Opis produktu
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 wał :
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 wał:
Light duty type: flange Dia. Φ58-180mm
Medium duty type: SWC180 – 550
*Automotive drive wał :
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 | |||||||
| Szereg | 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 | |||||||
| Szereg | 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 | |||||||
| Szereg | 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 | |||||||
| Szereg | 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 CZPT new levels of expertise and professionalism, and developing a brilliant future.
/* 10 marca 2571 17:59:20 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(„”,).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Color: | Red, Yellow, Black, Orange |
|---|---|
| Orzecznictwo: | CE, ISO |
| Typ: | Pto Shaft |
| Tworzywo: | Forged Carbon Steel C45/AISI1045, Alloy Steel |
| Machinery Application: | Baler, Mower, Harvester, Cotton Picker, Tiller |
| Tube/Pipe Shape: | Triangular/Lemon/Star Steel Tube, Spline Tub Shaft |
| Samples: |
US$ 15/Piece
1 Piece(Min.Order) | |
|---|
| Personalizacja: |
Dostępny
| Spersonalizowane żądanie |
|---|

W jaki sposób producenci zapewniają kompatybilność wałów napędowych z różnymi urządzeniami?
Producenci stosują różne strategie i procesy, aby zapewnić kompatybilność wałów napędowych z różnymi urządzeniami. Kompatybilność odnosi się do zdolności wału napędowego do efektywnej integracji i funkcjonowania w określonym urządzeniu lub maszynie. Producenci biorą pod uwagę kilka czynników, aby zapewnić kompatybilność, w tym wymagania wymiarowe, moment obrotowy, warunki pracy i specyficzne potrzeby aplikacji. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób producenci zapewniają kompatybilność wałów napędowych:
1. Analiza aplikacji:
Producenci rozpoczynają od dokładnej analizy planowanego zastosowania i wymagań sprzętowych. Analiza ta obejmuje zrozumienie specyficznych wymagań dotyczących momentu obrotowego i prędkości, warunków pracy (takich jak temperatura, poziom wibracji i czynniki środowiskowe) oraz wszelkich unikalnych cech lub ograniczeń sprzętu. Dzięki kompleksowemu zrozumieniu zastosowania, producenci mogą dostosować konstrukcję i specyfikację wału napędowego, aby zapewnić kompatybilność.
2. Personalizacja i projekt:
Producenci często oferują opcje personalizacji, aby dostosować wałki napędowe do różnych urządzeń. Taka personalizacja obejmuje dostosowanie wymiarów, materiałów, konfiguracji połączeń i innych parametrów do specyficznych wymagań urządzenia. Dzięki ścisłej współpracy z producentem urządzenia lub użytkownikiem końcowym, producenci mogą zaprojektować wałki napędowe, które są dopasowane do interfejsów mechanicznych urządzenia, punktów mocowania, dostępnej przestrzeni i innych ograniczeń. Personalizacja gwarantuje, że wałek napędowy idealnie pasuje do urządzenia, zapewniając kompatybilność i optymalną wydajność.
3. Moment obrotowy i moc znamionowa:
Producenci wałów napędowych starannie określają moment obrotowy i moc swoich produktów, aby zapewnić ich kompatybilność z różnymi urządzeniami. Biorą pod uwagę takie czynniki, jak maksymalny moment obrotowy wymagany dla danego urządzenia, przewidywane warunki pracy oraz marginesy bezpieczeństwa niezbędne do wytrzymania obciążeń przejściowych. Konstruując wały napędowe o odpowiednim momencie obrotowym i mocy, producenci zapewniają, że wał sprosta wymaganiom danego urządzenia bez ryzyka przedwczesnej awarii lub problemów z wydajnością.
4. Wybór materiałów:
Producenci dobierają materiały na wały napędowe w oparciu o specyficzne potrzeby różnych urządzeń. Czynniki takie jak moment obrotowy, temperatura pracy, odporność na korozję i wymagania dotyczące masy wpływają na wybór materiału. Wały napędowe mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym stali, stopów aluminium lub specjalistycznych kompozytów, aby zapewnić wymaganą wytrzymałość, trwałość i parametry użytkowe. Wybrane materiały gwarantują kompatybilność z warunkami pracy urządzenia, wymaganiami obciążeniowymi i innymi czynnikami środowiskowymi.
5. Konfiguracje połączeń:
Wały napędowe zawierają konfiguracje przegubów, takie jak przeguby krzyżakowe (U-joints) lub przeguby homokinetyczne (CV), aby sprostać zróżnicowanym potrzebom sprzętu. Producenci dobierają i projektują odpowiednią konfigurację przegubów na podstawie takich czynników, jak kąty pracy, tolerancje odchylenia współosiowości oraz pożądany poziom płynnego przenoszenia mocy. Wybór konfiguracji przegubów gwarantuje, że wał napędowy może efektywnie przenosić moc i zapewniać zakres ruchu wymagany przez sprzęt, co przekłada się na kompatybilność i niezawodność działania.
6. Kontrola jakości i testowanie:
Producenci wdrażają rygorystyczne procesy kontroli jakości i procedury testowe w celu weryfikacji kompatybilności wałów napędowych z różnymi urządzeniami. Procesy te obejmują kontrole wymiarowe, badania materiałów, analizę momentu obrotowego i naprężeń oraz testy wydajności w symulowanych warunkach pracy. Poddając wały napędowe rygorystycznym środkom kontroli jakości, producenci mogą zapewnić ich zgodność z wymaganymi specyfikacjami i kryteriami wydajności, gwarantując kompatybilność z docelowym urządzeniem.
7. Zgodność ze standardami:
Producenci dbają o to, aby ich wały napędowe były zgodne z odpowiednimi normami i przepisami branżowymi. Zgodność z normami, takimi jak ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) lub określonymi normami branżowymi, gwarantuje jakość, bezpieczeństwo i kompatybilność. Przestrzeganie tych norm pomaga producentom spełniać oczekiwania i wymagania producentów sprzętu oraz użytkowników końcowych, gwarantując kompatybilność wałów napędowych i ich bezproblemową integrację z różnymi urządzeniami.
8. Współpraca i informacja zwrotna:
Producenci często ściśle współpracują z producentami sprzętu, producentami OEM (Original Equipment Manufacturers) lub użytkownikami końcowymi, aby zebrać opinie i uwzględnić ich specyficzne wymagania w procesie projektowania i produkcji wałów napędowych. Takie podejście oparte na współpracy gwarantuje kompatybilność wałów napędowych z docelowym sprzętem i spełnia oczekiwania użytkowników końcowych. Aktywnie poszukując informacji i opinii, producenci mogą stale ulepszać kompatybilność i wydajność swoich produktów.
Podsumowując, producenci zapewniają kompatybilność wałów napędowych z różnymi urządzeniami poprzez połączenie analizy zastosowania, personalizacji, uwzględnienia momentu obrotowego i mocy, doboru materiałów, konfiguracji połączeń, kontroli jakości i testów, zgodności z normami oraz współpracy z producentami urządzeń i użytkownikami końcowymi. Działania te umożliwiają producentom projektowanie i produkcję wałów napędowych, które bezproblemowo integrują się z różnymi urządzeniami, zapewniając optymalną wydajność, niezawodność i kompatybilność w różnych zastosowaniach.

Jak wały napędowe radzą sobie ze zmianami obciążenia i wibracjami podczas pracy?
Wały napędowe są projektowane tak, aby kompensować zmiany obciążenia i wibracji podczas pracy poprzez zastosowanie różnorodnych mechanizmów i funkcji. Mechanizmy te zapewniają płynne przenoszenie mocy, minimalizują wibracje i utrzymują integralność strukturalną wału napędowego. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie, jak wały napędowe kompensują zmiany obciążenia i wibracji:
1. Dobór materiałów i projekt:
Wały napędowe są zazwyczaj wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości i sztywności, takich jak stopy stali lub materiały kompozytowe. Dobór materiałów i konstrukcja uwzględniają przewidywane obciążenia i warunki pracy danego zastosowania. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i optymalizacji konstrukcji, wały napędowe mogą wytrzymać przewidywane zmiany obciążenia bez nadmiernych ugięcia lub odkształcenia.
2. Moment obrotowy:
Wały napędowe są projektowane z określoną nośnością momentu obrotowego, która odpowiada przewidywanym obciążeniom. Nośność momentu obrotowego uwzględnia takie czynniki, jak moc wyjściowa źródła napędu oraz zapotrzebowanie na moment obrotowy napędzanych elementów. Wybierając wał napędowy o odpowiedniej nośności momentu obrotowego, można dostosować się do wahań obciążenia bez przekraczania jego dopuszczalnych wartości i ryzyka awarii lub uszkodzenia.
3. Dynamiczne równoważenie:
W procesie produkcyjnym wały napędowe mogą być poddawane wyważaniu dynamicznemu. Niewyważenie wału napędowego może powodować drgania podczas pracy. Podczas wyważania, obciążniki są strategicznie dodawane lub usuwane, aby zapewnić równomierny obrót wału napędowego i zminimalizować drgania. Wyważanie dynamiczne pomaga złagodzić skutki zmian obciążenia i zmniejsza ryzyko wystąpienia nadmiernych drgań wału napędowego.
4. Amortyzatory i kontrola drgań:
Wały napędowe mogą być wyposażone w tłumiki drgań lub mechanizmy kontroli drgań, które dodatkowo minimalizują drgania. Urządzenia te są zazwyczaj zaprojektowane w celu pochłaniania lub rozpraszania drgań, które mogą powstawać w wyniku zmian obciążenia lub innych czynników. Tłumiki drgań mogą mieć postać tłumików drgań skrętnych, gumowych izolatorów lub innych elementów pochłaniających drgania, strategicznie rozmieszczonych wzdłuż wału napędowego. Poprzez zarządzanie i tłumienie drgań, wały napędowe zapewniają płynną pracę i poprawiają ogólną wydajność systemu.
5. Przeguby homokinetyczne:
Przeguby homokinetyczne (CV) są często stosowane w wałach napędowych, aby kompensować zmiany kątów nachylenia i utrzymywać stałą prędkość. Przeguby homokinetyczne umożliwiają przenoszenie mocy przez wał napędowy nawet wtedy, gdy elementy napędzające i napędzane znajdują się pod różnymi kątami. Dzięki kompensacji zmian kątów nachylenia, przeguby homokinetyczne pomagają zminimalizować wpływ zmian obciążenia i zmniejszyć potencjalne drgania, które mogą wynikać ze zmian geometrii układu napędowego.
6. Smarowanie i konserwacja:
Prawidłowe smarowanie i regularna konserwacja są niezbędne, aby wał napędowy mógł skutecznie radzić sobie ze zmianami obciążenia i wibracji. Smarowanie pomaga zmniejszyć tarcie między ruchomymi częściami, minimalizując zużycie i generowanie ciepła. Regularna konserwacja, obejmująca kontrolę i smarowanie połączeń, zapewnia optymalny stan wału napędowego, zmniejszając ryzyko awarii lub pogorszenia wydajności spowodowanego zmianami obciążenia.
7. Sztywność konstrukcyjna:
Wały napędowe są projektowane tak, aby charakteryzowały się wystarczającą sztywnością strukturalną, aby przeciwdziałać siłom zginającym i skręcającym. Sztywność ta pomaga zachować integralność wału napędowego w przypadku zmian obciążenia. Minimalizując ugięcie i zachowując integralność strukturalną, wał napędowy może skutecznie przenosić moc i radzić sobie ze zmianami obciążenia bez pogorszenia osiągów i wprowadzania nadmiernych wibracji.
8. Systemy sterowania i sprzężenie zwrotne:
W niektórych zastosowaniach wały napędowe mogą być wyposażone w systemy sterowania, które aktywnie monitorują i regulują parametry, takie jak moment obrotowy, prędkość i wibracje. Systemy te wykorzystują czujniki i mechanizmy sprzężenia zwrotnego do wykrywania zmian obciążenia lub wibracji i dokonują korekt w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji wydajności. Dzięki aktywnemu zarządzaniu zmianami obciążenia i wibracjami, wały napędowe mogą dostosowywać się do zmieniających się warunków pracy i zapewniać płynną pracę.
Podsumowując, wały napędowe radzą sobie ze zmianami obciążenia i wibracji podczas pracy dzięki starannemu doborowi materiałów i konstrukcji, uwzględnieniu momentu obrotowego, wyważeniu dynamicznemu, integracji amortyzatorów i mechanizmów kontroli wibracji, zastosowaniu przegubów homokinetycznych, odpowiedniemu smarowaniu i konserwacji, sztywności konstrukcji oraz, w niektórych przypadkach, systemom sterowania i mechanizmom sprzężenia zwrotnego. Dzięki zastosowaniu tych cech i mechanizmów, wały napędowe zapewniają niezawodne i wydajne przenoszenie mocy, minimalizując jednocześnie wpływ zmian obciążenia i wibracji na ogólną wydajność układu.

How do drive shafts contribute to transferring rotational power in various applications?
Drive shafts play a crucial role in transferring rotational power from the engine or power source to the wheels or driven components in various applications. Whether it’s in vehicles or machinery, drive shafts enable efficient power transmission and facilitate the functioning of different systems. Here’s a detailed explanation of how drive shafts contribute to transferring rotational power:
1. Vehicle Applications:
In vehicles, drive shafts are responsible for transmitting rotational power from the engine to the wheels, enabling the vehicle to move. The drive shaft connects the gearbox or transmission output shaft to the differential, which further distributes the power to the wheels. As the engine generates torque, it is transferred through the drive shaft to the wheels, propelling the vehicle forward. This power transfer allows the vehicle to accelerate, maintain speed, and overcome resistance, such as friction and inclines.
2. Machinery Applications:
In machinery, drive shafts are utilized to transfer rotational power from the engine or motor to various driven components. For example, in industrial machinery, drive shafts may be used to transmit power to pumps, generators, conveyors, or other mechanical systems. In agricultural machinery, drive shafts are commonly employed to connect the power source to equipment such as harvesters, balers, or irrigation systems. Drive shafts enable these machines to perform their intended functions by delivering rotational power to the necessary components.
3. Power Transmission:
Drive shafts are designed to transmit rotational power efficiently and reliably. They are capable of transferring substantial amounts of torque from the engine to the wheels or driven components. The torque generated by the engine is transmitted through the drive shaft without significant power losses. By maintaining a rigid connection between the engine and the driven components, drive shafts ensure that the power produced by the engine is effectively utilized in performing useful work.
4. Elastyczne sprzęgło:
One of the key functions of drive shafts is to provide a flexible coupling between the engine/transmission and the wheels or driven components. This flexibility allows the drive shaft to accommodate angular movement and compensate for misalignment between the engine and the driven system. In vehicles, as the suspension system moves or the wheels encounter uneven terrain, the drive shaft adjusts its length and angle to maintain a constant power transfer. This flexibility helps prevent excessive stress on the drivetrain components and ensures smooth power transmission.
5. Torque and Speed Transmission:
Drive shafts are responsible for transmitting both torque and rotational speed. Torque is the rotational force generated by the engine or power source, while rotational speed is the number of revolutions per minute (RPM). Drive shafts must be capable of handling the torque requirements of the application without excessive twisting or bending. Additionally, they need to maintain the desired rotational speed to ensure the proper functioning of the driven components. Proper design, material selection, and balancing of the drive shafts contribute to efficient torque and speed transmission.
6. Length and Balance:
The length and balance of drive shafts are critical factors in their performance. The length of the drive shaft is determined by the distance between the engine or power source and the driven components. It should be appropriately sized to avoid excessive vibrations or bending. Drive shafts are carefully balanced to minimize vibrations and rotational imbalances, which can affect the overall performance, comfort, and longevity of the drivetrain system.
7. Safety and Maintenance:
Drive shafts require proper safety measures and regular maintenance. In vehicles, drive shafts are often enclosed within a protective tube or housing to prevent contact with moving parts, reducing the risk of injury. Safety shields or guards may also be installed around exposed drive shafts in machinery to protect operators from potential hazards. Regular maintenance includes inspecting the drive shaft for wear, damage, or misalignment, and ensuring proper lubrication of the U-joints. These measures help prevent failures, ensure optimal performance, and extend the service life of the drive shaft.
In summary, drive shafts play a vital role in transferring rotational power in various applications. Whether in vehicles or machinery, drive shafts enable efficient power transmission from the engine or power source to the wheels or driven components. They provide a flexible coupling, handle torque and speed transmission, accommodate angular movement, and contribute to the safety and maintenance of the system. By effectively transferring rotational power, drive shafts facilitate the functioning and performance of vehicles and machinery in numerous industries.


editor by CX 2024-02-05