Toote kirjeldus

Toote nimi Kardaanvõll
Toote mudel SWC-I75A-335+40
Peamine materjal 35CrMo või 45# teras
Nimipöördemoment 500 meremiili
Normaalne pikkus 335 mm
Pikkuse kompenseerimine 40 mm

/* 10. märts 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 }

Standardne või mittestandardne: Mittestandardne
Võlli auk: 19-32
Pöördemoment: >80N.M
Proovid:
US$ 10/tükk
1 tükk (minimaalne tellimus)

|

Tellimuse näidis

Kohandamine:
Saadaval

|

Kohandatud päring

.shipping-cost-tm .tm-status-off{taust: puudub;täidis: 0;värv: #1470cc}

Saatmiskulud:

Hinnanguline kaubavedu ühiku kohta.







saatmiskulu ja eeldatava tarneaja kohta.
Makseviis:







 

Esialgne makse



Täielik makse
Valuuta: US$
Tagastamine ja raha tagastamine: Tagasimakset saate taotleda kuni 30 päeva jooksul pärast toodete kättesaamist.

kardaanvõll

Milliseid tegureid tuleks õige kardaanvõlli valimisel arvestada?

Kardaanvõlli valimisel konkreetse rakenduse jaoks tuleb optimaalse jõudluse ja pikaealisuse tagamiseks arvestada mitmete oluliste teguritega. Valikuprotsessi käigus tuleks arvesse võtta järgmisi tegureid:

1. Pöördemomendi nõuded:

– Üks peamisi kaalutlusi on rakenduse pöördemomendi nõuded. Kardaanvõll peaks suutma edastada vajalikku pöördemomenti ilma oma nimivõimsust ületamata. Oluline on kindlaks määrata maksimaalne pöördemoment, mida võll töötamise ajal kogeb, ja valida kardaanvõll, mis suudab selle pöördemomendiga toime tulla, pakkudes samal ajal sobivat ohutusvaru.

2. Kiirus ja pöörete arv minutis:

– Rakenduse pöörlemiskiirus ehk RPM (pöörded minutis) on veel üks kriitiline tegur. Kardaanvõllidel on kindlad pöörlemiskiiruse piirangud ja nende piiride ületamine võib põhjustada enneaegset kulumist, vibratsiooni ja rikkeid. Usaldusväärse ja sujuva töö tagamiseks on oluline valida kardaanvõll, mis on ette nähtud rakenduse kiirusenõuetele.

3. Joondumise nurk:

– Arvesse tuleks võtta ajami ja veetava komponendi vahelist nurknihet. Kardaanvõllid taluvad teatud määral nurknihet, mille tavaliselt määrab tootja. Oluline on valida kardaanvõll, mis suudab eeldatava nurknihkega toime tulla, et tagada nõuetekohane jõuülekanne ja vältida liigset kulumist või kinnikiilumist.

4. Töötingimused:

– Kardaanvõlli valikul mängivad olulist rolli rakenduse töötingimused. Arvesse tuleb võtta selliseid tegureid nagu temperatuur, niiskus, söövitavate ainete olemasolu ning vibratsiooni või löökidega kokkupuude. Vastupidavuse ja töökindluse tagamiseks on ülioluline valida kardaanvõll, mis on konstrueeritud vastu pidama konkreetsetele töötingimustele.

5. Pikkus ja suurus:

– Kardaanvõlli pikkus ja suurus tuleks valida vastavalt rakendusele. Võlli pikkus mõjutab selle võimet vibratsioone neelata ja joondusvigu kompenseerida. Nõuetekohase sobivuse ja funktsionaalsuse tagamiseks on oluline arvestada olemasoleva ruumi ja vajaliku pikkusega. Lisaks tuleks kardaanvõlli suurus valida koormusnõuete ja saadaoleva pöördemomendi võimsuse põhjal.

6. Hooldus ja hooldatavus:

– Arvesse tuleks võtta kardaanvõlli hooldamise lihtsust ja kasutuskõlblikkust. Mõned rakendused võivad vajada teatud komponentide regulaarset kontrolli, määrimist või väljavahetamist. Kasulik on valida kardaanvõll, mis võimaldab hoolduseks mugavat juurdepääsu ja millel on sellised omadused nagu määrdeniplid või kergesti vahetatavad universaalsed liigendid.

7. Maksumus ja eelarve:

– Lõpuks tuleks arvesse võtta kulu- ja eelarvepiiranguid. Erinevad kardaanvõlli tootjad ja tarnijad võivad pakkuda oma toodetele erinevaid hindu. Oluline on leida tasakaal kardaanvõlli soovitud kvaliteedi, jõudluse ja vastupidavuse vahel olemasoleva eelarvega.

Neid tegureid hoolikalt kaaludes saavad insenerid ja disainerid valida rakenduse jaoks õige kardaanvõlli, tagades optimaalse jõudluse, pikaealisuse ja töökindluse. Koostöö kardaanvõllide tootjate ja tarnijatega võib samuti anda väärtuslikku teavet ja abi sobiva valiku tegemisel, mis põhineb rakenduse konkreetsetel nõuetel.

kardaanvõll

Kas saate tuua reaalseid näiteid kardaanvõlli kasutavatest sõidukitest ja masinatest?

Kardaanvõlle kasutatakse laialdaselt erinevates sõidukites ja masinates erinevates tööstusharudes. Neid kasutatakse rakendustes, kus pöördemomendi ülekanne, jõu jaotamine ja paindlikkus on üliolulised. Siin on mõned reaalsed näited sõidukitest ja masinatest, mis kasutavad kardaanvõlle:

1. Autod:

– Autod, veoautod ja maasturid: Kardaanvõlle leidub tavaliselt tagaveolistel (RWD) ja nelikveolistel (4WD) sõidukitel. Need ühendavad käigukasti või jaotuskasti vastavalt tagumise või esidiferentsiaaliga, võimaldades pöördemomendi ülekandmist ratastele. Näideteks on sedaanid, pikapid ja maasturid nagu Jeep Wrangler, Ford F-150 ja Toyota Land Cruiser.

– Bussid ja tarbesõidukid: Kardaanvõlle kasutatakse bussides ja tarbesõidukites, millel on taga- või nelikveo konfiguratsioon. Need edastavad pöördemomenti mootorilt või käigukastilt tagasillale või mitmele teljele. Näideteks on linnabussid, turismibussid ja kaubaveokid.

2. Maastiku- ja tarbesõidukid:

– Maastikusõidukid: Paljud maastikusõidukid, näiteks maastikuveokid, maasturid ja ATV-d, kasutavad kardaanvõlle. Need võllid tagavad vajaliku pöördemomendi ülekande ja võimsuse jaotuse kõigile ratastele, et parandada haarduvust ja maastikusõiduvõimet. Näideteks on Land Rover Defender, Jeep Wrangler Rubicon ja Yamaha Grizzly ATV.

– Põllumajandusmasinad: Põllumajandusmasinad, nagu traktorid ja kombainid, kasutavad sageli kardaanvõlle, et edastada mootorilt jõudu erinevatele lisaseadmetele, nagu niidukitele, pressidele ja kombainidele. Võllid võimaldavad tõhusat jõujaotust ja paindlikkust erinevate põllumajandustööde jaoks.

– Ehitus- ja kaevandusmasinad: Ehitus- ja kaevandusseadmetes, näiteks ekskavaatorites, laadurites ja buldooserites, kasutatakse kardaanvõlle, et edastada jõud mootorist või käigukastist masina erinevatele komponentidele. Need võllid võimaldavad jõu jaotamist ja pöördemomendi ülekandmist erinevatele lisaseadmetele, mis võimaldab tõhusat töötamist nõudlikes keskkondades.

3. Tööstusmasinad:

– Tootmismasinad: Kardaanvõlle kasutatakse tööstusseadmetes, näiteks konveierites, segistites ja pöördmasinates. Need tagavad pöördemomendi ülekande ja jõujaotuse masinate sees, võimaldades materjalide tõhusat tööd ja liikumist.

– Paberi- ja tselluloositööstus: Kardaanvõlle kasutatakse paberi- ja tselluloositöötlemismasinates, sealhulgas paberimasinates ja tselluloosi keevitajates. Need võllid hõlbustavad jõuülekannet ja pöördemomendi jaotamist masina erinevate osade vahel, aidates kaasa sujuvale tööle ja kõrgele tootlikkusele.

– Terase- ja metallitöötlemismasinad: Terasetehastes ja metallitöötlemisrajatistes kasutatavad seadmed, näiteks valtsimispingid, ekstruuderid ja mähisekerimismasinad, kasutavad sageli kardaanvõlle. Need võllid võimaldavad jõuülekannet ja pöördemomendi jaotamist metalli vormimise, vormimise ja töötlemisega seotud erinevate komponentide vahel.

Need näited on vaid mõned paljudest rakendustest, kus kardaanvõlle kasutatakse. Nende mitmekülgsus, vastupidavus ja võime pöördemomendi ülekande ja võimsuse jaotamisega toime tulla muudavad need olulisteks komponentideks paljudes sõidukites ja masinates erinevates tööstusharudes.

kardaanvõll

Milliseid eeliseid pakuvad kardaanvõllid erinevat tüüpi sõidukitele ja seadmetele?

Kardaanvõllid, tuntud ka kui propellervõllid või veovõllid, pakuvad erinevat tüüpi sõidukitele ja seadmetele arvukalt eeliseid. Nende mitmekülgne disain ja funktsionaalsus muudavad need oluliseks komponendiks erinevates rakendustes. Siin on peamised eelised, mida kardaanvõllid pakuvad erinevat tüüpi sõidukitele ja seadmetele:

1. Tõhus jõuülekanne:

– Kardaanvõllid tagavad tõhusa jõuülekande mootorist või jõuallikast ratastele või veetavatele komponentidele. Sõidukites, näiteks autodes, veoautodes ja bussides, edastavad kardaanvõllid pöördemomenti käigukastist või jõuülekandest diferentsiaalile, võimaldades ratastel pöörelda ja sõidukit edasi viia. Seadmetes ja masinates kannavad kardaanvõllid pöörlemisjõudu jõuallikast, näiteks mootorist või elektrimootorist, veetavatele komponentidele, nagu pumbad, konveierid või generaatorid. Jõu tõhusa edastamise kaudu aitavad kardaanvõllid kaasa sõidukite ja seadmete üldisele jõudlusele ja tootlikkusele.

2. Paindlikkuse ja joondamise kompenseerimine:

– Kardaanvõllid pakuvad paindlikkust ja võimalust kompenseerida vedavate ja veetavate komponentide vahelist joondushälvet. See paindlikkus on ülioluline sõidukites ja seadmetes, kus mootor või jõuallikas ei pruugi olla rataste või veetavate masinatega otse joondatud. Kardaanvõllidel on mõlemas otsas universaalsed liigendid, mis võimaldavad nurkhälvet ja kohanduvad komponentide suhtelise asendi muutustega. See omadus tagab sujuva jõuülekande, vähendab jõuülekande koormust ning parandab sõidukite ja seadmete üldist manööverdusvõimet ja jõudlust.

3. Kohanduvus muutuvate konfiguratsioonidega:

– Kardaanvõlle saab kohandada erinevate konfiguratsioonide ja reguleeritavate seadistustega. Sõidukites saavad need kohanduda teljevahe või vedrustussüsteemi muutustega, võimaldades erineva suurusega sõidukeid ja konfiguratsioone. Näiteks mitme teljega veoautodes saab kardaanvõlle reguleerida, et kompenseerida telgede vahelisi erinevaid vahemaid. Seadmetes ja masinates saab kardaanvõlle konstrueerida teleskoopsektsioonide või libisevate hammastega, mis võimaldab pikkuse reguleerimist, et kohanduda jõuallika ja käitatavate komponentide vahelise kauguse muutustega. See kohanemisvõime muudab kardaanvõllid sobivaks laiale sõidukite ja seadmete konfiguratsioonide valikule.

4. Vibratsiooni summutamine ja sujuv töö:

– Kardaanvõllid aitavad kaasa vibratsiooni summutamisele ja võimaldavad sõidukite ja seadmete sujuvat tööd. Kardaanvõllide universaalsed liigendid aitavad neelata ja summutada vibratsioone, mis võivad tekkida jõuallikast või jõuülekandest. Võimaldades väikest nurknihet ja kompenseerides joondushäireid, vähendavad kardaanvõllid vibratsiooni ülekandumist sõidukile või seadmele, mille tulemuseks on sujuvam ja mugavam sõit reisijatele või operaatoritele. Lisaks minimeerib kardaanvõllide tasakaalustatud disain vibratsioonist tingitud kulumist ja pikendab seotud komponentide eluiga.

5. Ohutus ja kaitse:

– Kardaanvõllidel on ohutusfunktsioonid, mis tagavad nii sõiduki või seadme kui ka operaatori kaitse. Näiteks sõidukites on kardaanvõllidel sageli varjestus või kaitsed, et vältida kokkupuudet pöörlevate komponentidega, vähendades õnnetuste või vigastuste ohtu. Mõnes rakenduses võivad kardaanvõllid sisaldada ka ohutusmehhanisme, näiteks lõiketihvte või pöördemomendi piirajaid. Need funktsioonid on loodud selleks, et kaitsta võlli ja teisi komponente kahjustuste eest lõike- või lahtiühendumisest ülekoormuse või liigse pöördemomendi korral, vältides kulukaid remonte ja seisakuid.

6. Sobib erinevateks rakendusteks:

– Kardaanvõlle kasutatakse paljudes sõidukites ja seadmetes erinevates tööstusharudes. Autotööstuses kasutatakse neid sõiduautodes, tarbesõidukites, bussides ja maastikusõidukites jõu edastamiseks ratastele. Põllumajandustööstuses ühendavad kardaanvõllid traktoreid erinevate tööriistadega, näiteks niidukite, presside või mullafreesidega. Ehitus- ja kaevandussektoris kasutatakse neid masinates, näiteks ekskavaatorites, laadurites ja purustites, jõu edastamiseks erinevatele komponentidele. Kardaanvõllide mitmekülgsus muudab need hästi sobivaks mitmesugusteks rakendusteks, pakkudes usaldusväärset jõuülekannet ja liikumist.

Kokkuvõttes pakuvad kardaanvõllid erinevat tüüpi sõidukitele ja seadmetele mitmeid eeliseid. Need tagavad tõhusa jõuülekande, paindlikkuse ja joondusvea kompenseerimise, kohanemisvõime muutuvate konfiguratsioonidega, vibratsiooni summutamise ja sujuva töö. Lisaks sisaldavad need ohutusfunktsioone ja sobivad laias valikus rakendustes autotööstuses, põllumajanduses, ehituses ja muudes tööstusharudes. Kardaanvõllidel on oluline roll sõidukite ja seadmete jõudluse, manööverdusvõime ja ohutuse parandamisel, aidates kaasa üldisele tootlikkusele ja töökindlusele.

Hiina tehase 19mm mittestandardne Woodon Hiina toruühenduse kardaanvõlli tasakaalustamismasin  Hiina tehase 19mm mittestandardne Woodon Hiina toruühenduse kardaanvõlli tasakaalustamismasin
toimetaja CX poolt 20.02.2024