Опис продукту

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:

Model Tactical diameter
D
мм
Nominal torque
Tn
kN·m
Fatigue
torque
Tf
kN·m
Axis rotation
β
(°)
Stretch
length
LS
мм
Lmin Size
мм
Rotary inertia
kg.m2
Вага
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.

 

Найчастіші запитання
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 contact us for more detailed information about Cardan shafts! 

  /* 22 січня 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
Налаштування:
Доступно

|

Індивідуальний запит

.shipping-cost-tm .tm-status-off{фон: немає; padding: 0; колір: #1470cc}

Вартість доставки:

Орієнтовна вартість перевезення за одиницю.







щодо вартості доставки та орієнтовного часу доставки.
Спосіб оплати:







 

Початковий платіж



Повна оплата
Валюта: US$
Повернення та відшкодування: Ви можете подати заявку на повернення коштів протягом 30 днів з моменту отримання товарів.

вал відбору потужності

Як карданні вали справляються зі змінами швидкості та крутного моменту під час роботи?

Карданні вали розроблені для роботи зі змінами швидкості та крутного моменту за допомогою спеціальних механізмів та конфігурацій. Ці механізми дозволяють карданним валам адаптуватися до змінних вимог до передачі потужності, зберігаючи при цьому плавну та ефективну роботу. Ось детальне пояснення того, як карданні вали справляються зі змінами швидкості та крутного моменту:

1. Гнучкі муфти:

Карданні вали часто містять гнучкі муфти, такі як універсальні шарніри (U-подібні шарніри) або шарніри постійної швидкості (CV), для обробки коливань швидкості та крутного моменту. Ці муфти забезпечують гнучкість і дозволяють карданному валу передавати потужність, навіть коли ведучий та ведений компоненти не ідеально вирівняні. U-подібні шарніри складаються з двох вилок, з'єднаних хрестоподібним підшипником, що дозволяє кутовий рух між секціями карданного вала. Ця гнучкість враховує коливання швидкості та крутного моменту та компенсує неспіввісність. CV-шарувати, які зазвичай використовуються в автомобільних карданних валах, підтримують постійну швидкість обертання, враховуючи зміну робочих кутів. Ці гнучкі муфти забезпечують плавну передачу потужності та зменшують вібрації та знос, спричинені коливаннями швидкості та крутного моменту.

2. Ковзні з'єднання:

У деяких конструкціях карданних валів ковзаючі з'єднання вбудовуються для компенсації змін довжини та відстані між ведучим та веденим компонентами. Ковзаюче з'єднання складається з внутрішньої та зовнішньої трубчастих секцій зі шліцями або телескопічним механізмом. Оскільки довжина карданного валу змінюється через рух підвіски або інші фактори, ковзаюче з'єднання дозволяє валу розширюватися або стискатися, не впливаючи на передачу потужності. Забезпечуючи осьовий рух, ковзаючі з'єднання допомагають запобігти заклинюванню або надмірному навантаженню на карданний вал під час змін швидкості та крутного моменту, забезпечуючи плавну роботу.

3. Балансування:

Карданні вали проходять процедури балансування для оптимізації їхньої продуктивності та мінімізації вібрацій, спричинених змінами швидкості та крутного моменту. Дисбаланс карданного валу може призвести до вібрацій, які не тільки впливають на комфорт пасажирів автомобіля, але й збільшують знос валу та пов'язаних з ним компонентів. Балансування передбачає перерозподіл маси вздовж карданного валу для досягнення рівномірного розподілу ваги, зменшення вібрацій та покращення загальної продуктивності. Динамічне балансування, яке зазвичай передбачає додавання або видалення невеликих вантажів, забезпечує плавну роботу карданного валу навіть за різних швидкостей та навантажень крутного моменту.

4. Вибір матеріалів та дизайн:

Вибір матеріалів та конструкція карданних валів відіграють вирішальну роль у обробці коливань швидкості та крутного моменту. Карданні вали зазвичай виготовляються з високоміцних матеріалів, таких як сталь або алюмінієві сплави, обраних за їхню здатність витримувати сили та напруження, пов'язані з різними умовами експлуатації. Діаметр і товщина стінки карданного вала також ретельно визначаються для забезпечення достатньої міцності та жорсткості. Крім того, конструкція враховує такі фактори, як критична швидкість, жорсткість на кручення та запобігання резонансу, що допомагає підтримувати стабільність та продуктивність під час коливань швидкості та крутного моменту.

5. Змащення:

Правильне змащування є важливим для того, щоб карданні вали справлялися з коливаннями швидкості та крутного моменту. Змащування з'єднань, таких як карданні шарніри або шарніри шрусів, зменшує тертя та тепло, що утворюється під час роботи, забезпечуючи плавний рух та мінімізуючи знос. Адекватне змащування також допомагає запобігти заклинюванню компонентів, дозволяючи карданному валу ефективніше адаптуватися до коливань швидкості та крутного моменту. Регулярне змащування необхідне для забезпечення оптимальної продуктивності та продовження терміну служби карданного валу.

6. Моніторинг системи:

Моніторинг роботи системи карданного валу важливий для виявлення будь-яких проблем, пов'язаних зі змінами швидкості та крутного моменту. Незвичайні вібрації, шуми або зміни в передачі потужності можуть свідчити про потенційні проблеми з карданним валом. Регулярні перевірки та перевірки технічного обслуговування дозволяють на ранній стадії виявляти та вирішувати проблеми, допомагаючи запобігти подальшим пошкодженням та забезпечити ефективну роботу карданного валу в умовах змін швидкості та крутного моменту.

Підсумовуючи, карданні вали справляються зі змінами швидкості та крутного моменту під час роботи завдяки використанню гнучких муфт, ковзних з'єднань, процедур балансування, відповідного вибору та конструкції матеріалів, змащення та системного моніторингу. Ці механізми та методи дозволяють карданному валу враховувати перекіс, зміни довжини та коливання потреб у потужності, забезпечуючи ефективну передачу потужності, плавну роботу та зменшення зносу в різних застосуваннях.

вал відбору потужності

Як карданні вали справляються з коливаннями навантаження та вібрацією під час роботи?

Карданні вали розроблені для роботи з урахуванням коливань навантаження та вібрації за допомогою різних механізмів та функцій. Ці механізми допомагають забезпечити плавну передачу потужності, мінімізувати вібрації та підтримувати структурну цілісність карданного вала. Ось детальне пояснення того, як карданні вали справляються зі змінами навантаження та вібрації:

1. Вибір матеріалів та дизайн:

Карданні вали зазвичай виготовляються з матеріалів з високою міцністю та жорсткістю, таких як сталеві сплави або композитні матеріали. Вибір матеріалу та конструкція враховують очікувані навантаження та умови експлуатації застосування. Завдяки використанню відповідних матеріалів та оптимізації конструкції карданні вали можуть витримувати очікувані коливання навантаження без надмірного прогину чи деформації.

2. Крутний момент:

Карданні вали розроблені з певною допустимою крутним моментом, яка відповідає очікуваним навантаженням. Допустима крутний момент враховує такі фактори, як вихідна потужність джерела руху та вимоги до крутного моменту ведених компонентів. Вибираючи карданний вал з достатньою допустимою крутним моментом, можна враховувати коливання навантаження, не перевищуючи межі карданного вала та не ризикуючи виходом з ладу або пошкодженням.

3. Динамічне балансування:

Під час виробничого процесу карданні вали можуть проходити динамічне балансування. Дисбаланс карданного валу може призвести до вібрацій під час роботи. Під час балансування стратегічно додаються або видаляються вантажі, щоб забезпечити рівномірне обертання карданного валу та мінімізувати вібрації. Динамічне балансування допомагає пом'якшити вплив коливань навантаження та зменшує потенційну надмірну вібрацію карданного валу.

4. Демпфери та контроль вібрації:

Карданні вали можуть мати демпфери або механізми контролю вібрації для подальшої мінімізації вібрацій. Ці пристрої зазвичай призначені для поглинання або розсіювання вібрацій, які можуть виникати внаслідок коливань навантаження або інших факторів. Демпфери можуть бути у вигляді торсійних демпферів, гумових ізоляторів або інших елементів, що поглинають вібрацію, стратегічно розміщених вздовж карданного вала. Керуючи та послаблюючи вібрації, карданні вали забезпечують плавну роботу та покращують загальну продуктивність системи.

5. ШРУСи:

Шарніри постійної швидкості (ШРУС) часто використовуються в карданних валах для компенсації змін робочих кутів та підтримки постійної швидкості. ШРУСи дозволяють карданному валу передавати потужність, навіть коли ведучі та ведені компоненти знаходяться під різними кутами. Завдяки компенсації змін робочих кутів, ШРУСи допомагають мінімізувати вплив коливань навантаження та зменшити потенційні вібрації, які можуть виникнути внаслідок змін геометрії трансмісії.

6. Змащення та технічне обслуговування:

Правильне змащування та регулярне технічне обслуговування є важливими для того, щоб карданні вали ефективно справлялися з коливаннями навантаження та вібрації. Змащування допомагає зменшити тертя між рухомими деталями, мінімізуючи знос та виділення тепла. Регулярне технічне обслуговування, включаючи перевірку та змащування з'єднань, гарантує, що карданний вал залишається в оптимальному стані, зменшуючи ризик виходу з ладу або погіршення продуктивності через коливання навантаження.

7. Структурна жорсткість:

Карданні вали розроблені з достатньою структурною жорсткістю, щоб протистояти силам згинання та крутіння. Ця жорсткість допомагає підтримувати цілісність карданного вала під час коливань навантаження. Мінімізуючи прогин та зберігаючи структурну цілісність, карданний вал може ефективно передавати потужність та справлятися з коливаннями навантаження без шкоди для продуктивності та надмірних вібрацій.

8. Системи керування та зворотний зв'язок:

У деяких випадках карданні вали можуть бути оснащені системами керування, які активно контролюють та регулюють такі параметри, як крутний момент, швидкість та вібрація. Ці системи керування використовують датчики та механізми зворотного зв'язку для виявлення змін навантаження або вібрацій та внесення змін у режимі реального часу для оптимізації продуктивності. Завдяки активному керуванню змінами навантаження та вібраціями карданні вали можуть адаптуватися до змінних умов експлуатації та підтримувати плавну роботу.

Підсумовуючи, карданні вали справляються з коливаннями навантаження та вібрації під час роботи завдяки ретельному вибору та конструкції матеріалів, врахуванню крутного моменту, динамічному балансуванню, інтеграції демпферів та механізмів контролю вібрації, використанню шарнірів шрусів, належному змащенню та обслуговуванню, жорсткості конструкції та, в деяких випадках, системам керування та механізмам зворотного зв'язку. Завдяки поєднанню цих функцій та механізмів, карданні вали забезпечують надійну та ефективну передачу потужності, мінімізуючи вплив коливань навантаження та вібрацій на загальну продуктивність системи.

вал відбору потужності

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.

China Custom CHINAMFG SWC-CH Type Cardan Drive Shaft for Rolling Mill  China Custom CHINAMFG SWC-CH Type Cardan Drive Shaft for Rolling Mill
editor by CX 2024-03-05