Toote kirjeldus
Custom manufacturing CNC machining aluminum/stainless steel/steel alloy/brass tractors/agricultural machinery tail shaft/Propeller shaft/Cardan shaft/Driveshafts
Click here and specify your inquiry, contact us to get an online quote now!
How to get a quote?
1. First: Email us and offer your 3D drawing/2D drawing to us to quote.
2. Second: Let us know the required material, surface finish and special tolerance requirements, quantity information, we’ll arrange for our engineer to review your drawings and quote soon!
Note: Workable 3D Drawing Formats: STEP/IGS/X_T/STL/SOLIDWORKS etc, 2D Drawing with PDF will do.
Project Support: Free Sample Offered Before Production starts
Examples projects
What we can offer
| Advantages | »Free sample offered before production »Good machining quality and warm service »Reasonable Pricing and outstanding quality provided »Competitive shipping cost service with discount sometimes »MOQ 1PCS and small quantity order accepted, mass production supported »Professional engineering service when any modification required »Any turnkey assembly or customized package requirements, we’ll meet your demands! |
|||||
| Varustus |
»20 sets of CNC turning machines; »30 sets of the most technologically advanced machining CNC milling machines; »25 sets of Multi-Spindle Japan Precision Swiss CNC lathes |
|||||
| RFQ | Customer Inquiry →Engineering Communication →Cost Analysis →Sales Analysis →Quote to Customer » 1-3 Work Days Only » Submit RFQ with complete commercial terms |
|||||
| Sample Making | Sample Order → Engineering Review → Sample Plan to Customer → Sample Status Tracking → Submit Samples with Doc. » Sample L/T: 1 week » Continuous Sample Status Tracking » Complete Documents for sample approval |
|||||
| Order Management | CRM System → Open Order Confirm → Logistic Arrangement. » Production L/T: 2-4 wks » Weekly Open Order Confirm » Preferred 3PL Service to Customers |
|||||
| Kvaliteedikontroll | Certificates: RoHS, ISO9001:2008, SGS. IQC → IPQC → OQC/FQC → Quality Complain Feedback → Audit & Training. » Plant Audit and Qualified by world famous company » Strict Quality Management Procedure with Traceability |
|||||
| Taotlus | »Aerospace »Automotive »Lighting fittings »Motorbike »PhotoGear »EDC Tools » Marine »Office equipment »Home appliance »Medical equipment »Telecommunication »Electrical & Electronics »Fire detection system, etc. |
|||||
Production information
1). Material Capabilities: Following GB, DIN, and ISO and applying good quality homemade and import materials, we have already provided single/assembly products for international customers mainly from the USA and Europe, etc.
| Roostevaba teras | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 etc. |
| Teras | Mild steel, Carbon steel, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45#, etc. |
| Brass | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H62, H68, H80 etc. |
| Copper | C11000, C12000, C12000 C36000 etc. |
| Aluminum | AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 etc. |
| Raud | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 etc. |
| Plastic | ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, PP, PEI, Peek etc. |
2). Quality control:
*We have specialized QC testers to check the quality of the products according to different customers’ requirements. Usually, it’s a random inspection, and we also offer 100% inspection at a reasonable price if required.
*We have IQC to check the dimensions and surface of the incoming material
*We have PQC to inspect full-course during the manufacturing processing
*We have FQC to inspect all the anodizing/plating and other finishes’ products from our supplier and proceed with the professional quality and appearance inspection before shipping.
3).Surface Finish: sandblasted/normal and hard anodized finish/polish/coating/polish/passivation/plating/brush/heat treatment/fine glass beads/grounding/tumbled finish , etc. More detailed information for different material parts is below,
|
Aluminum parts |
Brushing Poleerimine Clear Anodized Color Anodized Sandblast Anodized Chemical Film |
| Stainless Steel parts | Poleerimine Passivated Sandblasting Plating |
| Steel Parts | Zinc plating Oxide Black Nickel plating Chrome plating Carburized Kuumtöötlus Powder Coated |
| Plastic Parts | Chrome plating Poleerimine |
4). Payment terms: T/T payment. The Sample order is paid by full payment; Mass production with order amount exceeding can be paid a 50% deposit before production, and balance paid before shipping.
5). Production schedule: Usually, it takes 5~10 working days for sample production; 15~20 working days for mass production days, it depends on your design, simple parts can be produced quickly, the complicated design parts would take us more machining time.
6). Machining capability: 30 sets of the most technologically advanced machining CNC milling machines, 20 sets of CNC turning machines, 25 sets of Multi-Spindle Japan Precision Swiss CNC lathes, and 4 sets of 2D &3D CMM (image measuring instrument) quality control equipment 3 QC staff, enabling CNC Manufacturing to deliver precise parts within the tightest of tolerances, ensuring the highest quality results to meet different
customers’ requirements.
7). Tolerance: +/- 0.02mm (for Metal shaft), +/-0.03mm ( for plastic), for special tolerance requirements, please point them out in the email, we will Check if it’s feasible to make it after studying it.
8). Packing & Shipping way:
1. Packing Detail: Each product is packed with plastic preservative, EPE, foam plastic bag, Carton outside, wood case or iron case or as per the customer’s special requirement. Besides, the custom package takes a week to prepare in advance.
2. Delivery Detail: the fast International Shipping time takes 3 ~5 working days by DHL/UPS/FedEx, slow shipping time takes 7~ 8 working days by DHL/UPS/FedEx/TNT, etc.
3. Shipping options:
1) 0-100kg: express&air freight priority,
2) >100kg: sea freight priority,
3) As per customized specifications
About us
Full-service precision CNC machining services for prototypes and short and low to high production runs. Capabilities are CNC milled and turned metal parts and assemblies. Materials worked with include aluminum, brass, copper, stainless, steel, iron, other precious metals, and other plastic materials. Lead times are 2 to 3 weeks for prototypes and 4 to 6 weeks for production runs. Emergency and rush services are available. Industries served include aircraft and aerospace, consumer electronics, automotive, machinery fittings, audio equipment, EDC tools, computer, and Secondary processes such as anodizing, sandblasting, blackening, grinding, honing, heat treating, powder coating, passivation, polishing, plating, and brushing are also provided.
We put high attention and effort into all of the work that we do. Every part that comes off our machines is an extension of us. We take great pride in bringing machining CHINAMFG to our customers. The amazing quality parts we machined here will be your best choice to find a supplier!
Customer’s comment
Want to know more about us? Email us now!
| Müügijärgne teenindus: | Email Us Anytime If Any Problems |
|---|---|
| Garantii: | Email Us Anytime If Any Requirements |
| Seisukord: | Uus |
| Sertifitseerimine: | CE, RoHS, GS, ISO9001 |
| Standard: | DIN, CE, RoHS, GS, ISO9001 |
| Kohandatud: | Kohandatud |
| Proovid: |
US$ 200/Piece
1 tükk (minimaalne tellimus) | |
|---|
| Kohandamine: |
Saadaval
| Kohandatud päring |
|---|

Kuidas tootjad tagavad kardaanvõllide ühilduvuse erinevate seadmetega?
Tootjad võtavad kardaanvõllide ühilduvuse tagamiseks erinevate seadmetega mitmeid meetmeid. Need meetmed hõlmavad hoolikat projekteerimist, projekteerimist ja tootmisprotsesse, et vastata erinevate rakenduste erinõuetele. Uurime, kuidas tootjad ühilduvust tagavad:
1. Rakenduse analüüs:
– Tootjad alustavad klientide esitatud rakendusnõuete ja spetsifikatsioonide analüüsimisega. See analüüs hõlmab selliste tegurite mõistmist nagu pöördemoment, kiirus, joondusviga, töötingimused, ruumipiirangud ja muud spetsiifilised vajadused. Neid parameetreid hinnates saavad tootjad määrata kardaanvõlli sobiva konstruktsiooni ja konfiguratsiooni, et tagada ühilduvus seadmetega.
2. Kohandamisvalikud:
– Tootjad pakuvad kardaanvõllide kohandamisvõimalusi, et need vastaksid erinevate seadmete ainulaadsetele nõuetele. See hõlmab erinevaid pikkusi, suurusi, pöördemomendi võimsusi, ühendusviise ja materjalivalikuid. Kliendid saavad tootjatega tihedat koostööd teha, et valida või kujundada kardaanvõll, mis sobib nende konkreetse seadmega ja tagab ühilduvuse süsteemi jõuülekandevajadustega.
3. Insenerikompetents:
– Tootjad palkavad kogenud insenere, kes on spetsialiseerunud kardaanvõllide projekteerimisele ja inseneritööle. Neil ekspertidel on põhjalikud teadmised mehaanilisest jõuülekandest ja nad mõistavad ühilduvuse tagamisega seotud keerukust. Nad kasutavad oma teadmisi kardaanvõllide projekteerimiseks, mis suudavad hakkama saada erinevate seadmete poolt nõutava pöördemomendi, kiiruse, joondusvea ja muude parameetritega.
4. Arvutipõhine projekteerimine (CAD) ja simulatsioon:
– Tootjad kasutavad kardaanvõllide käitumise modelleerimiseks ja simuleerimiseks erinevates seadmete stsenaariumides täiustatud arvutipõhist projekteerimistarkvara (CAD) ja simulatsioonitööriistu. Need tööriistad võimaldavad inseneridel analüüsida pingejaotust, laagrite jõudlust ja muid kriitilisi tegureid, et tagada võlli ühilduvus ja jõudlus. Kardaanvõlli käitumise simuleerimise abil erinevates koormustingimustes saavad tootjad optimeerida selle konstruktsiooni ja valideerida selle ühilduvust.
5. Kvaliteedikontroll ja testimine:
– Tootjatel on kardaanvõllide töökindluse, vastupidavuse ja ühilduvuse tagamiseks kehtestatud ranged kvaliteedikontrolli protsessid. Nad viivad läbi põhjalikke katseid, et kontrollida võllide toimivust ja funktsionaalsust reaalsetes tingimustes. See võib hõlmata pöördemomendi kandevõime, kiirusepiirangute, vibratsioonikindluse, joondushälbe tolerantsi ja muude oluliste parameetrite testimist. Kardaanvõllide range testimisega saavad tootjad tagada nende ühilduvuse erinevate seadmetega ja valideerida nende võimet pakkuda usaldusväärset jõuülekannet.
6. Standardite ja määruste järgimine:
– Kardaanvõllide projekteerimisel ja tootmisel järgivad tootjad tööstusstandardeid ja eeskirju. Nende standardite järgimine tagab, et võllid vastavad vajalikele ohutus-, jõudlus- ja ühilduvusnõuetele. Selliste standardite näideteks on kvaliteedijuhtimise standard ISO 9001 ja keskkonnajuhtimise standard ISO 14001. Neid standardeid järgides näitavad tootjad oma pühendumust ühilduvate ja kvaliteetsete kardaanvõllide tootmisele.
7. Koostöö klientidega:
– Tootjad teevad klientidega aktiivselt koostööd, et mõista nende seadmete ja süsteemide nõudeid. Nad osalevad aruteludes, pakuvad tehnilist tuge ja juhiseid kardaanvõllide ühilduvuse tagamiseks. Koostöösuhte edendamise kaudu saavad tootjad lahendada konkreetseid väljakutseid ning kohandada võlli konstruktsiooni ja spetsifikatsioone vastavalt erinevate seadmete ainulaadsetele nõuetele.
Kokkuvõttes tagavad tootjad kardaanvõllide ühilduvuse erinevate seadmetega rakendusanalüüsi, kohandamisvõimaluste, inseneriekspertiisi, CAD- ja simulatsioonitööriistade, kvaliteedikontrolli ja testimise, standardite järgimise ning klientidega koostöö kaudu. Need meetmed võimaldavad tootjatel projekteerida ja toota kardaanvõlle, mis vastavad erinevate seadmete spetsiifilisele pöördemomendile, kiirusele, joondusveale ja muudele nõuetele, tagades optimaalse ühilduvuse ja tõhusa jõuülekande.

Kas kardaanvõlli tehnoloogias on mingeid uusi trende, näiteks kergmaterjalid?
Jah, kardaanvõlli tehnoloogias on mitu esilekerkivat trendi, sealhulgas kergete materjalide kasutamine ning disaini- ja tootmistehnikate edusammud. Nende trendide eesmärk on parandada kardaanvõllide jõudlust, tõhusust ja vastupidavust. Siin on mõned märkimisväärsed arengud:
1. Kerged materjalid:
– Autotööstus ja töötlev tööstus uurivad üha enam kergete materjalide kasutamist kardaanvõllide ehitamisel. Materjalid nagu alumiiniumisulamid ja süsinikkiuga tugevdatud komposiidid pakuvad traditsiooniliste terasvõllidega võrreldes märkimisväärset kaalulangust. Kergete materjalide kasutamine aitab vähendada sõiduki või masina kogukaalu, mis parandab kütusekulu, suurendab kandevõimet ja jõudlust.
2. Täiustatud komposiitmaterjalid:
– Kardaanvõllides kasutatakse täiustatud komposiitmaterjale, näiteks süsinikkiust ja klaaskiust komposiite, et saavutada tasakaal tugevuse, jäikuse ja kaalu vähendamise vahel. Need materjalid pakuvad suurt tõmbetugevust, suurepärast väsimuskindlust ja korrosioonikindlust. Täiustatud komposiitide lisamise abil saab kardaanvõllide kaalu vähendada, säilitades samal ajal vajaliku konstruktsiooni terviklikkuse ja vastupidavuse.
3. Täiustatud disain ja optimeerimine:
– Kardaanvõllide disaini optimeerimiseks kasutatakse täiustatud arvutipõhist projekteerimist (CAD) ja simulatsioonitehnikaid. Lõplike elementide analüüs (FEA) ja arvutuslik vedeliku dünaamika (CFD) simulatsioonid võimaldavad paremini mõista võllide konstruktsioonilist käitumist, pingejaotust ja jõudlusomadusi. See võimaldab inseneridel projekteerida tõhusamaid ja kergemaid kardaanvõlle, mis vastavad konkreetsetele jõudlusnõuetele.
4. Lisandite tootmine (3D-printimine):
– Lisandtootmine, mida tuntakse ka 3D-printimisena, on kardaanvõllide tootmisel populaarsust kogumas. See tehnoloogia võimaldab toota keerukaid geomeetriaid ja kohandatud konstruktsioone väiksema materjalijääkidega. Lisandtootmine võimaldab integreerida ka kergeid võrestruktuure, mis vähendab veelgi kaalu ilma tugevust ohverdamata. 3D-printimise paindlikkus võimaldab toota kardaanvõlle, mis on kohandatud konkreetsetele rakendustele, optimeerides jõudlust ja vähendades kulusid.
5. Pinnakatted ja -töötlused:
– Kardaanvõllide vastupidavuse, korrosioonikindluse ja hõõrdeomaduste parandamiseks kasutatakse pinnakatteid ja -töötlusi. Täiustatud katted, nagu keraamilised katted, teemantlaadse süsiniku (DLC) katted ja nanokomposiitkatted, suurendavad pinna kõvadust, vähendavad hõõrdumist ning kaitsevad kulumise ja korrosiooni eest. Need töötlused pikendavad kardaanvõllide eluiga ning aitavad kaasa jõuülekandesüsteemi üldisele tõhususele ja töökindlusele.
6. Integreeritud andurite tehnoloogia:
– Andurite tehnoloogia integreerimine kardaanvõllidesse on tärkav trend. Andureid saab võllidesse manustada selliste parameetrite jälgimiseks nagu pöördemoment, vibratsioon ja temperatuur. Nende andurite reaalajas andmeid saab kasutada seisundi jälgimiseks, ennustavaks hoolduseks ja jõudluse optimeerimiseks. Integreeritud andurite tehnoloogia võimaldab ennetavat hooldust, vähendades seisakuid ja parandades sõidukite ja masinate üldist töötõhusust.
Need kardaanvõlli tehnoloogia uued trendid, sealhulgas kergete materjalide kasutamine, täiustatud komposiitmaterjalid, täiustatud disain ja optimeerimine, lisandtootmine, pinnakatted ja integreeritud andurite tehnoloogia, soodustavad kardaanvõllide jõudluse, tõhususe ja töökindluse arengut. Nende arenduste eesmärk on rahuldada erinevate tööstusharude muutuvaid nõudmisi ja aidata kaasa säästvamate ja suure jõudlusega jõuülekandesüsteemide loomisele.
Kas saaksite selgitada kardaanvõlli süsteemi komponente ja struktuuri?
Kardaanvõllisüsteem, tuntud ka kui propellerivõll või veovõll, koosneb mitmest komponendist, mis töötavad koos pöördemomendi ja pöörlemisjõu edastamiseks mittejoondatud komponentide vahel. Kardaanvõllisüsteemi struktuur hõlmab tavaliselt järgmisi komponente:
1. Võlli torud:
– Võllitorud on kardaanvõlli süsteemi peamised konstruktsioonielemendid. Need on silindrilised torud, mis on valmistatud vastupidavatest ja ülitugevatest materjalidest, näiteks terasest või alumiiniumisulamist. Võllitorud moodustavad süsteemi selgroo ning vastutavad pöördemomendi ja pöörlemisjõu edastamise eest. Need on konstrueeritud taluma suuri koormusi ja väändejõude ilma deformatsiooni või purunemiseta.
2. Universaalsed liigendid:
– Universaalliigendid, tuntud ka kui U-liigendid või kardaanliigendid, on kardaanvõlli süsteemi olulised komponendid. Neid kasutatakse võlli torude ühendamiseks ja liigendamiseks, võimaldades vedava ja veetava komponendi vahelist nurknihet. Universaalliigendid koosnevad ristikujulisest hargist, mille mõlemas otsas on nõellaagrid. Hargi ühendab võlli torusid, samas kui nõellaagrid võimaldavad pöörlemisliikumist ja paindlikkust, mis on vajalik joonduse kompenseerimiseks. Universaalliigendid võimaldavad kardaanvõlli süsteemil edastada pöördemomenti isegi siis, kui vedav ja veetav komponent ei ole ideaalselt joondatud.
3. Libisevad ikked:
– Libisevad ühenduslülid on kardaanvõllisüsteemides kasutatavad komponendid, mis suudavad kompenseerida aksiaalset joondushälvet. Need asuvad tavaliselt võlli torude ühes või mõlemas otsas ja pakuvad libisevat ühendust võlli ja ajami- või veetava komponendi vahel. Libisevad ühenduslülid võimaldavad võlli pikkust reguleerida ja kompenseerida komponentide vahelise kauguse muutusi. See funktsioon on eriti kasulik rakendustes, kus ajami- ja veetava komponendi vaheline kaugus võib varieeruda, näiteks reguleeritava teljevahega sõidukite või muudetavate kinnituspunktidega masinate puhul.
4. Äärikud ja ikked:
– Äärikuid ja harkklambreid kasutatakse kardaanvõlli süsteemi ühendamiseks ajami- ja veetava komponendiga. Äärikud on tavaliselt poltidega või keevitatud võllitorude otstesse ja pakuvad kindlat ühenduspunkti. Neil on äärikupind poldiaukudega, mis joonduvad ajami- või veetava komponendi vastava äärikuga. Harkklambid on seevastu ristikujulised komponendid, mis ühendavad universaalseid liigendeid äärikutega. Neil on augud või sooned, mis mahutavad universaalsete liigendite nõellaagrid, võimaldades pöörlemisliikumist ja pöördemomendi ülekandmist.
5. Tasakaalustatavad raskused:
– Kardaanvõlli süsteemi tasakaalustamiseks ja vibratsiooni minimeerimiseks kasutatakse tasakaalustusvihjeid. Võlli pöörlemisel võib massijaotuse tasakaalustamatus põhjustada vibratsiooni, müra ja jõudluse vähenemist. Tasakaalustusvihjed on strateegiliselt paigutatud piki võlli torusid, et seda tasakaalustamatust tasakaalustada. Need jaotavad massi ümber, tagades kardaanvõlli süsteemi pöörlevate komponentide õige tasakaalu. Õige tasakaalustamine parandab stabiilsust, vähendab laagrite ja muude komponentide kulumist ning suurendab võllisüsteemi üldist jõudlust ja eluiga.
6. Turvaelemendid:
– Mõned kardaanvõlli süsteemid sisaldavad ohutusfunktsioone, mis kaitsevad mehaaniliste rikete eest. Näiteks võib paigaldada kaitsepiirdeid või varjestust, et vältida kokkupuudet pöörlevate komponentidega, vähendades õnnetuste või vigastuste ohtu. Rakendustes, kus võivad esineda liigsed jõud või pöördemomendid, võivad kardaanvõlli süsteemid sisaldada ohutusmehhanisme, näiteks lõiketihvte või pöördemomendi piirajaid. Need funktsioonid on loodud selleks, et kaitsta võlli ja teisi komponente kahjustuste eest lõike- või lahtiühendamise teel ülekoormuse või liigse pöördemomendi korral.
Kokkuvõttes koosneb kardaanvõllisüsteem võllitorudest, universaalliigenditest, libisevatest ikkedest, äärikutest ja ikedest, samuti tasakaalustusraskustest ja ohutuselementidest. Need komponendid töötavad koos, et edastada pöördemomenti ja pöörlemisjõudu mittejoondatud komponentide vahel, võimaldades nurk- ja aksiaalse joonduse nihke kompenseerimist. Kardaanvõllisüsteemi struktuur ja komponendid on hoolikalt kavandatud, et tagada tõhus jõuülekanne, paindlikkus, vastupidavus ja ohutus erinevates rakendustes.


editor by CX 2023-11-20