Описание продукта
Huading SWC Type Cardan Drive Shaft
No machine element other than a Cardan shaft allows power transmission of torque between spatially offset driving and driven shafts whose position can be changed during operation.
Spatial angular motion and changes in axial length are ensured by advanced constructional elements.
Thus, Cardan shafts have become an indispensable transmission component in industrial production.
Typical applications: Steel mill machinery, paper mill machinery, levelers, marine propulsion, pumps, amusement rides, wastewater treatment.
Advantage:
1. Low life-cycle costs and long service life;
2. Increase productivity;
3. Professional and innovative solutions;
4. Reduce carbon dioxide emissions and environmental protection;
5. High torque capacity even at large deflection angles;
6. Easy to move and run smoothly;
♦SWC CH Cardan Shaft Basic Parameter And Main Dimension:
| Модель | Tactical diameter D мм |
Nominal torque Tn кН·м |
Fatigue torque Tf кН·м |
Axis rotation β (°) |
Stretch length LS мм |
Lmin | Размер мм |
Rotary inertia kg.m2 |
Масса кг |
||||||||||
| D1 js11 |
D2 H7 |
D3 | Lm | n-d | k | t | b h9 |
g | Lmin |
Increase 100mm |
Lmin | Increase 100mm |
|||||||
| 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 | |||||||||||||||
·Notice:1.Tf-Torque allowed by fatigue strength under variable load
2. Lmin-Minimum length after shortening
3. L-Installation length as required
Universal Joint Shafts Features:
1. We have a very complete supply chain system, and can provide over 1000 different spare parts.
2 . Elastomer connecting in the middle;
3. Can absorb vibration, compensates for radial, axial and angular deviation;
4. Oil resistance and electrical insulation;
5. Have the same characteristic of clockwise and anticlockwise rotation;
Cardan Shaft Types:
We can supply you with SWP, SWC, WSD, and WS universal coupling as follows:
Welded shaft type with length compensation/ expansion joint
Short type with length compensation/ expansion joint
Short type without length compensation/ expansion joint
Long type without length compensation/ expansion joint
Double flange with length compensation/ expansion joint
Long type with big length compensation / big expansion joint
Super Short type with length compensation/ expansion joint
Our Services:
1. Design Services
Our design team has experience in Universal Joint shafts relating to product design and development. If you have any needs for your new product or wish to make further improvements, we are here to offer our support.
2. Product Services
Raw materials → Cutting → Forging →Rough machining →Shot blasting →Heat treatment →Testing →Fashioning →Cleaning→ Assembly→Packing→Shipping
3. Samples Procedure
We could develop the sample according to your requirement and amend the sample constantly to meet your need.
4. Research & Development
We usually research the new needs of the market and develop new models when there are new cars in the market.
5. Quality Control
Every step should be a special test by Professional Staff according to the standard of ISO9001 and TS16949.
Часто задаваемые вопросы
Q 1: Are you a trading company or a manufacturer?
A: We are a professional manufacturer specializing in manufacturing
various series of Cardan shafts.
Q 2:Can you do OEM?
Yes, we can. We can do OEM & ODM for all the customers with customized artwork in PDF or AI format.
Q 3:How long is your delivery time?
Generally, it is 20-30 days if the goods are not in stock. It is according to quantity.
Q 4: Do you provide samples? Is it free or extra?
Yes, we could offer the sample but not for free. Actually, we have an excellent price principle, when you make the bulk order the cost of the sample will be deducted.
Q 5: How long is your warranty?
A: Our Warranty is 12 months under normal circumstances.
Q 6: What is the MOQ?
A: Usually our MOQ is 1pcs.
Q 7: Do you have inspection procedures for coupling?
A:100% self-inspection before packing.
Q 8: Can I have a visit to your factory before the order?
A: Sure, welcome to visit our factory.
Q 9: What’s your payment?
A:1) T/T.
Welcome to связаться с нами for more detailed information about Cardan shafts!
/* 22 января 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
| Standard Or Nonstandard: | Nonstandard |
|---|---|
| Shaft Hole: | as Your Requirement |
| Torque: | as Your Requirement |
| Настройка: |
Доступный
| Индивидуальный запрос |
|---|
.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}
|
Стоимость доставки:
Ориентировочная стоимость доставки за единицу товара. |
о стоимости доставки и предполагаемом времени доставки. |
|---|
| Способ оплаты: |
|
|---|---|
|
Первоначальный платеж Полная оплата |
| Валюта: | US$ |
|---|
| Возврат и возмещение средств: | Вы можете подать заявку на возврат средств в течение 30 дней после получения товаров. |
|---|

Как карданные валы справляются с изменениями скорости и крутящего момента во время работы?
Карданные валы спроектированы таким образом, чтобы выдерживать изменения скорости и крутящего момента во время работы за счет использования специальных механизмов и конфигураций. Эти механизмы позволяют карданным валам адаптироваться к изменяющимся требованиям передачи мощности, обеспечивая при этом плавную и эффективную работу. Вот подробное объяснение того, как карданные валы справляются с изменениями скорости и крутящего момента:
1. Гибкие муфты:
Карданные валы часто оснащены гибкими муфтами, такими как карданные шарниры (U-образные) или шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), для компенсации изменений скорости и крутящего момента. Эти муфты обеспечивают гибкость и позволяют карданному валу передавать мощность даже тогда, когда ведущие и ведомые компоненты не идеально выровнены. Карданные шарниры состоят из двух вилок, соединенных крестообразным подшипником, что позволяет осуществлять угловое перемещение между секциями карданного вала. Эта гибкость компенсирует изменения скорости и крутящего момента и несоосность. ШРУСы, которые широко используются в автомобильных карданных валах, поддерживают постоянную скорость вращения, компенсируя при этом изменение углов поворота. Эти гибкие муфты обеспечивают плавную передачу мощности и снижают вибрации и износ, вызванные изменениями скорости и крутящего момента.
2. Скользящие соединения:
В некоторых конструкциях карданных валов используются скользящие соединения для компенсации изменений длины и расстояния между ведущим и ведомым компонентами. Скользящее соединение состоит из внутренней и внешней трубчатых секций со шлицами или телескопическим механизмом. По мере изменения длины карданного вала из-за движения подвески или других факторов, скользящее соединение позволяет валу удлиняться или сжиматься без влияния на передачу мощности. Обеспечивая осевое перемещение, скользящие соединения помогают предотвратить заедание или чрезмерное напряжение на карданном валу при изменении скорости и крутящего момента, обеспечивая плавную работу.
3. Балансировка:
Карданные валы проходят процедуру балансировки для оптимизации их работы и минимизации вибраций, вызванных колебаниями скорости и крутящего момента. Дисбаланс карданного вала может привести к вибрациям, которые не только влияют на комфорт пассажиров автомобиля, но и увеличивают износ вала и связанных с ним компонентов. Балансировка включает в себя перераспределение массы вдоль карданного вала для достижения равномерного распределения веса, снижения вибраций и улучшения общей производительности. Динамическая балансировка, которая обычно включает добавление или удаление небольших грузов, обеспечивает плавную работу карданного вала даже при изменяющихся скоростях и нагрузках крутящего момента.
4. Выбор материалов и дизайн:
Выбор материалов и конструкция приводных валов играют решающую роль в работе при колебаниях скорости и крутящего момента. Приводные валы обычно изготавливаются из высокопрочных материалов, таких как сталь или алюминиевые сплавы, выбранных за их способность выдерживать нагрузки и напряжения, связанные с различными условиями эксплуатации. Диаметр и толщина стенок приводного вала также тщательно определяются для обеспечения достаточной прочности и жесткости. Кроме того, при проектировании учитываются такие факторы, как критическая скорость, жесткость на кручение и предотвращение резонанса, что помогает поддерживать стабильность и производительность при колебаниях скорости и крутящего момента.
5. Смазка:
Надлежащая смазка необходима для того, чтобы приводные валы могли справляться с колебаниями скорости и крутящего момента. Смазка шарниров, таких как карданные шарниры или ШРУСы, снижает трение и тепловыделение во время работы, обеспечивая плавное движение и минимизируя износ. Адекватная смазка также помогает предотвратить заедание компонентов, позволяя приводному валу более эффективно компенсировать колебания скорости и крутящего момента. Регулярное техническое обслуживание с использованием смазки необходимо для обеспечения оптимальной производительности и продления срока службы приводного вала.
6. Мониторинг системы:
Контроль за работой системы карданного вала важен для выявления любых проблем, связанных с колебаниями скорости и крутящего момента. Необычные вибрации, шумы или изменения в передаче мощности могут указывать на потенциальные проблемы с карданным валом. Регулярные осмотры и проверки технического состояния позволяют своевременно выявлять и устранять проблемы, предотвращая дальнейшие повреждения и обеспечивая эффективную работу карданного вала при колебаниях скорости и крутящего момента.
Вкратце, приводные валы компенсируют изменения скорости и крутящего момента во время работы за счет использования гибких муфт, скользящих соединений, процедур балансировки, соответствующего выбора материалов и конструкции, смазки и системного мониторинга. Эти механизмы и методы позволяют приводному валу компенсировать несоосность, изменения длины и колебания потребляемой мощности, обеспечивая эффективную передачу мощности, плавную работу и снижение износа в различных областях применения.

Как карданные валы справляются с изменениями нагрузки и вибрации во время работы?
Карданные валы спроектированы таким образом, чтобы выдерживать изменения нагрузки и вибрации во время работы за счет использования различных механизмов и элементов. Эти механизмы помогают обеспечить плавную передачу мощности, минимизировать вибрации и поддерживать структурную целостность карданного вала. Вот подробное объяснение того, как карданные валы справляются с изменениями нагрузки и вибрации:
1. Выбор материалов и дизайн:
Приводные валы обычно изготавливаются из материалов с высокой прочностью и жесткостью, таких как стальные сплавы или композитные материалы. При выборе материала и проектировании учитываются предполагаемые нагрузки и условия эксплуатации. Благодаря использованию соответствующих материалов и оптимизации конструкции приводные валы могут выдерживать ожидаемые изменения нагрузки без чрезмерного прогиба или деформации.
2. Крутящий момент:
Карданные валы проектируются с учетом заданного крутящего момента, соответствующего ожидаемым нагрузкам. Крутящий момент учитывает такие факторы, как мощность приводного устройства и требования к крутящему моменту приводимых компонентов. Выбор карданного вала с достаточным крутящим моментом позволяет компенсировать изменения нагрузки без превышения предельных значений и риска поломки или повреждения.
3. Динамическая балансировка:
В процессе производства приводные валы могут подвергаться динамической балансировке. Дисбаланс приводного вала может приводить к вибрациям во время работы. В процессе балансировки стратегически добавляются или удаляются грузы, чтобы обеспечить равномерное вращение приводного вала и минимизировать вибрации. Динамическая балансировка помогает смягчить воздействие колебаний нагрузки и снижает вероятность чрезмерных вибраций в приводном валу.
4. Амортизаторы и виброгашение:
В приводных валах могут быть установлены демпферы или механизмы подавления вибрации для дальнейшего минимизирования вибраций. Эти устройства, как правило, предназначены для поглощения или рассеивания вибраций, которые могут возникать из-за изменений нагрузки или других факторов. Демпферы могут представлять собой торсионные демпферы, резиновые изоляторы или другие вибропоглощающие элементы, стратегически расположенные вдоль приводного вала. Управляя и ослабляя вибрации, приводные валы обеспечивают плавную работу и повышают общую производительность системы.
5. Шарниры равных угловых скоростей:
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) часто используются в карданных валах для компенсации изменений рабочих углов и поддержания постоянной скорости. ШРУСы позволяют карданному валу передавать мощность даже тогда, когда ведущий и ведомый компоненты находятся под разными углами. Компенсируя изменения рабочих углов, ШРУСы помогают минимизировать влияние колебаний нагрузки и уменьшить потенциальные вибрации, которые могут возникнуть из-за изменений геометрии трансмиссии.
6. Смазка и техническое обслуживание:
Надлежащая смазка и регулярное техническое обслуживание необходимы для эффективной работы приводных валов при изменении нагрузки и вибрации. Смазка помогает снизить трение между движущимися частями, минимизируя износ и выделение тепла. Регулярное техническое обслуживание, включая осмотр и смазку соединений, гарантирует поддержание приводного вала в оптимальном состоянии, снижая риск поломки или ухудшения производительности из-за колебаний нагрузки.
7. Структурная жесткость:
Карданные валы спроектированы таким образом, чтобы обладать достаточной жесткостью для сопротивления изгибающим и крутящим моментам. Эта жесткость помогает поддерживать целостность карданного вала при изменении нагрузки. Минимизируя деформацию и сохраняя структурную целостность, карданный вал может эффективно передавать мощность и выдерживать изменения нагрузки без ущерба для производительности или возникновения чрезмерных вибраций.
8. Системы управления и обратная связь:
В некоторых областях применения приводные валы могут быть оснащены системами управления, которые активно контролируют и регулируют такие параметры, как крутящий момент, скорость и вибрация. Эти системы управления используют датчики и механизмы обратной связи для обнаружения изменений нагрузки или вибрации и внесения корректировок в режиме реального времени для оптимизации производительности. Благодаря активному управлению изменениями нагрузки и вибрации приводные валы могут адаптироваться к изменяющимся условиям эксплуатации и поддерживать плавную работу.
В целом, приводные валы справляются с изменениями нагрузки и вибрации во время работы благодаря тщательному выбору материалов и конструкции, учету крутящего момента, динамической балансировке, интеграции демпферов и механизмов подавления вибрации, использованию шарниров равных угловых скоростей, надлежащей смазке и техническому обслуживанию, структурной жесткости, а в некоторых случаях и системам управления и механизмам обратной связи. Благодаря этим особенностям и механизмам приводные валы обеспечивают надежную и эффективную передачу мощности, минимизируя при этом влияние изменений нагрузки и вибрации на общую производительность системы.

Are there variations in drive shaft designs for different types of machinery?
Yes, there are variations in drive shaft designs to cater to the specific requirements of different types of machinery. The design of a drive shaft is influenced by factors such as the application, power transmission needs, space limitations, operating conditions, and the type of driven components. Here’s an explanation of how drive shaft designs can vary for different types of machinery:
1. Automotive Applications:
In the automotive industry, drive shaft designs can vary depending on the vehicle’s configuration. Rear-wheel-drive vehicles typically use a single-piece or two-piece drive shaft, which connects the transmission or transfer case to the rear differential. Front-wheel-drive vehicles often use a different design, employing a drive shaft that combines with the constant velocity (CV) joints to transmit power to the front wheels. All-wheel-drive vehicles may have multiple drive shafts to distribute power to all wheels. The length, diameter, material, and joint types can differ based on the vehicle’s layout and torque requirements.
2. Industrial Machinery:
Drive shaft designs for industrial machinery depend on the specific application and power transmission requirements. In manufacturing machinery, such as conveyors, presses, and rotating equipment, drive shafts are designed to transfer power efficiently within the machine. They may incorporate flexible joints or use a splined or keyed connection to accommodate misalignment or allow for easy disassembly. The dimensions, materials, and reinforcement of the drive shaft are selected based on the torque, speed, and operating conditions of the machinery.
3. Agriculture and Farming:
Agricultural machinery, such as tractors, combines, and harvesters, often requires drive shafts that can handle high torque loads and varying operating angles. These drive shafts are designed to transmit power from the engine to attachments and implements, such as mowers, balers, tillers, and harvesters. They may incorporate telescopic sections to accommodate adjustable lengths, flexible joints to compensate for misalignment during operation, and protective shielding to prevent entanglement with crops or debris.
4. Construction and Heavy Equipment:
Construction and heavy equipment, including excavators, loaders, bulldozers, and cranes, require robust drive shaft designs capable of transmitting power in demanding conditions. These drive shafts often have larger diameters and thicker walls to handle high torque loads. They may incorporate universal joints or CV joints to accommodate operating angles and absorb shocks and vibrations. Drive shafts in this category may also have additional reinforcements to withstand the harsh environments and heavy-duty applications associated with construction and excavation.
5. Marine and Maritime Applications:
Drive shaft designs for marine applications are specifically engineered to withstand the corrosive effects of seawater and the high torque loads encountered in marine propulsion systems. Marine drive shafts are typically made from stainless steel or other corrosion-resistant materials. They may incorporate flexible couplings or dampening devices to reduce vibration and mitigate the effects of misalignment. The design of marine drive shafts also considers factors such as shaft length, diameter, and support bearings to ensure reliable power transmission in marine vessels.
6. Mining and Extraction Equipment:
In the mining industry, drive shafts are used in heavy machinery and equipment such as mining trucks, excavators, and drilling rigs. These drive shafts need to withstand extremely high torque loads and harsh operating conditions. Drive shaft designs for mining applications often feature larger diameters, thicker walls, and specialized materials such as alloy steel or composite materials. They may incorporate universal joints or CV joints to handle operating angles, and they are designed to be resistant to abrasion and wear.
These examples highlight the variations in drive shaft designs for different types of machinery. The design considerations take into account factors such as power requirements, operating conditions, space constraints, alignment needs, and the specific demands of the machinery or industry. By tailoring the drive shaft design to the unique requirements of each application, optimal power transmission efficiency and reliability can be achieved.


editor by CX 2024-03-05