Produktbeschreibung

 

Produktbeschreibung

Driveline Adapter Cardan Shaft for Farm Equipment Pto Shaft and Tractor Pto Drive Shaft

Die Zapfwelle (auch Zapfwelle genannt) ist eine mechanische Vorrichtung zur Kraftübertragung von einem Traktor oder einer anderen Antriebsquelle auf ein Anbaugerät wie beispielsweise einen Mäher, eine Bodenfräse oder eine Ballenpresse. Sie befindet sich üblicherweise am Heck des Traktors und wird vom Traktormotor über das Getriebe angetrieben.
Die Hauptaufgabe der Zapfwelle besteht darin, dem Anbaugerät eine rotierende Antriebskraft zuzuführen, damit dieses seine vorgesehene Funktion erfüllen kann. Zur Verbindung des Anbaugeräts mit der Zapfwelle wird ein Kreuzgelenk verwendet, das Bewegungen zwischen Traktor und Anbaugerät ermöglicht und gleichzeitig eine gleichmäßige Kraftübertragung gewährleistet. 

Hier sind unsere Vorteile im Vergleich zu ähnlichen Produkten aus China:
1. Geschmiedete Joche machen die Zapfwellen robust genug für den Einsatz und die Arbeit;
2. Einheitliche Innenmaße gewährleisten eine reibungslose Installation;
3. CE- und ISO-Zertifikate garantieren die Qualität unserer Waren;
4. Eine stabile und professionelle Verpackung, um den einwandfreien Zustand der Ware bei Erhalt zu bestätigen.

Produktspezifikationen

 

In farming, the most common way to transmit power from a tractor to an implement is by a driveline, connected to the PTO (Power Take Off) of the tractor to the IIC(Implement Input Connection). Drivelines are also commonly connected to shafts within the implement to transmit power to various mechanisms.
The following dimensions of the PTO types are available.
Type B:13/8″Z6(540 min)
Type D:13/8″Z21(1000 min)
Coupling a driveline to a PTO should be quick and simple because in normal use tractors must operate multiple implements. Consequently, yokes on the tractor-end of the driveline are fitted with a quick-disconnect system, such as push-pin or ball collar.
Specifications for a driveline, including the way it is coupled to a PTO, depend CHINAMFG the implement.
Yokes on the llc side are rarely disconnected and may be fastened by quick-lock couplings (push-pin or ball collar).
Taper pins are the most stable connection for splined shafts and are commonly used in yokes and torque limiters. Taper pins are also often used to connect internal drive shafts on drivelines that are not frequently disconnected.
Torque limiter and clutches must always be installed on the implement side of the primary driveline.

 

Verpackung & Versand

 

 

 

Unternehmensprofil

HangZhou Hanon Technology Co.,ltd ist ein modernes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion, den Vertrieb und den Service von landwirtschaftlichen Teilen wie Zapfwellen und Getrieben sowie von Hydraulikteilen wie Zylindern, Ventilen, Zahnradpumpen und Motoren usw. spezialisiert hat.
Wir halten uns an den Grundsatz „Hohe Qualität, Kundenzufriedenheit“ und setzen fortschrittliche Technologien und Anlagen ein, um alle technischen Standards der Kraftübertragung zu gewährleisten. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt und schaffen ein angenehmes Arbeitsumfeld und optimale Leistungsbedingungen für jeden Mitarbeiter. So kann sich jeder mit vollem Engagement bei Hanon Machinery einbringen.

Häufig gestellte Fragen

1.WHAT’S THE PAYMENT TERM?

Wenn wir Ihnen ein Angebot unterbreiten, bestätigen wir Ihnen die Zahlungsart, FOB, CIF usw.<br> Bei Massenprodukten ist vor Produktionsbeginn eine Anzahlung von 30% und gegen Vorlage der Dokumentenkopie ein Restbetrag von 70% zu leisten. Die gängigste Zahlungsmethode ist die Banküberweisung (T/T).  

2.HOW TO DELIVER THE GOODS TO US?

Üblicherweise versenden wir die Ware auf dem Seeweg.

3.How long is your delivery time and shipment?

30-45days

 

Typ: Pto Shaft
Verwendung: Agricultural Products Processing, Farmland Infrastructure, Tillage, Harvester, Planting and Fertilization, Grain Threshing, Cleaning and Drying, Agricultural Machinery,Farm Tractor
Material: 45cr Steel
Stromquelle: Zapfwellenantrieb
Gewicht: 8-15kg
Kundendienst: Online-Support
Proben:
US$ 20/Stück
1 Stück (Mindestbestellmenge)

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Anpassung:
Verfügbar

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Kundenspezifische Anfrage

Kardanwelle

Wie gewährleisten Kardanwellen eine effiziente Kraftübertragung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Gleichgewichts?

Kardanwellen sind so konstruiert, dass sie eine effiziente Kraftübertragung gewährleisten und gleichzeitig das Gleichgewicht zwischen Antriebs- und Abtriebskomponenten aufrechterhalten. Sie nutzen verschiedene Mechanismen und Merkmale, die zu beiden Aspekten beitragen. Lassen Sie uns untersuchen, wie Kardanwellen eine effiziente Kraftübertragung und Balance erreichen:

1. Universalgelenke:

Kardanwellen nutzen Kreuzgelenke, auch U-Gelenke genannt, um das Drehmoment vom Antriebs- auf das Abtriebsteil zu übertragen. Kreuzgelenke bestehen aus einem kreuzförmigen Joch mit Nadellagern an beiden Enden. Diese Nadellager ermöglichen die Schwenkbewegung des Gelenks und gleichen Winkelabweichungen zwischen Antriebs- und Abtriebsteil aus. Durch diese Bewegungsfreiheit gewährleisten Kreuzgelenke eine effiziente Kraftübertragung, selbst bei nicht perfekt ausgerichteten Bauteilen, minimieren Energieverluste und erhalten die Balance.

2. Ausgleich von Ausrichtungsfehlern:

Kardanwellen sind so konstruiert, dass sie Fluchtungsfehler zwischen Antriebs- und Abtriebskomponenten ausgleichen. Die Kreuzgelenke ermöglichen zusammen mit Gleitstücken und Teleskopsegmenten die Längenverstellung der Welle und gleichen so Fluchtungsabweichungen aus. Diese Fähigkeit zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern gewährleistet eine reibungslose und effiziente Kraftübertragung, reduziert die Belastung der Komponenten und sorgt für ein ausgewogenes Laufverhalten.

3. Ausgewogenes Design:

Kardanwellen sind so konstruiert, dass sie Vibrationen minimieren und einen ruhigen Lauf gewährleisten. Die Wellenrohre sind typischerweise symmetrisch aufgebaut, und die Kreuzgelenke sind so positioniert, dass die Masse gleichmäßig verteilt ist. Diese Auswuchtung trägt dazu bei, Vibrationen zu reduzieren und das Auftreten von Unwuchtkräften zu minimieren, die die Kraftübertragung und die Gesamtleistung des Systems beeinträchtigen können. Durch die Aufrechterhaltung der Auswuchtung tragen Kardanwellen zu einer effizienten Kraftübertragung bei und verlängern die Lebensdauer der beteiligten Komponenten.

4. Hochwertige Materialien und Fertigung:

Die für die Kardanwellen verwendeten Werkstoffe, wie Stahl oder Aluminiumlegierungen, werden sorgfältig nach Festigkeit, Langlebigkeit und Auswuchtbarkeit ausgewählt. Hochwertige Materialien gewährleisten, dass die Wellen dem Drehmoment und den Betriebsbelastungen ohne Verformung oder Ausfall standhalten und so eine effiziente Kraftübertragung ermöglichen. Präzise Fertigungsprozesse und Qualitätskontrollmaßnahmen sorgen zudem für eine exakte Auswuchtung der Kardanwellen während der Produktion und optimieren dadurch deren Effizienz und Laufruhe.

5. Regelmäßige Wartung und Inspektion:

Um eine dauerhaft effiziente Kraftübertragung und Balance zu gewährleisten, sind regelmäßige Wartung und Inspektion der Kardanwellen unerlässlich. Dazu gehören das periodische Schmieren der Kreuzgelenke, die Überprüfung auf Verschleiß oder Beschädigungen sowie die Behebung von Fluchtungsfehlern. Regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Balance der Welle zu erhalten und optimale Leistung und Langlebigkeit sicherzustellen.

Kardanwellen gewährleisten insgesamt eine effiziente Kraftübertragung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Balance. Dies wird durch den Einsatz von Kreuzgelenken zur Drehmomentübertragung, Mechanismen zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern, eine ausgewogene Konstruktion, hochwertige Materialien und regelmäßige Wartung erreicht. Dank dieser Merkmale tragen Kardanwellen zum reibungslosen Betrieb, zur Zuverlässigkeit und zur Langlebigkeit verschiedener Anwendungen in der Automobilindustrie, der Industrie und anderen Branchen bei, die auf eine effiziente Kraftübertragung angewiesen sind.

Kardanwelle

Können Kardanwellen an spezifische Fahrzeug- oder Geräteanforderungen angepasst werden?

Ja, Kardanwellen lassen sich individuell an die spezifischen Anforderungen verschiedener Fahrzeuge oder Geräte anpassen. Hersteller bieten eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten an, um sicherzustellen, dass die Kardanwellen optimal auf die jeweiligen Anwendungsbedürfnisse zugeschnitten sind. Im Folgenden erfahren Sie, wie Kardanwellen individuell angepasst werden können:

1. Länge und Größe:

Kardanwellen können in verschiedenen Längen und Größen gefertigt werden, um den spezifischen Abmessungen des Fahrzeugs oder der Anlage gerecht zu werden. Hersteller können die Gesamtlänge der Welle individuell anpassen, um die korrekte Ausrichtung zwischen Antriebs- und Abtriebskomponenten zu gewährleisten. Darüber hinaus lassen sich die Abmessungen der Welle, einschließlich Durchmesser und Wandstärke, an die Drehmoment- und Lastanforderungen der jeweiligen Anwendung anpassen.

2. Drehmomentkapazität:

Die Drehmomentkapazität der Kardanwelle kann an die Leistungsanforderungen des Fahrzeugs oder der Anlage angepasst werden. Hersteller können die Welle mit geeigneten Materialien, Abmessungen und Verstärkungen so konstruieren und fertigen, dass sie das erforderliche Drehmoment ohne Ausfall oder übermäßige Durchbiegung überträgt. Die individuelle Anpassung der Drehmomentkapazität der Welle gewährleistet optimale Leistung und Zuverlässigkeit.

3. Verbindungsmethoden:

Kardanwellen lassen sich an die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Fahrzeugs oder Geräts anpassen und mit verschiedenen Verbindungsmethoden realisieren. Hersteller bieten diverse Flansche, Keilwellen und weitere Verbindungsoptionen an, um die Kompatibilität mit den vorhandenen Antriebskomponenten zu gewährleisten. Durch die individuelle Anpassung der Verbindungsmethoden lässt sich die Kardanwelle nahtlos in das System integrieren.

4. Materialauswahl:

Kardanwellen können aus verschiedenen Materialien gefertigt werden, um den jeweiligen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Hersteller berücksichtigen bei der Materialauswahl Faktoren wie Festigkeit, Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Kosten. Gängige Materialien für Kardanwellen sind Stahllegierungen, Edelstahl und Aluminium. Durch die gezielte Materialauswahl können Hersteller die Leistung und Lebensdauer der Welle optimieren.

5. Auswuchten und Schwingungsdämpfung:

Kardanwellen lassen sich durch Auswuchtverfahren optimieren, um Vibrationen zu minimieren und einen ruhigen Lauf zu gewährleisten. Hersteller setzen dynamische Auswuchtprozesse ein, um Vibrationen aufgrund ungleichmäßiger Massenverteilung zu reduzieren. Die individuelle Auswuchtung sorgt für einen effizienten Wellenbetrieb und minimiert die Belastung anderer Bauteile.

6. Schutzbeschichtungen und Oberflächenbehandlungen:

Kardanwellen lassen sich durch Schutzbeschichtungen und Oberflächenbehandlungen individuell anpassen, um ihre Beständigkeit gegen Korrosion, Verschleiß und Umwelteinflüsse zu verbessern. Hersteller können Beschichtungen wie Verzinkung, Pulverbeschichtung oder Spezialbeschichtungen auftragen, um die Lebensdauer der Welle zu verlängern und ihre Leistungsfähigkeit auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

7. Zusammenarbeit mit Herstellern:

Hersteller arbeiten eng mit ihren Kunden zusammen, um deren spezifische Fahrzeug- oder Geräteanforderungen zu verstehen. Sie bieten technische Unterstützung und Expertise, um die Kardanwelle entsprechend anzupassen. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Herstellern können Kunden sicherstellen, dass die Kardanwelle exakt nach ihren Bedürfnissen konstruiert und gefertigt wird.

Generell lassen sich Kardanwellen hinsichtlich Länge, Größe, Drehmomentkapazität, Verbindungsmethoden, Materialauswahl, Auswuchtung, Schutzbeschichtungen und Oberflächenbeschaffenheit individuell an die spezifischen Anforderungen von Fahrzeugen oder Geräten anpassen. Durch die Nutzung dieser Anpassungsmöglichkeiten und die enge Zusammenarbeit mit den Herstellern erhalten Ingenieure Kardanwellen, die präzise auf die jeweiligen Anwendungsbedürfnisse zugeschnitten sind und somit optimale Leistung, Effizienz und Kompatibilität gewährleisten.

Kardanwelle

Können Sie die Komponenten und den Aufbau eines Kardanwellensystems erläutern?

Ein Kardanwellensystem, auch als Antriebswelle oder Propellerwelle bekannt, besteht aus mehreren Komponenten, die zusammenarbeiten, um Drehmoment und Rotationsenergie zwischen nicht fluchtenden Bauteilen zu übertragen. Der Aufbau eines Kardanwellensystems umfasst typischerweise die folgenden Komponenten:

1. Wellenrohre:

Die Wellenrohre sind die Hauptstrukturelemente eines Kardanwellensystems. Es handelt sich um zylindrische Rohre aus robusten und hochfesten Werkstoffen wie Stahl oder Aluminiumlegierungen. Die Wellenrohre bilden das Rückgrat des Systems und übertragen Drehmoment und Rotationsenergie. Sie sind so konstruiert, dass sie hohen Belastungen und Torsionskräften ohne Verformung oder Bruch standhalten.

2. Kreuzgelenke:

Kreuzgelenke, auch Kardangelenke genannt, sind entscheidende Bauteile eines Kardanwellensystems. Sie verbinden und bewegen die Wellenrohre und gleichen so Winkelabweichungen zwischen Antriebs- und Abtriebskomponenten aus. Kreuzgelenke bestehen aus einem kreuzförmigen Joch mit Nadellagern an beiden Enden. Das Joch verbindet die Wellenrohre, während die Nadellager die für den Ausgleich von Winkelabweichungen notwendige Drehbewegung und Flexibilität ermöglichen. Kreuzgelenke gewährleisten die Drehmomentübertragung des Kardanwellensystems auch dann, wenn Antriebs- und Abtriebskomponenten nicht perfekt ausgerichtet sind.

3. Slipjoches:

Gleitgelenke sind Bauteile in Kardanwellensystemen, die axiale Fluchtungsfehler ausgleichen. Sie befinden sich typischerweise an einem oder beiden Enden der Wellenrohre und stellen eine Gleitverbindung zwischen der Welle und dem Antriebs- oder Abtriebselement her. Gleitgelenke ermöglichen es der Welle, ihre Länge anzupassen und Änderungen des Abstands zwischen den Bauteilen auszugleichen. Diese Funktion ist besonders nützlich in Anwendungen, bei denen der Abstand zwischen Antriebs- und Abtriebselement variieren kann, wie beispielsweise bei Fahrzeugen mit verstellbarem Radstand oder Maschinen mit variablen Befestigungspunkten.

4. Flansche und Joche:

Flansche und Gabeln verbinden das Kardanwellensystem mit den Antriebs- und Abtriebskomponenten. Flansche werden üblicherweise an die Enden der Wellenrohre geschraubt oder geschweißt und gewährleisten eine sichere Verbindung. Sie besitzen eine Flanschfläche mit Schraubenlöchern, die mit den entsprechenden Flanschen der Antriebs- oder Abtriebskomponente übereinstimmen. Gabeln hingegen sind kreuzförmige Bauteile, die die Kreuzgelenke mit den Flanschen verbinden. Sie weisen Bohrungen oder Nuten auf, in die die Nadellager der Kreuzgelenke eingesetzt werden und so Drehbewegung und Drehmomentübertragung ermöglichen.

5. Ausgleichsgewichte:

Ausgleichsgewichte dienen dazu, das Kardanwellensystem auszuwuchten und Vibrationen zu minimieren. Ungleichgewichte in der Massenverteilung während der Rotation der Welle können zu Vibrationen, Geräuschen und Leistungseinbußen führen. Die Ausgleichsgewichte werden strategisch entlang der Wellenrohre platziert, um diese Ungleichgewichte auszugleichen. Sie verteilen die Masse neu und gewährleisten so die korrekte Auswuchtung der rotierenden Komponenten des Kardanwellensystems. Eine korrekte Auswuchtung verbessert die Stabilität, reduziert den Verschleiß von Lagern und anderen Bauteilen und erhöht die Gesamtleistung und Lebensdauer des Wellensystems.

6. Sicherheitsmerkmale:

Einige Kardanwellensysteme verfügen über Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor mechanischen Ausfällen. Beispielsweise können Schutzvorrichtungen oder Abschirmungen installiert werden, um den Kontakt mit rotierenden Bauteilen zu verhindern und so das Risiko von Unfällen oder Verletzungen zu reduzieren. In Anwendungen, bei denen hohe Kräfte oder Drehmomente auftreten können, sind Kardanwellensysteme mit Sicherheitsmechanismen wie Scherbolzen oder Drehmomentbegrenzern ausgestattet. Diese Merkmale schützen die Welle und andere Bauteile vor Beschädigungen durch Abscheren oder Auskuppeln bei Überlastung oder zu hohem Drehmoment.

Zusammenfassend besteht ein Kardanwellensystem aus Wellenrohren, Kreuzgelenken, Gleitstücken, Flanschen und Gabeln sowie Ausgleichsgewichten und Sicherheitsvorrichtungen. Diese Komponenten arbeiten zusammen, um Drehmoment und Rotationsleistung zwischen nicht fluchtenden Bauteilen zu übertragen und so Winkel- und Achsenabweichungen auszugleichen. Die Struktur und die Komponenten eines Kardanwellensystems sind sorgfältig konstruiert, um in verschiedenen Anwendungen eine effiziente Kraftübertragung, Flexibilität, Langlebigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

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editor by CX 2023-11-06