Descrizione del prodotto

ZheJiang WALLONG-HSIN MACHINERY ENGINEERING CORPORATION LTD. short name ‘JSW’, is a wholly state-owned company, also a subsidiary of SINOMACH GROUP (the biggest machinery group in China, ranked No.250 of TOP500 in 2571). 

JSW is founded in 1992 and registered with capital of 4.5 million US dollars, located in HangZhou city, ZheJiang Province, with workshop area 50,000 square meters with first-class production lines, and office area 3000 square meters.

JSW passed ISO 9001,ISO 14001,ISO 45001 ,ISO 50001 and AEO custom certified.
The turnover last year is 20 million US dollar,exporting to European, North American, South American, and Asian markets. 

We have successfully developed a wide range and variety of drive shaft products,mainly including PTO agricultural shaft, industrial cardan shaft, drive shaft for automotive, and universal couplings.

Our products are welcomed by all our customers based on our competitive price, guaranteed quality and on-time delivery.

*Agricultural PTO lancia :
Standard series, customized also accpeted.
Tube type:Triangle, Lemon, Star, Spline stub (Z6,Z8,Z20,Z21).
Accessory: various yokes, splined stub shaft, clutch and torque limiter.

*Industrial cardan lancia
Light duty type: flange Dia. Φ58-180mm
Medium duty type: SWC180 – 550

*Automotive guidare lancia : 
Aftermarket for ATV,Pickup truck,Light truck

***HOW TO CHOOSE THE SUITABLE PTO SHAFT FOR YOUR DEMANDS?

1. Model/size of the universal joint, which is according to your requirment of maximum torque(TN) and R.P.M.

2. Closed overall length of shaft assembly (or cross (u-joint) to cross length).

3. Shape of the steel tube/pipe (traiangle, lemon, star, splined stub).

4. Type of the 2 end yokes/forks which used to connect the input end (power source) and output end (implement).
    Including the series of quick released splined yoke/fork, plain bore yoke/fork, wide-angle yoke/fork, double yoke/fork.

5. Overload protection device including the clutch and torque limitter.
    (shear bolt SB, free wheel/overrunning RA/RAS, ratchet SA/SAS, friction FF/FFS) 

6. Others requirements:such as with/no plastic guard, painting color, package type,etc.
 

Triangle tube type
Serie Cross kit Operating torque
540rpm    1000rpm
Kw Pk Nm Kw Pk Nm
T1 1.01    22*54 12 16 210 18 25 172
T2 2.01    23.8*61.3 15 21 270 23 31 220
T3 3.01    27*70 22 30 390 35 47 330
T4 4.01    27*74.6 26 35 460 40 55 380
T5 5.01    30.2*80 35 47 620 54 74 520
T6 6.01    30.2*92 47 64 830 74 100 710
T7 7.01    30.2*106.5 55 75 970 87 118 830
T7N 7N.01 35*94 55 75 970 87 118 830
T8 8.01    35*106.5 70 95 110 110 150 1050
T38 38.01  38*105.6 78 105 123 123 166 1175
T9 9.01    41*108 88 120 140 140 190 1340
T10 10.01  41*118 106 145 179 170 230 1650

 

Lemon tube type
Serie Cross kit Operating torque
540rpm    1000rpm
Kw Pk Nm Kw Pk Nm
L1 1.01    22*54 12 16 210 18 25 172
L2 2.01    23.8*61.3 15 21 270 23 31 220
L3 3.01    27*70 22 30 390 35 47 330
L4 4.01    27*74.6 26 35 460 40 55 380
L5 5.01    30.2*80 35 47 620 54 74 520
L6 6.01    30.2*92 47 64 830 74 100 710
L32 32.01  32*76 39 53 695 61 83 580

 

Star tube type
Serie Cross kit Operating torque
540rpm    1000rpm
Kw Pk Nm Kw Pk Nm
S6 6.01    30.2*92 47 64 830 74 100 710
S7 7.01    30.2*106.5 55 75 970 87 118 830
S8 8.01    35*106.5 70 95 1240 110 150 1050
S38 38.0    38*105.6 78 105 1380 123 166 1175
S32 32.01  32*76 39 53 695 61 83 580
S36 2500   36*89 66 90 1175 102 139 975
S9 9.01    41*108 88 120 1560 140 190 1340
S10 10.01  41*118 106 145 1905 170 230 1650
S42 2600   42*104.5 79 107 1400 122 166 1175
S48 48.01  48*127 133 180 2390 205 277 1958
S50 50.01  50*118 119 162 2095 182 248 1740

 

Spline stub type
Serie Cross kit Operating torque
540rpm    1000rpm
Kw Pk Nm Kw Pk Nm
ST2 2.01    23.8*61.3 15 21 270 23 31 220
ST4 4.01    27*74.6 26 35 460 40 55 380
ST5 5.01    30.2*80 35 47 620 54 74 520
ST6 6.01    30.2*92 47 64 830 74 100 710
ST7 7.01    30.2*106.5 55 75 970 87 118 830
ST8 8.01    35*106.5 70 95 1240 110 150 1050
ST38 38.10  38*105.6 78 105 1380 123 166 1175
ST42 2600   42*104.5 79 107 1400 122 166 1175
ST50 50.01  50*118 119 162 2095 182 248 1740

*** APPLICATION OF PTO DRIEVE SHAFT:

We have a variety of inspection equipments with high precision, and QA engineers who can strictly control the quality during production and before shipment.
We sincerely welcome guests from abroad for business negotiation and cooperation,in CHINAMFG new levels of expertise and professionalism, and developing a brilliant future.

  /* 22 gennaio 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

Colore: Red, Yellow, Black, Orange
Certification: CE, ISO
Tipo: Pto Shaft
Materiale: Forged Carbon Steel C45/AISI1045, Alloy Steel
Machinery Application: Baler, Mower, Harvester, Cotton Picker, Tiller
Tube/Pipe Shape: Triangular/Lemon/Star Steel Tube, Spline Tub Shaft
Esempi:
US$ 15/Piece
1 pezzo (ordine minimo)

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Personalizzazione:
Disponibile

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albero cardanico

How do PTO shafts handle variations in length and connection methods?

PTO (Power Take-Off) shafts are designed to handle variations in length and connection methods to accommodate different equipment setups and ensure efficient power transfer. PTO shafts need to be adjustable in length to bridge the distance between the power source and the driven machinery. Additionally, they must provide versatile connection methods to connect to a wide range of equipment. Here’s a detailed explanation of how PTO shafts handle variations in length and connection methods:

1. Telescoping Design: PTO shafts often feature a telescoping design, allowing them to be adjusted in length to suit different equipment configurations. The telescoping feature enables the shaft to extend or retract, accommodating varying distances between the power source (such as a tractor or engine) and the driven machinery. By adjusting the length of the PTO shaft, it can be properly aligned and connected to ensure optimal power transfer. Telescoping PTO shafts typically consist of multiple tubular sections that slide into one another, providing flexibility in length adjustment.

2. Splined Shafts: PTO shafts commonly employ splined shafts as the primary connection method between the power source and driven machinery. Splines are a series of ridges or grooves along the shaft that interlock with corresponding grooves in the mating component. The splined connection allows for torque transfer while maintaining alignment between the power source and driven machinery. Splined shafts can handle variations in length by extending or retracting the telescoping sections while still maintaining a solid connection between the power source and the driven equipment.

3. Adjustable Sliding Yokes: PTO shafts typically feature adjustable sliding yokes on one or both ends of the shaft. These yokes allow for angular adjustment, accommodating variations in the alignment between the power source and driven machinery. The sliding yokes can be moved along the splined shaft to achieve the desired angle and maintain proper alignment. This flexibility ensures that the PTO shaft can handle length variations while ensuring efficient power transfer without placing excessive strain on the universal joints or other components.

4. Universal Joints: Universal joints are integral components of PTO shafts that allow for angular misalignment between the power source and driven machinery. They consist of a cross-shaped yoke with bearings that transmit torque between connected shafts while accommodating misalignment. Universal joints provide flexibility in connecting PTO shafts to equipment that may not be perfectly aligned. As the PTO shaft length varies, the universal joints compensate for the changes in angle, allowing for smooth power transmission even when there are variations in length or misalignment between the power source and driven machinery.

5. Coupling Mechanisms: PTO shafts utilize various coupling mechanisms to securely connect to the power source and driven machinery. These mechanisms often involve a combination of splines, bolts, locking pins, or quick-release mechanisms. The coupling methods can vary depending on the specific equipment and industry requirements. The versatility of PTO shafts allows for the use of different coupling methods, ensuring a reliable and secure connection regardless of the length variation or equipment configuration.

6. Customization Options: PTO shafts can be customized to handle specific length variations and connection methods. Manufacturers offer options to select different lengths of telescoping sections to match the specific distance between the power source and driven machinery. Additionally, PTO shafts can be tailored to accommodate various connection methods through the selection of splined shaft sizes, yoke designs, and coupling mechanisms. This customization enables PTO shafts to meet the specific requirements of different equipment setups, ensuring optimal power transfer and compatibility.

7. Safety Considerations: When handling variations in length and connection methods, it is essential to consider safety. PTO shafts incorporate protective guards and shields to prevent accidental contact with rotating components. These safety measures must be appropriately adjusted and installed to provide adequate coverage and protection, regardless of the PTO shaft’s length or connection configuration. Safety guidelines and regulations should be followed to ensure the proper installation, adjustment, and use of PTO shafts in order to prevent accidents or injuries.

By incorporating telescoping designs, splined shafts, adjustable sliding yokes, universal joints, and versatile coupling mechanisms, PTO shafts can handle variations in length and connection methods. The flexibility of PTO shafts allows them to adapt to different equipment setups, ensuring efficient power transfer while maintaining alignment and safety.

albero cardanico

Esistono limitazioni o svantaggi associati agli alberi cardanici?

Sebbene gli alberi di presa di forza (PTO) offrano numerosi vantaggi in termini di trasferimento di potenza e versatilità, presentano anche alcune limitazioni e svantaggi. È importante considerare questi fattori quando si utilizzano gli alberi di presa di forza per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente. Ecco una spiegazione dettagliata di alcune limitazioni e svantaggi associati agli alberi di presa di forza:

1. Rischi per la sicurezza: Una delle principali preoccupazioni relative agli alberi cardanici (PTO) riguarda i potenziali rischi per la sicurezza. Gli alberi cardanici ruotano ad alta velocità e possono rappresentare un rischio significativo se non adeguatamente protetti o maneggiati. Il contatto accidentale con un albero cardanico esposto o non adeguatamente protetto può provocare lesioni gravi, tra cui impigliamento, amputazione o persino decesso. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza, implementare protezioni adeguate e garantire che gli operatori siano ben addestrati sulle pratiche di manipolazione sicure per mitigare tali rischi.

2. Manutenzione e lubrificazione: Gli alberi cardanici richiedono manutenzione e lubrificazione regolari per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata. Le parti mobili, come i giunti cardanici e le scanalature, devono essere ispezionate, pulite e lubrificate agli intervalli raccomandati. Trascurare la manutenzione può portare a usura precoce, riduzione dell'efficienza e potenziali guasti. Una corretta manutenzione, che includa ispezioni regolari e lubrificazione tempestiva, è essenziale per mitigare questi problemi.

3. Allineamento e angoli: Gli alberi cardanici (PTO) si basano su un corretto allineamento e angoli precisi per garantire un efficiente trasferimento di potenza. Un disallineamento o angoli eccessivi tra la fonte di energia e il macchinario azionato possono causare un'usura e una sollecitazione maggiori sui componenti, portando a guasti prematuri. Garantire un corretto allineamento e la regolazione dell'angolo, utilizzando giunti scorrevoli regolabili o altri sistemi, è importante per evitare sollecitazioni eccessive sull'albero cardanico e sulle apparecchiature associate.

4. Limiti di lunghezza: Gli alberi cardanici (PTO) presentano limitazioni in termini di lunghezza massima e minima dovute a vincoli ingegneristici. Il design telescopico consente una certa regolazione, ma esiste un limite pratico all'estensione o alla retrazione dell'albero. Se la distanza tra la fonte di energia e il macchinario azionato supera la lunghezza massima o scende al di sotto della lunghezza minima dell'albero cardanico, potrebbero essere necessarie soluzioni alternative o modifiche. In alcuni casi, potrebbero essere necessari componenti aggiuntivi come prolunghe dell'albero motore o riduttori per colmare la distanza.

5. Compatibilità: Sebbene i produttori si impegnino per garantire la compatibilità, può comunque risultare difficile trovare l'albero cardanico giusto per specifiche configurazioni di apparecchiature. Le apparecchiature possono avere requisiti unici in termini di dimensioni delle scanalature, valori di coppia o metodi di connessione che potrebbero non essere facilmente reperibili o compatibili con gli alberi cardanici standard. Potrebbe essere necessaria una personalizzazione per risolvere questi problemi di compatibilità, il che può comportare un aumento dei costi o dei tempi di consegna.

6. Rumore e vibrazioni: Gli alberi cardanici in funzione possono generare rumore e vibrazioni significativi, soprattutto alle alte velocità. Ciò può rappresentare un fastidio per gli operatori e potrebbe richiedere l'adozione di misure aggiuntive per ridurre i livelli di rumore o smorzare le vibrazioni. Vibrazioni eccessive possono inoltre compromettere le prestazioni complessive e la durata dell'albero cardanico e delle apparecchiature collegate. L'implementazione di smorzatori di vibrazioni o l'utilizzo di giunti flessibili possono contribuire a mitigare questi problemi.

7. Limiti di potenza: Gli alberi cardanici (PTO) hanno limiti di potenza specifici in base alla loro progettazione, ai materiali e ai componenti. Il superamento di questi limiti può causare usura precoce, guasti ai componenti o persino la rottura dell'albero. È fondamentale comprendere e rispettare i valori di potenza raccomandati per gli alberi cardanici al fine di garantire un funzionamento sicuro e affidabile. In alcuni casi, potrebbe essere necessario passare a un albero cardanico di maggiore capacità o implementare componenti di trasmissione di potenza aggiuntivi per soddisfare i requisiti di potenza più elevati.

8. Installazione e rimozione complesse: L'installazione e la rimozione degli alberi cardanici (PTO) possono essere processi complessi, soprattutto in spazi ristretti o quando si ha a che fare con macchinari pesanti. Potrebbe essere necessario allineare le scanalature, innestare i giunti e fissare i meccanismi di bloccaggio. Tecniche di installazione o rimozione errate possono causare danni all'albero o alle apparecchiature associate. Una formazione adeguata, l'utilizzo di attrezzature idonee e il rispetto delle linee guida del produttore sono essenziali per semplificare e garantire l'installazione e la rimozione in sicurezza degli alberi cardanici.

Nonostante questi limiti e svantaggi, gli alberi cardanici rimangono componenti ampiamente utilizzati e preziosi per la trasmissione di potenza in diversi settori industriali. Affrontando queste problematiche e implementando adeguate misure di sicurezza, pratiche di manutenzione e procedure di allineamento, i potenziali inconvenienti degli alberi cardanici possono essere efficacemente mitigati, consentendo un funzionamento sicuro ed efficiente.

albero cardanico

Quali settori industriali utilizzano comunemente gli alberi cardanici per la trasmissione di potenza?

Gli alberi di presa di forza (PTO, Power Take-Off) sono ampiamente utilizzati in diversi settori industriali dove è necessaria la trasmissione di potenza per azionare macchinari e attrezzature. La loro versatilità, efficienza e compatibilità con diverse tipologie di macchinari li rendono componenti preziosi in numerosi ambiti. Ecco una spiegazione dettagliata dei settori industriali che utilizzano comunemente gli alberi di presa di forza per la trasmissione di potenza:

1. Agricoltura: Il settore agricolo fa ampio uso di alberi cardanici (PTO) per la trasmissione di potenza. I trattori dotati di PTO sono comunemente utilizzati per azionare una vasta gamma di attrezzi e macchinari agricoli. Tra le attrezzature azionate da PTO si annoverano falciatrici, presse, fresatrici, seminatrici, irroratrici, coclee per cereali, mietitrici e molte altre. Gli alberi cardanici consentono un efficiente trasferimento di potenza dal motore del trattore a questi attrezzi, permettendo diverse operazioni agricole come taglio, pressatura, lavorazione del terreno, semina, irrorazione e raccolta. Il settore agricolo dipende fortemente dagli alberi cardanici per migliorare la produttività e ottimizzare i processi agricoli.

2. Costruzioni e movimento terra: Nel settore delle costruzioni e del movimento terra, gli alberi cardanici trovano applicazione nei macchinari utilizzati per lo scavo, la livellazione e la movimentazione dei materiali. Attrezzature azionate da presa di forza, come terne, pale caricatrici, escavatori, scavatrici e trituratori di ceppi, utilizzano alberi cardanici per trasferire la potenza dai motori principali, in genere sistemi idraulici, per azionare gli accessori necessari. Questi accessori richiedono l'elevata coppia e potenza fornite dagli alberi cardanici per svolgere compiti come scavare, caricare, realizzare trincee e triturare. Gli alberi cardanici consentono una trasmissione di potenza versatile ed efficiente nelle operazioni di costruzione e movimento terra.

3. Silvicoltura: L'industria forestale utilizza alberi cardanici (PTO) per la trasmissione di potenza in diverse attrezzature per il taglio e la lavorazione del legname. Macchinari azionati da PTO, come cippatrici, segherie, spaccalegna e scortecciatrici, si affidano agli alberi cardanici per trasferire la potenza dai trattori o da gruppi elettrogeni dedicati, consentendo di eseguire operazioni come cippatura, segatura, spaccatura e scortecciatura del legno. Gli alberi cardanici forniscono la potenza e la coppia necessarie per azionare i meccanismi di taglio e lavorazione, garantendo operazioni forestali efficienti e produttive.

4. Progettazione e manutenzione del paesaggio: Gli alberi cardanici (PTO) svolgono un ruolo cruciale nel settore della cura del verde e della manutenzione del paesaggio. Attrezzature come tosaerba, falciatrici rotative, trinciatrici a flagelli e arieggiatori utilizzano gli alberi cardanici per trasferire la potenza dai trattori o da unità di potenza dedicate, azionando i meccanismi di taglio o di cura del terreno. Gli alberi cardanici consentono una trasmissione di potenza efficiente, permettendo agli operatori di mantenere prati, parchi, campi da golf e altri spazi esterni con precisione e produttività.

5. Attività minerarie e di estrazione: Gli alberi cardanici (PTO) trovano applicazione nell'industria mineraria e delle cave, in particolare nelle attrezzature utilizzate per l'estrazione, la frantumazione e la vagliatura dei materiali. Macchinari azionati dalla presa di forza, come frantoi, vagli e nastri trasportatori, si affidano agli alberi cardanici per trasferire la potenza dai motori elettrici ai meccanismi di frantumazione e vagliatura, nonché ai sistemi di movimentazione dei materiali. Gli alberi cardanici forniscono la potenza e la coppia necessarie per processare e trasportare efficacemente materiali sfusi nelle operazioni minerarie e di cava.

6. Produzione industriale: Gli alberi cardanici (PTO) sono utilizzati in diversi processi di produzione industriale che richiedono la trasmissione di potenza per azionare macchinari e attrezzature specifici. Settori come l'industria alimentare, tessile, cartaria e chimica possono utilizzare macchinari azionati da PTO per operazioni quali miscelazione, amalgamazione, taglio, estrusione e trasporto. Gli alberi cardanici consentono un trasferimento di potenza efficiente a queste macchine, garantendo un funzionamento fluido e affidabile negli ambienti di produzione industriale.

7. Manutenzione dei servizi e delle infrastrutture: Gli alberi cardanici trovano applicazione nelle operazioni di manutenzione di servizi pubblici e infrastrutture. Attrezzature come spazzatrici stradali, pulitori di fognature, macchine per la manutenzione stradale e trivelle per drenaggio utilizzano alberi cardanici per trasferire la potenza da autocarri o unità di potenza dedicate per svolgere attività come la pulizia e la manutenzione di strade, fognature e altre infrastrutture pubbliche. Gli alberi cardanici consentono una trasmissione di potenza efficiente, garantendo un funzionamento efficace e affidabile di queste macchine per servizi pubblici e manutenzione.

8. Altri: Gli alberi cardanici (PTO) sono utilizzati anche in molti altri settori industriali in cui è necessaria la trasmissione di potenza. Tra questi, l'industria dei trasporti, dove vengono impiegati per alimentare unità di refrigerazione, pompe del carburante e sistemi idraulici di camion e rimorchi. Gli alberi cardanici trovano applicazione anche nel settore nautico, per azionare verricelli, pompe e altre apparecchiature su imbarcazioni e navi.

In sintesi, gli alberi cardanici (PTO) sono comunemente utilizzati in una vasta gamma di settori per la trasmissione di potenza. Questi settori includono agricoltura, edilizia e movimento terra, silvicoltura, giardinaggio e manutenzione del verde, estrazione mineraria e delle cave, produzione industriale, servizi pubblici e manutenzione delle infrastrutture, trasporti e settore marittimo. Gli alberi cardanici svolgono un ruolo fondamentale nel migliorare la produttività, consentire un funzionamento efficiente dei macchinari e agevolare diverse attività in questi settori.
China high quality OEM ODM CE Certificated Pto Shaft for Agricultural Farm Machinery  China high quality OEM ODM CE Certificated Pto Shaft for Agricultural Farm Machinery
editor by CX 2024-04-10