Descripción del Producto
What are the symptoms of a damaged half shaft?
The half shaft is the component that transmits power to the wheels. Without the half shaft, the power cannot be transmitted to the wheels. If the car’s half shaft is damaged, it will cause the car to vibrate abnormally when driving, and will also cause abnormal noises when the car is driving. If the drive shaft is damaged, it needs to be replaced immediately.
If there is a problem with the drive shaft when the vehicle is driving at high speed, it may cause the car tires to fall off or the wheel hub to become out of round. The wheel hub out of roundness will cause the car’s dynamic balance to become unbalanced, causing the car’s high-speed steering wheel to shake. In the vehicle’s transmission system, the half shaft plays an important role and is the shaft that connects the drive wheels and the differential. The inner tie rod ends are generally connected to each other through side gears and splines, and the outer tie rod ends are connected to the wheel hub and flange. The structure of the automobile drive wheel is determined by the structural form of the half shaft. According to the different stress conditions of the half shaft, it can be divided into semi-floating half shaft and fully floating half shaft. It can be seen that the automobile half shaft is the most important factor in the daily driving of the car. An important component, the safe driving of the car depends on the performance of the drive shaft. After long-term torsional fatigue and impact, automobile half shafts are prone to bending, breakage, twisting, skewing, and spline tooth wear. The fractures of automobile half shafts usually have the following morphological types: 1.The spiral of the half-shaft shaft is broken; 2. Mixed cracks and fractures appear in the half-shaft shaft; 3.The splines of the half-shaft are broken; 4.The half-shaft is blue Cracks appear on the disc, and may even fall off in severe cases; 5.Other morphological fractures and cracks in the half shaft.
Product description
HDAG oem -20 2-1 auto spare parts propeller half shaft cardan rear axle reinforced drive shaft for chevrolet niva vaz 2123 2121-21214
| Item Name | Auto or car CV JOINT,Universal Joint,CV JOINT INNER OUTER, DRIVE SHAFT, DRIVESHAFT,CV AXLE, JOINT SHAFT ASSEMBLY,CV AXLE JOINT SHAFT, HALF SHAFT, WHEEL BEARING HUB, WHEEL HUB BEARING, WHEEL BEARING | |||||||||||||||||||
| OEM/REF NO. | 2 2 2 2 2 2 2 -20 21213 -2203012-1 | |||||||||||||||||||
| Car Model | For lada UAZ 2206/3151/3303/3741/9 3741 236571 3160 3163 NIVA VAZ samara moskvich 2141 Tavria 1102 GRANTA LARGUS Vesta X-Ray Kalina PRIORA BA3 Granta Kalina Priora OKA VESTA Gazelle Gazelle Gazel Gazon Kamaz Patriot | |||||||||||||||||||
| POSITION | RH/LH/Right/ Left/ Front/Rear | |||||||||||||||||||
| Cantidad mínima de pedido | 150PCS | |||||||||||||||||||
| Quality/Product parameters | OEM standard or Design as sample or drawing | |||||||||||||||||||
| Payment Terms | T/T, L/C, Credit card, Cash | |||||||||||||||||||
| Product Guarantee | 1 año or 50, TOYOTA : TOYOTA : TOYOTA : 4342 TOYOTA : 4342 TOYOTA : 4342R20 TOYOTA : 4346R30 TOYOTA : 4346S50 TOYOTA : 4346 TOYOTA : 4347S60 TOYOTA : 4347U90 TOYOTA : TOYOTA : TOYOTA : 434708Z033 TOYOTA : 434708Z037 |
NISSAN : 391J10 NISSAN : 391571JJ10 NISSAN : 39157117JJ10 NISSAN : 3910110JJ10 |
NISSAN : 391M615 NISSAN : 391Y10 NISSAN : 391M570 NISSAN : 391N215 NISSAN : 391571M311 NISSAN : 391571M915 NISSAN : 3910140Y10 NISSAN : 391014M570 NISSAN : 391014M575 NISSAN : 391014M771 NISSAN : 3910163Y10 NISSAN : 391016N215 |
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| 1K0498103C | 8K0498099X,8K0498099,8K0498099D | 17145711 171498UU507 NISSAN : 391V70A NISSAN : 391013U505 NISSAN : 391014V01C NISSAN : 391014V51A NISSAN : 391014V70A NISSAN : 392113U 96348790 |
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|||||||
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392114F425 | MD20-25-60X | ||||||||||||||||||
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FG02-25-500D FG02-25-500E FG02-25-600D FG02-25-600E |
|||||||||||||
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| 44014-SWE-T00,44014-SWE-T01,44014-SWA-000,44014-SWA-571,44014-SXS-A00 | 3272.00/3272.20/3273.55/3273.64/95598120 | 44305-SB2-982,44306-SB0-571 44571-SH3-J01,44306-SB2-984 |
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39100-JX00A 39211-CN000 |
GP34-25-60XD | |||||||||||||||
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MAZDA : M 0571 1510 MAZDA : M 0571 1510A MAZDA : M 0571 1500C MAZDA : M 0571 1500D MAZDA : M 0571 1600A MAZDA : M 0571 1600B MAZDA : MD0925500A MAZDA : MD0925600A |
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|
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MAZDA : CTA125500 MAZDA : FA8571500A MAZDA : FA8571600B MAZDA : FA8125600B MAZDA : FA8225500A MAZDA : FD8571500B MAZDA : FD8571600A MAZDA : FP0125500C |
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| 44014-SDC-A00,44014-SDC-A00,44014-SDE-T00,44014-SNG-000,44306-SNG-571 | 3272-EX 3272-HY 3272-KW 3273-HQ 3273-KJ |
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KIA : 0K2N122520 KIA : KK38825600 |
|||||||||||||||
| 44014-S6D-E01 | 3272.3C | 43410-12500,43410-57180 | TDJ10571 | 39100-AX000/39100-ED100 | HYUNDAI : 49500-25301 HYUNDAI : 49500-25302 HYUNDAI : 49500-25310 HYUNDAI : 49500-25311 HYUNDAI : 49500-25312 KIA : 49500-25301 KIA : 49500-25302 KIA : 49500-25310 KIA : 49500-25311 KIA : 49500-25312 |
|||||||||||||||
| 44014-TA0-A00,44305-TA0-J00,44305-TA2-J00,44305-TL1-E00,44305-TL3-000,44306-TA0-J00 | 1481451080/3272.9C/3273.3Q | 43460-19795 | LAND ROVER : RTC6811 LAND ROVER : STC3046 |
4571-M7226 40011-M5626 39100-M7270 39101-M7270 39113-M7275 39112-M7225 |
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| 44014-S9A-571,44014-SDE-T51, 44014-SMT-G01,44306-SEA-N00,44306S9AN00 | 9619947580 | 43410-57120/43460-19865/43420-12430 | LAND ROVER : STC3051 LAND ROVER : TDJ00571 |
39101-1HS0A | HYUNDAI : 49500-25200 HYUNDAI : 49500-25400 KIA : 49500-25200 KIA : 49500-25400 |
|||||||||||||||
| 44306-SAA-000,44306-SFA-000,44306-SFB-000,44305-SAA-000 | 9619947580/9619947588/9619947688/9619947680 | 43410-12610, 43410-57130, 43410-12520,43410-0W270 | LAND ROVER : LR060382 LAND ROVER : TDB500110 LAND ROVER : TDJ500030 |
39100CA000 39101-CA100 39211-CA100 39100-CA100 |
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39100-AX000 39211-AY125 39101-AX005 39100-AX005 39101-AX000 |
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| 44014-S91-571,44014S9A571,44305S9AN00,44305SCAG00 | CITROEN : 3272QF CITROEN : 3272TH CITROEN : 3272WX CITROEN : 3273QQ CITROEN : 3273TT CITROEN : 3273XR DS : 3272QF DS : 3272TH DS : 3273QQ DS : 3273TT PEUGEOT : 3272QF PEUGEOT : 3272TH PEUGEOT : 3272WX PEUGEOT : 3273QQ PEUGEOT : 3273TT PEUGEOT : 3273XR |
43420-5710/43470-5711/43430-5711 | GCV1194,TDJ100590 | 39211-CG000 39211-CG571 |
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/* 10 de marzo de 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
| Servicio posventa: | Three Years |
|---|---|
| Condición: | Nuevo |
| Color: | OEM Standard |
| Proceso de dar un título: | CE, ISO, ISO/Ts16949 |
| Tipo: | Junta homocinética |
| Marca de la aplicación: | Nissan, Iveco, Toyota, Ford, Lada Mitsubishi FIAT Opel Peugeot Renault Citroen |
| Personalización: |
Disponible
| Solicitud personalizada |
|---|

¿Qué prácticas de mantenimiento son esenciales para prolongar la vida útil de los ejes cardán?
Mantener prácticas de mantenimiento adecuadas es fundamental para prolongar la vida útil de los ejes cardán y garantizar su rendimiento óptimo. A continuación, se presentan algunas prácticas de mantenimiento esenciales a tener en cuenta:
1. Lubricación regular:
La correcta lubricación de las juntas universales del eje cardán es fundamental para reducir la fricción, prevenir el desgaste y garantizar un funcionamiento suave. Lubrique periódicamente las juntas universales siguiendo las recomendaciones del fabricante y utilizando el lubricante adecuado. Esto ayuda a minimizar las pérdidas por fricción, prolongar la vida útil de los rodamientos de agujas y mantener la eficiencia de la transmisión de potencia.
2. Inspección y limpieza:
La inspección y limpieza periódicas del eje cardán son esenciales para detectar cualquier signo de desgaste, daño o desalineación. Inspeccione el eje en busca de grietas, corrosión o juego excesivo en las juntas universales. Limpie el eje periódicamente para eliminar la suciedad, los residuos y los contaminantes que podrían causar daños o dificultar su correcto funcionamiento.
3. Ajuste de desalineación:
Compruebe si existe alguna desalineación entre los componentes motrices y accionados conectados por el eje cardán. Si se detecta alguna desalineación, corríjala de inmediato ajustando la alineación o reemplazando los componentes desgastados o dañados. Una desalineación puede aumentar la tensión en el eje y sus componentes, lo que provoca un desgaste prematuro y una menor vida útil.
4. Equilibrio:
– Compruebe periódicamente el equilibrio del eje cardán para garantizar un funcionamiento suave y minimizar las vibraciones. Si detecta algún desequilibrio, consulte con un técnico cualificado para reequilibrar el eje o sustituir cualquier componente que pueda estar causándolo. Los ejes cardán equilibrados favorecen una transmisión de potencia eficiente y reducen la tensión en el sistema de transmisión.
5. Monitorización del par motor y las RPM:
– Controle los valores de par y RPM (revoluciones por minuto) durante el funcionamiento. Asegúrese de que el eje cardán no esté sometido a niveles de par que superen su capacidad de diseño, ya que esto puede provocar una falla prematura. Asimismo, evite operar el eje a velocidades superiores a su rango de RPM recomendado. El control del par y las RPM ayuda a prevenir esfuerzos excesivos y garantiza la vida útil del eje.
6. Reemplazo periódico:
A pesar del mantenimiento regular, los ejes de transmisión pueden llegar al final de su vida útil debido al desgaste normal. Evalúe periódicamente el estado del eje y sus componentes, teniendo en cuenta factores como el kilometraje, las condiciones de funcionamiento y las recomendaciones del fabricante. Si se observa un desgaste o daño significativo, puede ser necesario reemplazar el eje de transmisión para mantener un rendimiento y una seguridad óptimos.
7. Directrices del fabricante:
Consulte siempre las directrices y recomendaciones del fabricante para el mantenimiento específico de su modelo de eje cardán. Los fabricantes suelen proporcionar instrucciones detalladas sobre los intervalos de lubricación, los procedimientos de inspección y otros requisitos de mantenimiento. Seguir estas directrices garantiza que el mantenimiento se ajuste a las especificaciones del fabricante, lo que prolonga la vida útil del eje cardán.
Siguiendo estas prácticas de mantenimiento esenciales, podrá prolongar la vida útil de los ejes cardán, optimizar su rendimiento y minimizar la probabilidad de fallos inesperados. El mantenimiento regular no solo extiende la vida útil del eje cardán, sino que también contribuye a la eficiencia y fiabilidad generales de los sistemas en los que se utilizan.

¿Existen tendencias emergentes en la tecnología de ejes cardán, como por ejemplo materiales ligeros?
Sí, existen varias tendencias emergentes en la tecnología de ejes cardán, incluyendo el uso de materiales ligeros y avances en las técnicas de diseño y fabricación. Estas tendencias buscan mejorar el rendimiento, la eficiencia y la durabilidad de los ejes cardán. A continuación, se presentan algunos de los desarrollos más destacados:
1. Materiales ligeros:
Las industrias automotriz y manufacturera están explorando cada vez más el uso de materiales ligeros en la construcción de ejes de transmisión. Materiales como las aleaciones de aluminio y los compuestos reforzados con fibra de carbono ofrecen una reducción de peso significativa en comparación con los ejes de acero tradicionales. El uso de materiales ligeros contribuye a reducir el peso total del vehículo o la maquinaria, lo que se traduce en una mayor eficiencia de combustible, una mayor capacidad de carga útil y un mejor rendimiento.
2. Materiales compuestos avanzados:
Los materiales compuestos avanzados, como la fibra de carbono y la fibra de vidrio, se utilizan en los ejes de transmisión para lograr un equilibrio entre resistencia, rigidez y reducción de peso. Estos materiales ofrecen alta resistencia a la tracción, excelente resistencia a la fatiga y a la corrosión. Al incorporar compuestos avanzados, los ejes de transmisión pueden reducir su peso manteniendo la integridad estructural y la durabilidad necesarias.
3. Diseño y optimización mejorados:
Se están empleando técnicas avanzadas de diseño asistido por computadora (CAD) y simulación para optimizar el diseño de los ejes cardán. El análisis de elementos finitos (FEA) y las simulaciones de dinámica de fluidos computacional (CFD) permiten comprender mejor el comportamiento estructural, la distribución de tensiones y las características de rendimiento de los ejes. Esto posibilita a los ingenieros diseñar ejes cardán más eficientes y ligeros que cumplan con los requisitos de rendimiento específicos.
4. Fabricación aditiva (impresión 3D):
La fabricación aditiva, comúnmente conocida como impresión 3D, está ganando terreno en la producción de ejes cardán. Esta tecnología permite fabricar geometrías complejas y diseños personalizados con una mínima pérdida de material. Además, la fabricación aditiva posibilita la integración de estructuras reticulares ligeras, lo que reduce aún más el peso sin comprometer la resistencia. La flexibilidad de la impresión 3D permite producir ejes cardán adaptados a aplicaciones específicas, optimizando el rendimiento y reduciendo los costos.
5. Recubrimientos y tratamientos de superficie:
Se emplean recubrimientos y tratamientos superficiales para mejorar la durabilidad, la resistencia a la corrosión y las características de fricción de los ejes cardán. Los recubrimientos avanzados, como los cerámicos, los de carbono tipo diamante (DLC) y los nanocompuestos, aumentan la dureza superficial, reducen la fricción y protegen contra el desgaste y la corrosión. Estos tratamientos prolongan la vida útil de los ejes cardán y contribuyen a la eficiencia y fiabilidad generales del sistema de transmisión de potencia.
6. Tecnología de sensores integrados:
La integración de tecnología de sensores en ejes de transmisión es una tendencia emergente. Los sensores pueden incorporarse en los ejes para monitorizar parámetros como el par, la vibración y la temperatura. Los datos en tiempo real de estos sensores pueden utilizarse para la monitorización del estado, el mantenimiento predictivo y la optimización del rendimiento. La tecnología de sensores integrados permite un mantenimiento proactivo, reduciendo el tiempo de inactividad y mejorando la eficiencia operativa general de vehículos y maquinaria.
Estas nuevas tendencias en la tecnología de ejes cardán, que incluyen el uso de materiales ligeros, compuestos avanzados, diseño y optimización mejorados, fabricación aditiva, recubrimientos superficiales y tecnología de sensores integrados, impulsan avances en el rendimiento, la eficiencia y la fiabilidad de los ejes cardán. Estos desarrollos buscan satisfacer las demandas cambiantes de diversas industrias y contribuir a sistemas de transmisión de potencia más sostenibles y de alto rendimiento.
¿Puede explicar los componentes y la estructura de un sistema de eje cardán?
Un sistema de eje cardán, también conocido como eje de transmisión o eje propulsor, consta de varios componentes que trabajan conjuntamente para transmitir par y potencia de rotación entre componentes no alineados. La estructura de un sistema de eje cardán suele incluir los siguientes componentes:
1. Tubos del eje:
Los tubos del eje son los principales elementos estructurales de un sistema de eje cardán. Son tubos cilíndricos fabricados con materiales duraderos y de alta resistencia, como acero o aleación de aluminio. Los tubos del eje constituyen la columna vertebral del sistema y son responsables de transmitir el par y la potencia de rotación. Están diseñados para soportar altas cargas y fuerzas de torsión sin deformarse ni fallar.
2. Juntas universales:
Las juntas universales, también conocidas como juntas en U o juntas cardán, son componentes cruciales de un sistema de eje cardán. Se utilizan para conectar y articular los tubos del eje, lo que permite la desalineación angular entre los componentes motriz y accionado. Las juntas universales constan de un yugo en forma de cruz con rodamientos de agujas en cada extremo. El yugo conecta los tubos del eje, mientras que los rodamientos de agujas proporcionan el movimiento de rotación y la flexibilidad necesarios para compensar la desalineación. Las juntas universales permiten que el sistema de eje cardán transmita par incluso cuando los componentes motrices y accionados no están perfectamente alineados.
3. Yugos deslizantes:
Los yugos deslizantes son componentes utilizados en sistemas de ejes cardán que permiten compensar la desalineación axial. Se ubican generalmente en uno o ambos extremos de los tubos del eje y proporcionan una conexión deslizante entre este y el componente impulsor o accionado. Los yugos deslizantes permiten ajustar la longitud del eje y compensar las variaciones en la distancia entre los componentes. Esta característica es especialmente útil en aplicaciones donde la distancia entre los componentes impulsor y accionado puede variar, como en vehículos con distancias entre ejes ajustables o maquinaria con puntos de enganche variables.
4. Bridas y yugos:
Las bridas y los yugos se utilizan para conectar el sistema de eje cardán a los componentes motrices e impulsados. Las bridas suelen atornillarse o soldarse a los extremos de los tubos del eje y proporcionan un punto de conexión seguro. Tienen una cara de brida con orificios para pernos que se alinean con la brida correspondiente del componente motriz o impulsado. Los yugos, por otro lado, son componentes en forma de cruz que conectan las juntas universales a las bridas. Tienen orificios o ranuras que alojan los rodamientos de agujas de las juntas universales, lo que permite el movimiento de rotación y la transferencia de par.
5. Equilibrio de pesos:
Los contrapesos se utilizan para equilibrar el sistema de eje cardán y minimizar las vibraciones. A medida que el eje gira, los desequilibrios en la distribución de masa pueden provocar vibraciones, ruido y una reducción del rendimiento. Los contrapesos se colocan estratégicamente a lo largo de los tubos del eje para compensar estos desequilibrios. Redistribuyen la masa, garantizando un correcto equilibrio de los componentes rotacionales del sistema de eje cardán. Un correcto equilibrio mejora la estabilidad, reduce el desgaste de los rodamientos y otros componentes, y prolonga el rendimiento general y la vida útil del sistema de eje.
6. Características de seguridad:
Algunos sistemas de cardán incorporan características de seguridad para proteger contra fallos mecánicos. Por ejemplo, se pueden instalar protectores o blindajes para evitar el contacto con componentes giratorios, reduciendo así el riesgo de accidentes o lesiones. En aplicaciones donde pueden producirse fuerzas o pares excesivos, los sistemas de cardán pueden incluir mecanismos de seguridad como pasadores de seguridad o limitadores de par. Estas características están diseñadas para proteger el eje y otros componentes de daños por cizallamiento o desacoplamiento en caso de sobrecarga o par excesivo.
En resumen, un sistema de eje cardán consta de tubos de eje, juntas universales, horquillas deslizantes, bridas y horquillas, así como contrapesos y dispositivos de seguridad. Estos componentes trabajan en conjunto para transmitir par y potencia de rotación entre componentes no alineados, lo que permite compensar la desalineación angular y axial. La estructura y los componentes de un sistema de eje cardán están cuidadosamente diseñados para garantizar una transmisión de potencia eficiente, flexibilidad, durabilidad y seguridad en diversas aplicaciones.


editor by CX 2023-12-26