Опис продукту
SWC Series-Medium-Duty Designs Cardan shaft
Designs
Data and Sizes of SWC Series Universal Joint Couplings
| Type | Дизайн Data Елемент |
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. )
| Матеріал: | Alloy Steel |
|---|---|
| Навантаження: | Cardan Shaft |
| Жорсткість та гнучкість: | Гнучкий вал |
| Journal Diameter Dimensional Accuracy: | IT6-IT9 |
| Форма осі: | Прямий вал |
| Форма вала: | Hollow Axis |
| Налаштування: |
Доступно
| Індивідуальний запит |
|---|

Чи можна адаптувати вали відбору потужності для використання як у сільськогосподарських, так і в промислових умовах?
Так, вали відбору потужності (ВОМ) можна адаптувати для використання як у сільськогосподарському, так і в промисловому секторі. Хоча вали відбору потужності зазвичай асоціюються із сільськогосподарською технікою, вони є універсальними компонентами, які можна використовувати в різних сферах застосування поза межами сільськогосподарського сектору. За допомогою відповідних модифікацій та врахування вали відбору потужності можуть ефективно передавати потужність і в промислових умовах. Ось детальне пояснення того, як вали відбору потужності можна адаптувати як для сільськогосподарського, так і для промислового використання:
1. Стандартна конструкція валу відбору потужності: Вали відбору потужності мають стандартизовану конструкцію, що забезпечує сумісність та взаємозамінність між різним обладнанням та машинами. Ця стандартизація дозволяє використовувати вали відбору потужності в різних сферах застосування, включаючи сільськогосподарські та промислові умови. Основні компоненти вала відбору потужності, такі як універсальні шарніри, шліцьові вали та захисні кожухи, залишаються незмінними, незалежно від конкретного застосування. Ця узгодженість дозволяє легко адаптувати та інтегрувати їх у різні машини та обладнання.
2. Довжина та розмір вала: Вали відбору потужності можна налаштувати за довжиною та розміром відповідно до конкретних вимог як у сільськогосподарському, так і в промисловому середовищі. Довжину вала можна регулювати для забезпечення різних відстаней між джерелом живлення та приводним механізмом. Ця гнучкість забезпечує оптимальну передачу потужності та сумісність з різними конфігураціями обладнання. Аналогічно, розмір валу відбору потужності, включаючи діаметр та характеристики шліцьового валу, можна налаштувати відповідно до вимог до крутного моменту та потужності різних застосувань, як у сільському господарстві, так і в промисловості.
3. Вимоги до живлення: Вали відбору потужності призначені для передачі потужності від джерела живлення до веденої техніки. У сільськогосподарських умовах джерелом живлення зазвичай є трактор або інші сільськогосподарські машини, тоді як у промислових умовах це може бути двигун, мотор або силовий агрегат, специфічний для галузі. Вали відбору потужності можна адаптувати для різних потреб у потужності, враховуючи такі фактори, як крутний момент, швидкість обертання та конкретні вимоги до машини або обладнання, що приводиться в рух. Вибравши відповідний вал відбору потужності на основі потреб у потужності, вал може ефективно передавати потужність як у сільськогосподарському, так і в промисловому застосуванні.
4. Міркування безпеки: Безпека є критично важливим аспектом конструкції та використання валів відбору потужності, незалежно від застосування. Вали відбору потужності оснащені такими засобами безпеки, як захисні кожухи та екрани, для запобігання випадковому контакту з обертовими компонентами. Ці заходи безпеки є важливими в сільськогосподарських та промислових умовах, щоб мінімізувати ризик заплутування, травмування або пошкодження. Адаптація валів відбору потужності для промислового використання може вимагати додаткових заходів безпеки залежно від конкретних небезпек, що існують у промисловому середовищі. Однак основні принципи безпеки та особливості валів відбору потужності можна застосовувати та адаптувати для забезпечення безпечної роботи в обох умовах.
5. Спеціалізоване навісне обладнання: Вали відбору потужності можуть бути оснащені спеціалізованими насадками або адаптерами для встановлення різних керованих машин або обладнання. У сільськогосподарському секторі вали відбору потужності зазвичай підключаються до такого обладнання, як косарки, прес-підбирачі або обприскувачі. У промисловому секторі вали відбору потужності можуть бути адаптовані для підключення до різного промислового обладнання, включаючи насоси, генератори, компресори або конвеєри. Ці спеціалізовані насадки забезпечують сумісність та ефективну передачу потужності між валом відбору потужності та керованим обладнанням, що дозволяє безперешкодно інтегруватися як у сільськогосподарські, так і в промислові застосування.
6. Екологічні міркування: Вали відбору потужності можна адаптувати до конкретних умов навколишнього середовища як у сільськогосподарському, так і в промисловому середовищі. Наприклад, у сільськогосподарському застосуванні вали відбору потужності можуть вимагати стійкості до впливу бруду, пилу, вологи та різних погодних умов. Промислові умови можуть мати свої унікальні екологічні проблеми, такі як вплив хімічних речовин, високих температур або абразивних матеріалів. Вибираючи матеріали валів відбору потужності, захисні покриття та ущільнення, що підходять для конкретного середовища, вали можна адаптувати для забезпечення надійної та довговічної роботи в різних умовах.
7. Відповідність стандартам: Карданні вали, незалежно від того, чи використовуються вони в сільськогосподарських чи промислових умовах, повинні відповідати відповідним стандартам і нормам безпеки. Виробники дотримуються рекомендацій і вимог, встановлених такими організаціями, як Американське товариство сільськогосподарських та біологічних інженерів (ASABE) або іншими регіональними органами безпеки. Відповідність вимогам гарантує, що карданні вали відповідають критеріям безпеки та стандартам експлуатаційних характеристик, що застосовуються як до сільськогосподарського, так і до промислового середовища. Користувачі можуть покладатися на стандартизовані карданні вали, які пройшли випробування та сертифікацію, що гарантує їхню надійність і безпеку.
Враховуючи вищезазначені фактори, вали відбору потужності можна адаптувати для ефективної передачі потужності як у сільськогосподарських, так і в промислових умовах. Універсальний характер валів відбору потужності, у поєднанні з можливостями налаштування, міркуваннями безпеки, спеціалізованим навісним обладнанням та відповідністю стандартам, дозволяє їх успішно інтегрувати в широкий спектр машин та обладнання в різних галузях промисловості.

Чи можна налаштувати вали відбору потужності під конкретні потреби техніки та потужності?
Так, вали відбору потужності (ВОМ) можна налаштувати відповідно до конкретних потреб техніки та потужності різних застосувань. Виробники пропонують варіанти налаштування, щоб забезпечити точну адаптацію валів ВОМ до джерела живлення, приводного обладнання та цільового застосування. Ось детальне пояснення того, як можна налаштувати вали ВОМ:
1. Довжина вала: Вали відбору потужності можна налаштувати за довжиною, щоб вони відповідали різним конфігураціям обладнання. Довжина вала відбору потужності має вирішальне значення для забезпечення належного вирівнювання та з'єднання між джерелом живлення та приводним механізмом. Виробники можуть надавати вали відбору потужності з регульованою або фіксованою довжиною, що дозволяє гнучко задовольняти конкретні вимоги до довжини. Налаштування довжини вала гарантує, що вал відбору потужності правильно підійде до обладнання, оптимізуючи ефективність передачі потужності та зменшуючи ризик перекосу або надмірного навантаження.
2. Розміри шліців: Вали відбору потужності доступні з різними розмірами шліців, щоб відповідати вхідним та вихідним валам різного обладнання. Налаштування розміру шліців дозволяє валу відбору потужності безперешкодно підключатися до джерела живлення та приводного механізму. Виробники можуть пропонувати різні конфігурації шліців, такі як 1-3/8 дюйма, 1-3/4 дюйма або метричні розміри, для задоволення конкретних вимог до обладнання. Налаштування розміру шліців забезпечує правильну посадку та надійне з'єднання, що дозволяє ефективно передавати потужність без необхідності використання додаткових адаптерів або модифікацій.
3. Конструкції хомутів: Вали відбору потужності можна налаштувати за допомогою різних конструкцій вилок, щоб вони відповідали точкам з'єднання на джерелі живлення та приводному механізмі. Вилка — це компонент, який кріпиться до валу та з'єднується з обладнанням. Виробники можуть пропонувати різні конструкції вилок, такі як круглі, трикутні або шліцьові вилки, щоб забезпечити сумісність з конкретним обладнанням. Налаштування конструкції вилки дозволяє забезпечити безпечне та надійне з'єднання, вирівнюючи вал відбору потужності з вхідними/вихідними валами обладнання та оптимізуючи ефективність передачі потужності.
4. Номінальні крутні моменти: Вали відбору потужності можна налаштувати для обробки конкретних вимог до крутного моменту залежно від потреб у потужності для конкретного застосування. Крутний момент – це обертальна сила, яку вал відбору потужності повинен передавати від джерела живлення до приводного механізму. Виробники можуть проектувати вали відбору потужності з різними номінальними значеннями крутного моменту, використовуючи відповідні матеріали, розміри та методи армування. Налаштування номінального крутного моменту гарантує, що вал відбору потужності зможе безпечно та надійно обробляти необхідні рівні потужності без передчасного зносу або виходу з ладу.
5. Механізми зчеплення: Вали відбору потужності можна налаштувати за допомогою різних механізмів з'єднання, щоб відповідати вимогам до підключення конкретного обладнання. Механізми з'єднання – це засоби, за допомогою яких вал відбору потужності підключається та від'єднується від джерела живлення та приводного механізму. Виробники можуть пропонувати різні варіанти з'єднання, такі як швидкоз'ємні з'єднання, з'єднання зі зрізними штифтами або механічні стопорні з'єднання, для задоволення потреб різних конструкцій машин та експлуатації. Налаштування механізму з'єднання забезпечує простоту використання, надійне кріплення та швидке від'єднання за потреби.
6. Захисні функції: Вали відбору потужності можна налаштувати за допомогою додаткових захисних елементів для підвищення безпеки та довговічності. Ці елементи можуть включати захисні екрани, захисні кришки або ковзні муфти. Захисні екрани та захисні кришки забезпечують фізичний захист, охоплюючи обертовий вал та запобігаючи випадковому контакту, зменшуючи ризик травм. Ковзні муфти забезпечують захист від перевантаження, дозволяючи валу відбору потужності проковзувати або роз'єднуватися при надмірному крутному моменті або опорі, запобігаючи пошкодженню вала та пов'язаного з ним обладнання. Налаштування захисних елементів забезпечує дотримання правил безпеки та враховує конкретні вимоги безпеки до обладнання або застосування.
7. Вибір матеріалу: Вали відбору потужності можна виготовляти з різних матеріалів залежно від вимог застосування. Виробники можуть пропонувати різноманітні варіанти матеріалів, такі як сталь, алюміній або композитні матеріали, з різними властивостями міцності, ваги та стійкості до корозії. Налаштування вибору матеріалу дозволяє оптимізувати продуктивність вала відбору потужності, враховуючи такі фактори, як умови експлуатації, вплив навколишнього середовища та обмеження ваги.
Надаючи варіанти налаштування, такі як довжина вала, розміри шліців, конструкції вилок, номінали крутного моменту, механізми з'єднання, захисні функції та вибір матеріалів, виробники можуть гарантувати, що вали відбору потужності спеціально розроблені для задоволення потреб машин та потужності різних застосувань. Вали відбору потужності, виготовлені на замовлення, забезпечують безшовну інтеграцію, ефективну передачу потужності та надійну роботу, підвищуючи загальну продуктивність та продуктивність обладнання.

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.
Міркування безпеки: 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