Toote kirjeldus
Huading SWC tüüpi kardaanvõll
Ükski teine masinaelement peale kardaanvõlli ei võimalda pöördemomendi ülekandmist ruumiliselt nihutatud ajami- ja veetava võlli vahel, mille asendit saab töö ajal muuta.
Ruumiline nurkliikumine ja aksiaalse pikkuse muutused tagatakse täiustatud konstruktsioonielementide abil.
Seega on kardaanvõllidest saanud tööstuslikus tootmises asendamatu ülekandekomponent.
Tüüpilised rakendused: terasetehase masinad, paberivabriku masinad, tasandajad, laevade jõuseadmed, pumbad, lõbustusatraktsioonid, reoveepuhastus.
Eelis:
1. Madalad elutsükli kulud ja pikk kasutusiga;
2. Suurendada tootlikkust;
3. Professionaalsed ja uuenduslikud lahendused;
4. Vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid ja keskkonnakaitset;
5. Suur pöördemomendi võime isegi suurte läbipaindenurkade korral;
6. Lihtne liikuda ja sujuv töö;
♦SWC CH kardaanvõlli põhiparameeter ja peamine mõõde:
| Mudel | Taktikaline läbimõõt D mm |
Nimipöördemoment Tn kN·m |
Väsimus pöördemoment Tf kN·m |
Telje pöörlemine β (°) |
Venitada pikkus LS mm |
Lmin | Suurus mm |
Pöörleva inertsi kg.m² |
Kaal kg |
||||||||||
| D1 js11 |
D2 H7 |
D3 | Lm | nd | k | t | b h9 |
g | Lmin |
Suurenda 100 mm |
Lmin | Suurenda 100 mm |
|||||||
| SWC180CH1 | 180 | 20 | 10 | ≤25 | 200 | 925 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | 24 | 7 | 0.181 | 0.0070 | 74 | 2.8 |
| SWC180CH2 | 700 | 1425 | 0.216 | 104 | |||||||||||||||
| SWC200CH1 | 200 | 32 | 16 | ≤15 | 80 | 720 | 170 | 120 | 127 | 135 | 8-17 | 19 | 5 | 28 | 16 | 0.276 | 0.0130 | 76 | 3.6 |
| SWC200CH2 | 50 | 690 | 0.261 | 74 | |||||||||||||||
| SWC225CH1 | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 85 | 710 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9.0 | 0.415 | 0.5714 | 95 | 4.9 |
| SWC225CH2 | 70 | 640 | 0.397 | 92 | |||||||||||||||
| SWC250CH1 | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 100 | 795 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.900 | 0.5717 | 148 | 5.3 |
| SWC250CH2 | 70 | 735 | 0.885 | 136 | |||||||||||||||
| SWC285CH1 | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 120 | 950 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15.0 | 1.826 | 0.571 | 229 | 6.3 |
| SWC285CH2 | 80 | 880 | 1.801 | 221 | |||||||||||||||
| SWC315CH1 | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 130 | 1070 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15.0 | 3.331 | 0.571 | 346 | 8.0 |
| SWC315CH2 | 90 | 980 | 3.163 | 334 | |||||||||||||||
| SWC350CH1 | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 140 | 1170 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16.0 | 6.215 | 0.2219 | 508 | 15.0 |
| SWC350CH2 | 90 | 1070 | 5.824 | 485 | |||||||||||||||
| SWC390CH1 | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 150 | 1300 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18.0 | 11.125 | 0.2219 | 655 | 15.0 |
| SWC390CH2 | 90 | 1200 | 10.763 | 600 | |||||||||||||||
| SWC440CH1 | 440 | 355 | 180 | ≤15 | 400 | 2110 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 22.540 | 0.4744 | 1312 | 21.7 |
| SWC440CH2 | 800 | 2510 | 24.430 | 1537 | |||||||||||||||
| SWC490CH1 | 490 | 500 | 250 | ≤15 | 400 | 2220 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 33.970 | 0.4744 | 1554 | 21.7 |
| SWC490CH2 | 800 | 2620 | 35.870 | 1779 | |||||||||||||||
| SWC550CH1 | 550 | 710 | 355 | ≤15 | 500 | 2585 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 72.790 | 1.3570 | 2585 | 34.0 |
| SWC550CH2 | 1000 | 3085 | 79.570 | 3045 | |||||||||||||||
· Märkus: 1. Tf - väsimustugevuse lubatud pöördemoment muutuva koormuse korral
2. Lmin – minimaalne pikkus pärast lühendamist
3. L - paigalduspikkus vastavalt vajadusele
Kardaanvõllide omadused:
1. Meil on väga täielik tarneahela süsteem ja saame pakkuda üle 1000 erineva varuosa.
2. Keskel ühenduv elastomeer;
3. Suudab vibratsiooni neelata, kompenseerib radiaalset, aksiaalset ja nurkhälvet;
4. Õlikindlus ja elektriisolatsioon;
5. omama sama päripäeva ja vastupäeva pöörlemise omadust;
Kardaanvõlli tüübid:
Pakume teile järgmisi SWP, SWC, WSD ja WS universaalseid sidureid:
Keevitatud võlli tüüp pikkuse kompenseerimise/paisumisvuugi abil
Lühike tüüp pikkuse kompenseerimise/paisumisvuugiga
Lühike tüüp ilma pikkuse kompenseerimise/paisumisvuugita
Pikk tüüp ilma pikkuse kompenseerimise/paisumisvuugita
Topeltäärik pikkuse kompenseerimise/paisumisvuugiga
Pikk tüüp suure pikkuse kompensatsiooniga / suure paisumisvuugiga
Super lühike tüüp pikkuse kompenseerimise/paisumisvuugiga
Meie teenused:
1. Disainiteenused
Meie disainimeeskonnal on kogemusi kardaanvõllide tootekujunduse ja -arendusega. Kui teil on oma uue toote osas vajadusi või soovite seda veelgi täiustada, oleme siin, et pakkuda oma tuge.
2. Tooteteenused
Toorained → Lõikamine → Sepistamine → Jäme töötlemine → Haavelpuhastus → Kuumtöötlus → Katsetamine → Moodustamine → Puhastamine → Kokkupanek → Pakkimine → Saatmine
3. Proovide võtmise kord
Me võiksime valimit vastavalt teie nõudele arendada ja seda pidevalt teie vajaduste rahuldamiseks muuta.
4. Teadus- ja arendustegevus
Tavaliselt uurime turu uusi vajadusi ja arendame uusi mudeleid siis, kui turule on ilmunud uusi autosid.
5. Kvaliteedikontroll
Iga samm peaks olema professionaalse personali poolt erikatse vastavalt standarditele ISO9001 ja TS16949.
KKK
K1: Kas olete kaubandusettevõte või tootja?
A: Oleme professionaalne tootja, kes on spetsialiseerunud tootmisele
mitmesugused kardaanvõllide seeriad.
K2: Kas saate teha OEM-i?
Jah, me saame. Saame pakkuda OEM- ja ODM-lahendusi kõigile klientidele, pakkudes kohandatud kujundust PDF- või AI-vormingus.
K3: Kui pikk on teie tarneaeg?
Üldiselt on see 20-30 päeva, kui kaupa pole laos. See sõltub kogusest.
K4: Kas pakute näidiseid? Kas see on tasuta või lisatasu eest?
Jah, me saaksime proovi pakkuda, aga mitte tasuta. Tegelikult on meil suurepärane hinnapõhimõte – hulgitellimuse esitamisel arvatakse proovi maksumus maha.
K5: Kui pikk on teie garantii?
V: Meie garantii on tavapärastes tingimustes 12 kuud.
K6: Mis on MOQ?
V: Tavaliselt on meie MOQ 1 tk.
K 7: Kas teil on haakeseadise kontrollimise protseduurid?
A: 100% enesekontroll enne pakkimist.
K8: Kas ma saaksin enne tellimust teie tehast külastada?
V: Muidugi, tere tulemast meie tehast külastama.
K9: Mis on teie makse?
V: 1) T/T.
Tere tulemast võtke meiega ühendust Kardaanvõllide kohta lisateabe saamiseks!
/* 22. jaanuar 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)&1&4T/)
| Standardne või mittestandardne: | Mittestandardne |
|---|---|
| Võlli auk: | vastavalt teie nõudele |
| Pöördemoment: | vastavalt teie nõudele |
| 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. |
|---|

How do manufacturers ensure the compatibility of cardan shafts with different equipment?
Manufacturers take several measures to ensure the compatibility of cardan shafts with different equipment. These measures involve careful design, engineering, and manufacturing processes to meet the specific requirements of diverse applications. Let’s explore how manufacturers ensure compatibility:
1. Application Analysis:
– Manufacturers begin by analyzing the application requirements and specifications provided by customers. This analysis includes understanding factors such as torque, speed, misalignment, operating conditions, space limitations, and other specific needs. By evaluating these parameters, manufacturers can determine the appropriate design and configuration of the cardan shaft to ensure compatibility with the equipment.
2. Customization Options:
– Manufacturers offer customization options for cardan shafts to meet the unique requirements of different equipment. This includes providing various lengths, sizes, torque capacities, connection methods, and material options. Customers can work closely with manufacturers to select or design a cardan shaft that fits their specific equipment and ensures compatibility with the system’s power transmission needs.
3. Engineering Expertise:
– Manufacturers employ experienced engineers who specialize in cardan shaft design and engineering. These experts have in-depth knowledge of mechanical power transmission and understand the complexities involved in ensuring compatibility. They use their expertise to design cardan shafts that can handle the specific torque, speed, misalignment, and other parameters required by different equipment.
4. Computer-Aided Design (CAD) and Simulation:
– Manufacturers utilize advanced computer-aided design (CAD) software and simulation tools to model and simulate the behavior of cardan shafts in different equipment scenarios. These tools allow engineers to analyze the stress distribution, bearing performance, and other critical factors to ensure the shaft’s compatibility and performance. By simulating the cardan shaft’s behavior under various loading conditions, manufacturers can optimize its design and validate its compatibility.
5. Quality Control and Testing:
– Manufacturers have stringent quality control processes in place to ensure the reliability, durability, and compatibility of cardan shafts. They conduct thorough testing to verify the performance and functionality of the shafts in real-world conditions. This may involve testing for torque capacity, speed limits, vibration resistance, misalignment tolerance, and other relevant parameters. By subjecting the cardan shafts to rigorous testing, manufacturers can ensure their compatibility with different equipment and validate their ability to deliver reliable power transmission.
6. Adherence to Standards and Regulations:
– Manufacturers follow industry standards and regulations when designing and manufacturing cardan shafts. Compliance with these standards ensures that the shafts meet the necessary safety, performance, and compatibility requirements. Examples of such standards include ISO 9001 for quality management and ISO 14001 for environmental management. By adhering to these standards, manufacturers demonstrate their commitment to producing compatible and high-quality cardan shafts.
7. Collaboration with Customers:
– Manufacturers actively collaborate with customers to understand their equipment and system requirements. They engage in discussions, provide technical support, and offer guidance to ensure the compatibility of the cardan shafts. By fostering a collaborative relationship, manufacturers can address specific challenges and tailor the design and specifications of the shaft to meet the unique requirements of different equipment.
In summary, manufacturers ensure the compatibility of cardan shafts with different equipment through application analysis, customization options, engineering expertise, CAD and simulation tools, quality control and testing, adherence to standards, and collaboration with customers. These measures allow manufacturers to design and produce cardan shafts that meet the specific torque, speed, misalignment, and other requirements of various equipment, ensuring optimal compatibility and efficient power transmission.

Are there any emerging trends in cardan shaft technology, such as lightweight materials?
Yes, there are several emerging trends in cardan shaft technology, including the use of lightweight materials and advancements in design and manufacturing techniques. These trends aim to improve the performance, efficiency, and durability of cardan shafts. Here are some of the notable developments:
1. Lightweight Materials:
– The automotive and manufacturing industries are increasingly exploring the use of lightweight materials in cardan shaft construction. Materials such as aluminum alloys and carbon fiber-reinforced composites offer significant weight reduction compared to traditional steel shafts. The use of lightweight materials helps reduce the overall weight of the vehicle or machinery, leading to improved fuel efficiency, increased payload capacity, and enhanced performance.
2. Advanced Composite Materials:
– Advanced composite materials, such as carbon fiber and fiberglass composites, are being utilized in cardan shafts to achieve a balance between strength, stiffness, and weight reduction. These materials offer high tensile strength, excellent fatigue resistance, and corrosion resistance. By incorporating advanced composites, cardan shafts can achieve reduced weight while maintaining the necessary structural integrity and durability.
3. Enhanced Design and Optimization:
– Advanced computer-aided design (CAD) and simulation techniques are being employed to optimize the design of cardan shafts. Finite element analysis (FEA) and computational fluid dynamics (CFD) simulations allow for better understanding of the structural behavior, stress distribution, and performance characteristics of the shafts. This enables engineers to design more efficient and lightweight cardan shafts that meet specific performance requirements.
4. Additive Manufacturing (3D Printing):
– Additive manufacturing, commonly known as 3D printing, is gaining traction in the production of cardan shafts. This technology allows for complex geometries and customized designs to be manufactured with reduced material waste. Additive manufacturing also enables the integration of lightweight lattice structures, which further enhances weight reduction without compromising strength. The flexibility of 3D printing enables the production of cardan shafts that are tailored to specific applications, optimizing performance and reducing costs.
5. Surface Coatings and Treatments:
– Surface coatings and treatments are being employed to improve the durability, corrosion resistance, and friction characteristics of cardan shafts. Advanced coatings such as ceramic coatings, diamond-like carbon (DLC) coatings, and nanocomposite coatings enhance the surface hardness, reduce friction, and protect against wear and corrosion. These treatments extend the lifespan of cardan shafts and contribute to the overall efficiency and reliability of the power transmission system.
6. Integrated Sensor Technology:
– The integration of sensor technology in cardan shafts is an emerging trend. Sensors can be embedded in the shafts to monitor parameters such as torque, vibration, and temperature. Real-time data from these sensors can be used for condition monitoring, predictive maintenance, and performance optimization. Integrated sensor technology allows for proactive maintenance, reducing downtime and improving the overall operational efficiency of vehicles and machinery.
These emerging trends in cardan shaft technology, including the use of lightweight materials, advanced composites, enhanced design and optimization, additive manufacturing, surface coatings, and integrated sensor technology, are driving advancements in the performance, efficiency, and reliability of cardan shafts. These developments aim to meet the evolving demands of various industries and contribute to more sustainable and high-performing power transmission systems.
Mis on kardaanvõll ja kuidas see sõidukites ja masinates töötab?
Kardaanvõll, tuntud ka kui propellerivõll või veovõll, on mehaaniline komponent, mida kasutatakse sõidukites ja masinates pöördemomendi ja pöörlemisjõu edastamiseks kahe punkti vahel, mis ei ole üksteisega ühel joonel. See koosneb torukujulisest võllist, mille mõlemas otsas on universaalsed liigendid, mis võimaldavad paindlikkust ja kompenseerivad ajami- ja veetava komponendi vahelist joondushälvet. Kardaanvõllil on oluline roll jõu ülekandmisel mootorist või jõuallikast ratastele või veetavale masinale. Nii toimib see sõidukites ja masinates:
1. Pöördemomendi ülekanne:
– Sõidukites ühendab kardaanvõll käigukasti või käigukasti diferentsiaaliga, mis seejärel jaotab pöördemomenti ratastele. Kui mootor tekitab pöörlemisjõudu, kandub see käigukasti kaudu kardaanvõllile. Võlli mõlemas otsas olevad universaalsed liigendid võimaldavad nurknihet ja kompenseerivad vedrustuse, telje liikumise ja teeolude kõikumisi. Pöörlemisel kannab kardaanvõll pöördemomenti käigukastist diferentsiaalile, võimaldades jõu edastamist ratastele.
– Masinates täidab kardaanvõll sarnast eesmärki, edastades pöördemomenti jõuallika ja käitatavate komponentide vahel. Näiteks põllumajandustehnikas ühendab kardaanvõll traktori jõuvõtuvõlli (PTO) erinevate tööriistadega, näiteks niidukite, presside või mullafreesidega. Traktori mootori pöörlemisjõud kantakse jõuvõtuvõlli kaudu kardaanvõllile, mis seejärel edastab pöördemomendi käitatavatele masinatele, võimaldades nende tööd.
2. Paindlikkus ja hüvitised:
– Kardaanvõlli universaalliigenditega konstruktsioon pakub paindlikkust ja kompenseerib vedava ja veetava komponendi vahelist joondushälvet. Universaalliigendid võimaldavad võllil painduda ja liikuda, säilitades samal ajal pideva pöördemomendi ülekande. See paindlikkus on oluline sõidukites ja masinates, kus vedavad ja veetavad komponendid võivad vedrustuse liikumise, telje liigenduse või ebatasase maastiku tõttu olla erinevate nurkade või asendite all. Kardaanvõll neelab need kõikumised ja tagab sujuva jõuülekande ilma liigse pinge või vibratsiooni tekitamata.
3. Tasakaalustamine ja vibratsiooni kontroll:
– Kardaanvõllid aitavad kaasa ka sõidukite ja masinate tasakaalustamisele ja vibratsiooni kontrollimisele. Võlli pöörlemine tekitab tsentrifugaaljõude ja igasugune tasakaalustamatus võib põhjustada vibratsiooni ja jõudluse vähenemist. Selle tasakaalustamiseks on kardaanvõllid hoolikalt konstrueeritud ja tasakaalustatud, et minimeerida vibratsiooni ja tagada sujuv töö. Lisaks aitavad universaalsed liigendid neelata väiksemaid vibratsioone ja vähendada nende ülekandumist sõidukile või masinale.
4. Pikkuse reguleerimine:
– Kardaanvõllide eeliseks on reguleeritava pikkuse olemasolu, mis võimaldab muuta vedava ja veetava komponendi vahelist kaugust. See reguleeritavus on eriti kasulik sõidukites ja masinates, millel on reguleeritavad teljevahed või muudetavad kinnituspunktid. Kardaanvõlli pikkuse reguleerimise abil saab jõuülekannet sobiva suurusega ja paigutada, et see sobiks erinevate konfiguratsioonidega, tagades optimaalse jõuülekande efektiivsuse.
5. Turvaelemendid:
– Sõidukite ja masinate kardaanvõllidel on sageli ohutuselemendid, mis kaitsevad mehaaniliste rikete eest. Nende hulka võivad kuuluda varjestus või kaitsed, et vältida kokkupuudet pöörlevate komponentidega, näiteks veovõlli või universaalliigenditega. Liigendi rikke või liigse jõu korral võivad mõned kardaanvõllid sisaldada ka lõiketihvte või pöördemomendi piirajaid, et vältida jõuülekande kahjustamist ja kaitsta teisi komponente liigse koormuse eest.
Kokkuvõttes on kardaanvõll torukujuline komponent, mille mõlemas otsas on universaalsed liigendid, mida kasutatakse pöördemomendi ja pöörlemisjõu edastamiseks mittejoondatud ajami- ja ajamikomponentide vahel. See pakub paindlikkust, kompenseerib joondamata joondust ja võimaldab pöördemomendi ülekannet sõidukites ja masinates. Tõhusa võimsuse ülekandmise, kõikumistega kohanemise ja vibratsioonide tasakaalustamise kaudu mängivad kardaanvõllid olulist rolli sujuva ja usaldusväärse töö tagamisel paljudes rakendustes.


toimetaja CX poolt 15.05.2024