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SWC Series-Medium-Responsibility Styles Cardan shaft

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Knowledge and Measurements of SWC Sequence Common Joint Couplings

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SWC160 SWC180 SWC200 SWC225 SWC250 SWC265 SWC285 SWC315 SWC350 SWC390 SWC440 SWC490 SWC550 SWC620
UN L 740 800 900 1000 1060 1120 1270 1390 1520 1530 1690 1850 2060 2280
LV 100 100 cent vingt one hundred forty 140 140 140 one hundred forty cent cinquante a hundred and seventy cent quatre-vingt-dix cent quatre-vingt-dix 240 250
M(kg) 65 eighty three 115 152 219 260 311 432 610 804 1122 1468 2154 2830
B L 480 530 590 640 730 790 840 930 100 1571 1130 1340 1400 1520
M(kg) quarante-quatre 60 eighty five cent dix cent soixante 180 226 320 440 590 820 1090 1560 2100
C L 380 420 480 cinq cents 560 600 640 720 782 860 1040 1080 1220 1360
M(kg) 35 forty eight 66 90 one hundred thirty cent soixante 189 270 355 510 780 970 1330 1865
D L 520 580 620 690 760 810 860 970 1030 1120 1230 1360 1550 1720
M(kg) 48 soixante-cinq 90 cent vingt 173 220 250 355 485 665 920 1240 1765 2390
E L 800 850 940 1050 1120 1180 1320 1440 1550 1710 1880 2050 2310 2540
LV 100 une centaine 120 cent quarante cent quarante cent quarante one hundred forty cent quarante cent cinquante a hundred and seventy a hundred ninety cent quatre-vingt-dix 240 250
M(kg) 70 92 126 165 238 280 340 472 660 886 1230 1625 2368 3135
  Tn(kN·m) 16 22.4 31.5 40 sixty three quatre-vingts ninety 125 180 250 355 cinq cents 710 1000
  TF(kN·m) 8 11.two sixteen vingt 31.5 quarante quarante-cinq sixty three ninety cent vingt-cinq 180 250 355 500
  Β(°) quinze quinze quinze quinze 15 15 quinze quinze 15 quinze 15 quinze quinze 15
  D 160 one hundred eighty 200 225 250 265 285 315 350 390 440 490 550 620
  Df a hundred and sixty 180 deux cent 225 250 265 285 315 350 3690 440 490 550 620
  D1 137 155 one hundred seventy 196 218 233 245 280 310 345 390 435 492 555
  D2(H9) une centaine un zéro cinq 120 a hundred thirty five 150 cent soixante a hundred and seventy 185 210 235 255 275 320 380
  D3 108 114 140 159 168 one hundred eighty 194 219 245 273 299 325 402 426
  Lm quatre-vingt-quinze un zéro cinq 110 cent vingt-cinq one hundred forty 150 a hundred and sixty one hundred eighty 195 215 260 270 305 340
  K sixteen 17 dix-huit vingt twenty five 25 27 32 35 quarante forty two forty seven fifty fifty five
  T 4 cinq 5 5 six 6 7 huit huit huit dix 12 douze douze
  N huit 8 huit huit huit 8 huit dix dix dix 16 sixteen 16 16
  D 15 dix-sept dix-sept 17 19 19 21 23 23 25 28 31 31 38
  B vingt 24 32 32 40 quarante quarante 40 50 70 80 90 une centaine une centaine
  G 6. Sept. nine. 9. 12.five twelve.five 12.five 15. sixteen. 18. 20. 22.five 22.five 25
  MI(Kg) 2.fifty seven trois three.eighty five three.85 five.seventeen six 6.75 8.25 ten.6 13 18.50 23.75 29.12 38.08
  Dimensions M14 M16 M16 M16 M18 M18 M20 M22 M22 M24 M27 M30 M30 M36
  Tightening torque(Nm) one hundred eighty 270 270 270 372 372 526 710 710 906 1340 1820 1820 3170

one. Notations: 
L=Standard length, or compressed length for designs with length compensation 
LV=Length compensation 
M=Weight 
Tn=Nominal torque(Yield torque 50% over Tn) 
TF=Fatigue torque, I. E. Permissible torque as determined according to the fatigue strength
Under reversing loads 
β=Maximum deflection angle 
MI=weight per 100mm tube
two. Millimeters are used as measurement units except where noted 
3. Please consult us for customizations regarding length, length compensation and
Flange connections. 
(DIN or SAT etc. )

Matériel: Acier allié
Charger: Arbre de transmission
Rigidité et flexibilité : Arbre flexible
Précision dimensionnelle du diamètre du tourillon : IT6-IT9
Forme de l'axe : vilebrequin
Forme de la tige : Axe réel

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Personnalisation :

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Taper Conception
Data
Article
SWC160 SWC180 SWC200 SWC225 SWC250 SWC265 SWC285 SWC315 SWC350 SWC390 SWC440 SWC490 SWC550 SWC620
UN L 740 800 900 1000 1060 1120 1270 1390 1520 1530 1690 1850 2060 2280
LV 100 100 120 140 140 140 140 140 150 170 190 190 240 250
M(kg) 65 83 115 152 219 260 311 432 610 804 1122 1468 2154 2830
B L 480 530 590 640 730 790 840 930 100 1010 1130 1340 1400 1520
M(kg) 44 60 85 110 160 180 226 320 440 590 820 1090 1560 2100
C L 380 420 480 500 560 600 640 720 782 860 1040 1080 1220 1360
M(kg) 35 48 66 90 130 160 189 270 355 510 780 970 1330 1865
D L 520 580 620 690 760 810 860 970 1030 1120 1230 1360 1550 1720
M(kg) 48 65 90 120 173 220 250 355 485 665 920 1240 1765 2390
E L 800 850 940 1050 1120 1180 1320 1440 1550 1710 1880 2050 2310 2540
LV 100 100 120 140 140 140 140 140 150 170 190 190 240 250
M(kg) 70 92 126 165 238 280 340 472 660 886 1230 1625 2368 3135
  Tn(kN·m) 16 22.4 31.5 40 63 80 90 125 180 250 355 500 710 1000
  TF(kN·m) 8 11.2 16 20 31.5 40 45 63 90 125 180 250 355 500
  Β(°) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  D 160 180 200 225 250 265 285 315 350 390 440 490 550 620
  Df 160 180 200 225 250 265 285 315 350 3690 440 490 550 620
  D1 137 155 170 196 218 233 245 280 310 345 390 435 492 555
  D2(H9) 100 105 120 135 150 160 170 185 210 235 255 275 320 380
  D3 108 114 140 159 168 180 194 219 245 273 299 325 402 426
  Lm 95 105 110 125 140 150 160 180 195 215 260 270 305 340
  K 16 17 18 20 25 25 27 32 35 40 42 47 50 55
  T 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 10 12 12 12
  N 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 16 16 16 16
  D 15 17 17 17 19 19 21 23 23 25 28 31 31 38
  B 20 24 32 32 40 40 40 40 50 70 80 90 100 100
  G 6.0 7.0 9.0 9.0 12.5 12.5 12.5 15.0 16.0 18.0 20.0 22.5 22.5 25
  MI(Kg) 2.57 3 3.85 3.85 5.17 6 6.75 8.25 10.6 13 18.50 23.75 29.12 38.08
  Taille M14 M16 M16 M16 M18 M18 M20 M22 M22 M24 M27 M30 M30 M36
  Tightening torque(Nm) 180 270 270 270 372 372 526 710 710 906 1340 1820 1820 3170
Matériel: Acier allié
Charger: Arbre de transmission
Rigidité et flexibilité : Arbre flexible
Précision dimensionnelle du diamètre du tourillon : IT6-IT9
Forme de l'axe : vilebrequin
Forme de la tige : Axe réel

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Personnalisation :

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Taper Conception
Data
Article
SWC160 SWC180 SWC200 SWC225 SWC250 SWC265 SWC285 SWC315 SWC350 SWC390 SWC440 SWC490 SWC550 SWC620
UN L 740 800 900 1000 1060 1120 1270 1390 1520 1530 1690 1850 2060 2280
LV 100 100 120 140 140 140 140 140 150 170 190 190 240 250
M(kg) 65 83 115 152 219 260 311 432 610 804 1122 1468 2154 2830
B L 480 530 590 640 730 790 840 930 100 1010 1130 1340 1400 1520
M(kg) 44 60 85 110 160 180 226 320 440 590 820 1090 1560 2100
C L 380 420 480 500 560 600 640 720 782 860 1040 1080 1220 1360
M(kg) 35 48 66 90 130 160 189 270 355 510 780 970 1330 1865
D L 520 580 620 690 760 810 860 970 1030 1120 1230 1360 1550 1720
M(kg) 48 65 90 120 173 220 250 355 485 665 920 1240 1765 2390
E L 800 850 940 1050 1120 1180 1320 1440 1550 1710 1880 2050 2310 2540
LV 100 100 120 140 140 140 140 140 150 170 190 190 240 250
M(kg) 70 92 126 165 238 280 340 472 660 886 1230 1625 2368 3135
  Tn(kN·m) 16 22.4 31.5 40 63 80 90 125 180 250 355 500 710 1000
  TF(kN·m) 8 11.2 16 20 31.5 40 45 63 90 125 180 250 355 500
  Β(°) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  D 160 180 200 225 250 265 285 315 350 390 440 490 550 620
  Df 160 180 200 225 250 265 285 315 350 3690 440 490 550 620
  D1 137 155 170 196 218 233 245 280 310 345 390 435 492 555
  D2(H9) 100 105 120 135 150 160 170 185 210 235 255 275 320 380
  D3 108 114 140 159 168 180 194 219 245 273 299 325 402 426
  Lm 95 105 110 125 140 150 160 180 195 215 260 270 305 340
  K 16 17 18 20 25 25 27 32 35 40 42 47 50 55
  T 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 10 12 12 12
  N 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 16 16 16 16
  D 15 17 17 17 19 19 21 23 23 25 28 31 31 38
  B 20 24 32 32 40 40 40 40 50 70 80 90 100 100
  G 6.0 7.0 9.0 9.0 12.5 12.5 12.5 15.0 16.0 18.0 20.0 22.5 22.5 25
  MI(Kg) 2.57 3 3.85 3.85 5.17 6 6.75 8.25 10.6 13 18.50 23.75 29.12 38.08
  Taille M14 M16 M16 M16 M18 M18 M20 M22 M22 M24 M27 M30 M30 M36
  Tightening torque(Nm) 180 270 270 270 372 372 526 710 710 906 1340 1820 1820 3170

Choisir le bon arbre de prise de force

Il existe plusieurs types d'arbres de prise de force (PDF). Parmi ceux-ci, on trouve la PDF à transmission, la PDF économique, la PDF de type 4″ et la PDF à embrayage à deux étages. Il est important de choisir le modèle adapté pour garantir un fonctionnement optimal. Lors du choix d'un arbre de prise de force, tenez compte des caractéristiques et des utilisations de chaque type.

Prise de force de transmission

Collier d'arbreSi vous rencontrez des problèmes avec l'arbre de prise de force de votre transmission, il est conseillé de le faire examiner par un mécanicien. Un problème de prise de force peut être frustrant et coûteux à réparer. Voici quelques conseils pour résoudre les problèmes de prise de force. Commencez par vérifier les niveaux d'huile et de pression d'air de la transmission. Vérifiez également l'état des durites et des filtres : ils ne doivent pas être fissurés ou pliés. Si aucune de ces étapes ne résout le problème, il faudra peut-être remplacer votre prise de force.
Il existe deux types d'arbres de prise de force (PDF) pour transmission : le type 1 et le type 2. Le premier type a été conçu pour des applications à 540 tr/min. Les versions ultérieures ont été conçues pour supporter des puissances de PDF plus élevées, et leur diamètre a été modifié afin d'augmenter leur vitesse. Les deux types présentent des diamètres différents ; il est donc important de vérifier le nombre de cannelures.
Les prises de force (PDF) à transmission sont couramment utilisées entre les tracteurs et les machines agricoles. Ces PDF présentent les caractéristiques d'une transmission universelle, bien que les extrémités d'entrée et de sortie ne soient pas toujours dans le même plan. L'arbre de transmission permet également de faire varier l'angle entre ces extrémités. Ceci lui permet de fonctionner dans une plage de dilatation latérale spécifiée.
Lors du remplacement d'une prise de force de transmission, vérifiez la vitesse de l'arbre et le jeu avant l'installation. Contrôlez également l'état des engrenages de la transmission. Les fournisseurs recommandent d'inspecter et de remplacer les joints présentant des impuretés. Ils conseillent également de régler le jeu entre la transmission et la prise de force. En général, ce jeu doit être compris entre 6 000 et 12 000 unités.
Pour garantir le bon fonctionnement de votre prise de force, il est essentiel de maintenir un niveau d'huile adéquat. Veillez à vérifier régulièrement l'huile et le filtre de la prise de force. Une vidange et un remplacement du filtre sont recommandés tous les 120 000 km et 480 000 km. L'utilisation d'un comparateur vous permettra de contrôler le jeu et d'éviter d'endommager la prise de force ou l'engrenage associé.

PTO économique

Collier d'arbreL'arbre de prise de force économique permet de réduire le régime moteur lors de l'utilisation de la prise de force. Ce mode utilise différents rapports pour ajuster le régime de l'arbre de prise de force. L'unité de commande/surveillance 14, montée en cabine, utilise les informations de vitesse de la prise de force pour paramétrer cette dernière. Pour utiliser ce système, il est nécessaire de connaître la position du levier 21 et le type d'arbre installé.
Le rapport entre l'arbre d'entrée 7 et l'arbre de sortie 22 détermine la valeur précise. Ce rapport dépend également du type d'arbre de prise de force et du rapport de la boîte de vitesses. Il existe deux types d'arbres de prise de force, chacun possédant des roues dentées différentes. Pour choisir le modèle adapté, il est nécessaire de connaître le rapport de l'arbre et celui de la boîte de vitesses.
L'arbre de prise de force domestique est le type le plus courant en Amérique du Nord. Il existe dans une large gamme de diamètres et de cannelures et convient à de nombreuses applications. Robuste, il résiste à la pression, aux chocs et à la tension. Il est également équipé d'une goupille de cisaillement et d'un embrayage à friction pour protéger la prise de force des obstacles courants.
Un arbre de prise de force économique permet à votre tracteur de fonctionner à un régime moteur plus bas, réduisant ainsi le bruit et les vibrations. Idéal pour divers équipements agricoles, il est commandé par la transmission de votre tracteur. Il existe en deux versions : mécanique et hydraulique. La version mécanique est équipée d'un embrayage, tandis que la version hydraulique dispose d'un levier pour contrôler le couple.
L'arbre de prise de force économique permet de réduire la consommation de carburant et d'accroître la productivité jusqu'à 2%. Il réduit également le bruit dans la cabine, ce qui est un avantage non négligeable. Son mode automatique facilite son utilisation. Ce système peut également être programmé pour désengager automatiquement la prise de force lorsque le relevage est effectué.

Embrayage à deux étages sur l'arbre de prise de force

Collier d'arbrePour tirer le meilleur parti de votre tracteur, vérifiez le fonctionnement de l'embrayage à deux temps. Ce type d'embrayage utilise deux phases distinctes pour désengager la prise de force et les engrenages. Si l'embrayage ne se désengage pas lorsque vous appuyez sur la pédale, un réglage s'impose. L'accumulation de rouille peut entraîner le grippage de l'embrayage et nécessiter une révision ou un remplacement. Heureusement, il existe plusieurs méthodes pour vérifier si votre embrayage patine.
Un embrayage à deux étages est couramment utilisé dans les transmissions à prise de force indépendante. Le premier étage actionne la partie menée de la transmission, tandis que le second commande la prise de force. Ce système permet à la prise de force de fonctionner indépendamment de la transmission, ce qui est particulièrement utile sur les tracteurs équipés de tondeuses.
Cet embrayage à deux étages est généralement associé à une boîte de vitesses. Les engrenages de l'arbre de prise de force sont conçus pour tourner à 540 tours par minute (tr/min) lorsque le moteur tourne. Le second embrayage est conçu pour fonctionner à une vitesse plus élevée et peut être utilisé avec différentes sources d'énergie.
Un embrayage à deux étages sur la prise de force est une bonne option si vous utilisez un tracteur dépourvu d'embrayage à friction. Il limitera le couple du tracteur, ce qui vous permettra de réaliser des économies de carburant pendant le travail. Il contribue également à réduire le bruit et les vibrations.

Types d'arbres de prise de force indépendants

Les prises de force indépendantes sont équipées de leur propre embrayage, ce qui leur permet de fonctionner indépendamment de la transmission du tracteur. Il existe deux principaux types de prises de force indépendantes : mécaniques et hydrauliques. La version mécanique possède un sélecteur marche/arrêt et un levier de commande séparés. La version hydraulique ne possède qu'un seul sélecteur.
Ces différents types de prises de force ne sont compatibles qu'avec des outils spécifiques. Leur vitesse de transmission de l'énergie varie également, certaines étant plus rapides que d'autres. C'est pourquoi certains gros tracteurs sont équipés de prises de force à vitesse plus élevée que les petits tracteurs. Une prise de force de transmission nécessite un frein de stationnement, contrairement à une prise de force indépendante.
Un modèle plus récent d'arbre de prise de force indépendant, le Type 4, est également disponible. Ce modèle fonctionne à une vitesse de rotation plus élevée, environ 1 300 tr/min, ce qui permet une transmission de puissance plus efficace. De plus, l'arbre Type 4 est plus grand, avec 22 cannelures et un diamètre de 57,5 ​​mm. Il est conçu pour supporter des puissances de prise de force allant jusqu'à 450 kW ou 600 chevaux.
Un autre type, dit « sandwich », est monté entre la boîte de vitesses et le moteur. Il est entraîné par l'arbre moteur. Ce type peut transmettre toute la puissance du moteur à la prise de force, moyennant toutefois des modifications de la transmission. Il est également doté de son propre système de lubrification.
Les prises de force indépendantes peuvent être commandées manuellement ou électroniquement. Leur engagement est simple et s'effectue généralement en déplaçant le sélecteur de prise de force hors de la position « OFF » ou en basculant l'interrupteur de prise de force sur la position « ON ». Certaines prises de force indépendantes peuvent également être équipées d'un embrayage manuel supplémentaire. Cet embrayage permet de réguler les charges importantes et de protéger le système d'entraînement de la prise de force.
Chaîne de sécurité pour arbre de transmission/arbre de cardan/arbre universel/arbre d'entraînement/arbre flexible de taille moyenne (SWC285b) en ChineChaîne de sécurité pour arbre de transmission/arbre de cardan/arbre universel/arbre d'entraînement/arbre flexible de taille moyenne (SWC285b) en Chine
editor by czh 2023-01-26