor, to operate multiple agricultural implements, including mowers, balers, tillers, seeders, sprayers, and more. The ability to quickly switch between various implements using a PTO shaft minimizes downtime and maximizes efficiency in agricultural operations.

2. Power Transfer: PTO shafts efficiently transfer power from the tractor’s engine to the agricultural implements. The rotating power generated by the engine is transmitted through the PTO shaft to drive the machinery connected to it. This direct power transfer eliminates the need for separate engines or motors on each implement, reducing equipment costs and maintenance requirements. PTO shafts ensure a reliable power supply, allowing agricultural operations to be carried out efficiently and effectively.

3. Increased Productivity: By utilizing PTO shafts, agricultural operations can be performed more quickly and efficiently than manual or alternative power methods. PTO-driven machinery typically operates at higher speeds and with greater power compared to human-operated or manual tools. This increased productivity allows farmers to complete tasks such as tilling, seeding, harvesting, and material handling more efficiently, reducing labor requirements and increasing overall farm productivity.

4. Time Savings: PTO shafts contribute to time savings in agricultural operations. The ability to connect and disconnect implements quickly using standardized PTO shafts allows farmers to switch between tasks rapidly. This saves time during equipment setup, as well as when transitioning between different operations in the field. Time efficiency is particularly valuable during critical farming periods, such as planting or harvesting, where timely execution is essential for optimal crop yield and quality.

5. Reduced Manual Labor: PTO shafts minimize the need for manual labor in strenuous or repetitive tasks. By harnessing the power of tractors or other prime movers, farmers can mechanize various operations that would otherwise require significant physical effort. Agricultural implements driven by PTO shafts can perform tasks such as plowing, mowing, and baling with minimal human intervention, reducing labor costs and improving overall efficiency.

6. Precision and Consistency: PTO shafts contribute to precision and consistency in agricultural operations. The consistent power supply from the PTO ensures uniform operation and performance of the connected machinery. This helps in achieving consistent seed placement, even spreading of fertilizers or chemicals, and precise cutting or harvesting of crops. Precision and consistency lead to improved crop quality, enhanced yield, and reduced waste, ultimately contributing to the overall efficiency of agricultural operations.

7. Adaptability to Various Terrain: PTO-driven machinery is highly adaptable to various types of terrain encountered in agricultural operations. Tractors equipped with PTO shafts can traverse uneven or challenging terrain, allowing implements to operate effectively on slopes, rough fields, or hilly landscapes. This adaptability ensures that farmers can efficiently manage their land, regardless of topographical challenges, enhancing operational efficiency and productivity.

8. Integration with Automation and Technology: PTO shafts can be integrated with automation and technology advancements in modern agricultural practices. Automation systems, such as precision guidance and control, can be synchronized with PTO-driven machinery to optimize operations and minimize waste. Additionally, advancements in data collection and analysis allow farmers to monitor and optimize machine performance, fuel efficiency, and productivity, further enhancing the efficiency of agricultural operations.

By providing versatility, efficient power transfer, increased productivity, time savings, reduced manual labor, precision, adaptability to terrain, and integration with automation and technology, PTO shafts significantly contribute to enhancing the efficiency of agricultural operations. They enable farmers to perform a wide range of tasks with ease, ultimately improving productivity, reducing costs, and supporting sustainable farming practices.

вал відбору потужності

Чи можете ви пояснити різні типи валів відбору потужності та їх застосування?

Вали відбору потужності (ВВП) бувають різних типів, кожен з яких розроблений для певних застосувань та вимог. Різні типи валів відбору потужності пропонують універсальність та сумісність із широким спектром техніки та знарядь. Ось пояснення найпоширеніших типів валів відбору потужності та їх застосування:

1. Стандартний вал відбору потужності: Стандартний вал відбору потужності, також відомий як шліцьовий вал, є найпоширенішим типом, що використовується в сільськогосподарській та промисловій техніці. Він складається з суцільного сталевого вала зі шліцами або канавками вздовж його довжини. Стандартний вал відбору потужності зазвичай має шість шліців, хоча можуть бути варіанти з чотирма або вісьмома шліцами. Цей тип валу відбору потужності широко використовується в тракторах та різному знарядді, включаючи косарки, прес-підбирачі, культиватори та роторні різаки. Шліци забезпечують надійне з'єднання між джерелом живлення та приводним механізмом, забезпечуючи ефективну передачу потужності.

2. Зрізний болт вала відбору потужності: Карданні вали зі зрізними болтами розроблені з функцією безпеки, яка дозволяє валу роз'єднатися у разі перевантаження або раптового удару для захисту компонентів трансмісії. Ці карданні вали оснащені механізмом зрізного болта, який з'єднує відбір потужності трактора з приводним механізмом. У разі надмірного навантаження або раптового опору зрізний болт розірвався, від'єднавши вал відбору потужності та запобігши пошкодженню трансмісії. Карданні вали зі зрізними болтами зазвичай використовуються в обладнанні, яке може зіткнутися з раптовими перешкодами або ситуаціями високого навантаження, такими як подрібнювачі деревини, пнедробари та важкі роторні різаки.

3. Вал відбору потужності фрикційної муфти: Вали відбору потужності з фрикційним зчепленням оснащені механізмом зчеплення, який забезпечує плавне вмикання та вимикання передачі потужності. Ці вали відбору потужності зазвичай містять фрикційний диск та натискну пластину, подібно до традиційної системи зчеплення транспортних засобів. Фрикційне зчеплення дозволяє операторам поступово вмикати або вимикати передачу потужності, зменшуючи ударні навантаження та мінімізуючи знос компонентів трансмісії. Вали відбору потужності з фрикційним зчепленням зазвичай використовуються в тих випадках, коли потрібен точний контроль вмикання потужності, наприклад, у гідравлічних насосах, генераторах та промислових змішувачах.

4. Вал відбору потужності з постійною швидкістю (CV): Вали відбору потужності з постійною швидкістю (CV), також відомі як гомокінетичні вали, розроблені для роботи з великими кутами зміщення без впливу на передачу потужності. Вони використовують механізм універсального з'єднання, який забезпечує плавну передачу потужності навіть тоді, коли ведена машина знаходиться під кутом відносно джерела живлення. Вали відбору потужності з постійною швидкістю часто використовуються в тих випадках, коли техніка потребує значного діапазону руху або шарнірного зчленування, наприклад, у шарнірно-зчленованих навантажувачах, телескопічних навантажувачах та самохідних обприскувачах.

5. Телескопічний вал відбору потужності: Телескопічні вали відбору потужності регулюються по довжині, що забезпечує гнучкість у конфігурації обладнання та зміну відстані між джерелом живлення та веденим механізмом. Вони складаються з двох або більше концентричних валів, які ковзають один в одному, забезпечуючи можливість висування або втягування вала відбору потужності за потреби. Телескопічні вали відбору потужності зазвичай використовуються в тих випадках, коли відстань між валом відбору потужності трактора та знаряддям змінюється, наприклад, у фронтально навісному знарядді, снігоприбирачах та самозавантажувальних причепах. Телескопічна конструкція дозволяє легко адаптуватися до різних конфігурацій обладнання та мінімізує ризик волочіння вала відбору потужності по землі.

6. Вал відбору потужності коробки передач: Вали відбору потужності з коробкою передач призначені для адаптації передачі потужності між різними швидкостями або напрямками обертання. Вони містять механізм коробки передач, який дозволяє зменшувати або збільшувати швидкість, а також змінювати напрямок обертання. Вали відбору потужності з коробкою передач зазвичай використовуються в тих випадках, коли ведена в рух техніка потребує іншої швидкості або напрямку обертання, ніж відбір потужності трактора. Прикладами є зернові шнеки, змішувачі кормів та промислове обладнання, яке потребує певних передатних чисел швидкостей або можливості реверсування.

Важливо зазначити, що наявність та конкретне застосування типів валів відбору потужності можуть відрізнятися залежно від регіональних та галузевих факторів. Крім того, для певної техніки або обладнання можуть знадобитися спеціалізовані або нестандартні вали відбору потужності для задоволення конкретних вимог.

Підсумовуючи, різні типи валів відбору потужності, такі як стандартні, зрізні болти, фрикційні муфти, вали постійної швидкості (CV), телескопічні та вали коробки передач, пропонують універсальність та сумісність з різною технікою та знаряддям. Кожен тип валу відбору потужності розроблений для задоволення конкретних потреб, таких як ефективність передачі потужності, безпека, плавне зачеплення, допуск неспіввісності, адаптивність та регулювання швидкості/напрямку. Розуміння різних типів валів відбору потужності та їх застосування має вирішальне значення для вибору відповідного валу для призначеної техніки та забезпечення оптимальної продуктивності та надійності.
China Standard SWC-I Series Cardan Shaft/Pto Shaft with ISO Certification  China Standard SWC-I Series Cardan Shaft/Pto Shaft with ISO Certification
editor by CX 2024-02-11