Produktbeschreibung
Shacman Delong Axle Cross Joint Pto Drive Shaft for Power Transmission DZ9114315147
| DZ9114315147 | L=1470MM |
| DZ9114315126 | L=1260MM |
| DZ9114315128 | L=1280MM |
| DZ9114315156 | L=1560MM |
| DZ9114315160 | L=1600MM |
| DZ9114315164 | L=1640MM |
Product advantages & features
(1) Thickened shaft tube, thickened universal joint, impact toughness and fatigue resistance.
(2) Machining by machining center, standard size and stable quality.
(3) Single inspection out of the warehouse to ensure 100% qualified products out of the warehouse.
(4) Adjust the dynamic balance test when leaving the warehouse to ensure its loading stability.
Our inventory
More Products
| Truck Model | Sinotruk, Shacman, CZPT Auman, CZPT Xihu (West Lake) Dis., Xihu (West Lake) Dis.feng, Xihu (West Lake) Dis.feng Liuqi Balong, North BENZ( BEIBEN), C&C, JAC, etc. | |
| Product catalogue | Axle | Wheel Assembly |
| Differential Assembly | ||
| Main Reducer Assembly | ||
| Inner Ring Gear& Bracket | ||
| Basin Angle Gear/ Bevel Gear | ||
| Axle Shaft/ Half Shaft & Through Shaft | ||
| Axle Housing& Axle Assembly | ||
| Steering knuckle & Front Axle | ||
| Gear | ||
| Brake Drum& Wheel Hub | ||
| Flange | ||
| Bearing | ||
| Main Reducer Housing | ||
| Oil Seal Seat | ||
| Nut& Shim Series | ||
| Brake Backing Plate | ||
| Chassis Support Products | Leaf Spring Bracket | |
| Drop Arm Series | ||
| Bracket Series | ||
| Leaf Spring Shackle Series | ||
| Balanced Suspension Series | Balance Shaft Assembly | |
| Balance Shaft Housing | ||
| Axle Spring Seat | ||
| Thrust Rod | ||
| Balance Shaft Parts | ||
| Shock Absorber Series | Shock Absorber | |
| Shock Absorbing Airbag | ||
| Steering System | Power Steering Pump | |
| Power Steering Gear | ||
| Rubber Products | Oil Seal | |
| Rubber Support | ||
| Thrust Rod Rubber Core | ||
| Truck Belt | ||
| Engine support | ||
| Other | ||
| Clutch Series | Clutch Pressure Plate | |
| Clutch Disc | ||
| Flywheel Assembly | ||
| Flywheel Ring Gear | ||
| Adjusting Arm Series | ||
Packaging & Shipping
Häufig gestellte Fragen
Q1. How about price of products?
The price is negotiable.It can be changed according to your quantity or package. When you are making an inquiry, please let us know the quantity you want.
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Q2. What is the products delivery time?
Generally, it will take 3 to 10 days after receiving your advance payment. The specific delivery time depends on the items and the quantity of your order.
Q3.Do you test all your goods before delivery?
Yes,we have 100% test before delivery.
Q4.What is your terms of payment?
By TT or We’ll show you the photos of the products and packages before you pay the balance.
Q5. Do you accept third party inspection?
Yes,we do.
Q6. Are you a factory or trading company?
We are a factory integrating research, development, production and sales.
Certifications
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| Material: | Stahl |
|---|---|
| Laden: | Antriebswelle |
| Steifigkeit und Flexibilität: | Flexible Shaft |
| Proben: |
US$ 175/Piece
1 Stück (Mindestbestellmenge) | Muster bestellen |
|---|
| Anpassung: |
Verfügbar
| Kundenspezifische Anfrage |
|---|
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| Versandkosten:
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|---|---|
|
Erste Zahlung Vollständige Zahlung |
| Währung: | US$ |
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| Rückgabe & Erstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Produkte eine Rückerstattung beantragen. |
|---|

Wie gehen Zapfwellenantriebe mit Längenabweichungen und unterschiedlichen Verbindungsmethoden um?
Zapfwellen (PTO – Power Take-Off) sind so konstruiert, dass sie Längenvariationen und unterschiedliche Anschlussarten ausgleichen und sich somit an verschiedene Gerätekonfigurationen und Anwendungen anpassen lassen. Diese Variationen werden durch folgende Merkmale und Mechanismen ermöglicht:
1. Teleskopdesign:
Viele Zapfwellenantriebe sind mit einem Teleskopmechanismus ausgestattet, der die Längenverstellung der Antriebswelle ermöglicht. Durch die Teleskopfunktion lässt sich der Abstand zwischen der Antriebsquelle (z. B. Traktorzapfwelle) und dem angetriebenen Gerät flexibel anpassen. Durch Aus- oder Einfahren der Teleskopsegmente der Antriebswelle kann der Bediener die gewünschte Länge erreichen und die korrekte Ausrichtung sicherstellen. Diese Funktion ist besonders nützlich beim Anschluss von Geräten mit unterschiedlichen Entfernungen zur Antriebsquelle.
2. Überlappende Rohre:
Zapfwellenantriebe bestehen häufig aus mehreren Rohren, die sich im vollständig eingefahrenen Zustand überlappen. Diese Überlappung sorgt für Stabilität und ermöglicht die Längenverstellung der Antriebswelle. Durch das Aus- und Einfahren der Welle gleiten die Rohre ineinander und gleichen so Längenänderungen aus. Die Konstruktion mit überlappenden Rohren gewährleistet, dass die Antriebswelle während des Betriebs ihre Integrität und Ausrichtung beibehält.
3. Keilwellenverbindungen:
Zapfwellenantriebe verfügen typischerweise über Keilwellenverbindungen, die eine sichere und zuverlässige Verbindung der Antriebswellenkomponenten gewährleisten. Die Keilwellen sind in die Antriebswelle und das Gegenstück, wie z. B. die Gabel oder den Flansch, eingefräste Rippen oder Zähne. Die Keilwellenverbindungen gleichen Winkelabweichungen und axiale Bewegungen aus und gewährleisten gleichzeitig eine gleichmäßige Kraftübertragung. Sie gleichen Längenunterschiede aus, indem sie ein Aus- und Einfahren der Antriebswelle ermöglichen, ohne die Drehmomentübertragung zu beeinträchtigen.
4. Verriegelungsmechanismen:
Um die Stabilität und Sicherheit der Zapfwellenantriebswelle zu gewährleisten, sind Verriegelungsmechanismen in die Konstruktion integriert. Diese Mechanismen fixieren die Teleskopsegmente oder Keilwellenverbindungen, sobald die gewünschte Länge erreicht ist. Gängige Verriegelungsmechanismen sind federbelastete Stifte, Schnellspannringe oder Sicherungsringe. Sie verhindern ein unbeabsichtigtes Bewegen oder Trennen der Antriebswellenkomponenten während des Betriebs und gewährleisten so eine sichere Verbindung auch unter dynamischen Belastungen.
5. Kreuzgelenke:
Kreuzgelenke sind wesentliche Bestandteile von Zapfwellenantrieben und gleichen Winkelabweichungen zwischen Antriebs- und Abtriebswelle aus. Sie bestehen aus zwei durch ein Kreuzlager verbundenen Gelenken. Kreuzgelenke gleichen Längen- und Winkelabweichungen aus und gewährleisten so eine reibungslose und effiziente Kraftübertragung, selbst bei nicht perfekt ausgerichteten Anlagen. Die Flexibilität der Kreuzgelenke trägt dazu bei, Fehlausrichtungen aufgrund von Längenänderungen oder unterschiedlichen Verbindungsmethoden zu kompensieren.
6. Adapter und Kupplungen:
Bei unterschiedlichen Anschlussarten oder -größen zwischen Energiequelle und angetriebenem Gerät kommen Adapter und Kupplungen zum Einsatz. Diese Bauteile überbrücken die Unterschiede zwischen den verschiedenen Anschlusstypen und ermöglichen so die Kompatibilität der Zapfwellenantriebswelle mit einer größeren Gerätevielfalt. Je nach Anschlussanforderungen können Adapter und Kupplungen Flansche, Keilwellenadapter oder Schnellkupplungen umfassen.
7. Anpassungsoptionen:
Hersteller von Zapfwellen bieten häufig individuelle Anpassungsmöglichkeiten, um spezifischen Längen- und Anschlussanforderungen gerecht zu werden. Kunden können Zapfwellen in verschiedenen Längen anfordern oder die für ihre jeweilige Anlage benötigten Anschlussarten spezifizieren. Durch diese Anpassungsmöglichkeiten lassen sich die Zapfwellen präzise auf die Anlagenkonfiguration abstimmen und gewährleisten so optimale Leistung und Kompatibilität.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zapfwellenantriebe Längen- und Verbindungsvariationen durch Teleskopkonstruktionen, überlappende Rohre, Keilwellenverbindungen, Verriegelungsmechanismen, Kreuzgelenke, Adapter, Kupplungen und individuelle Anpassungsmöglichkeiten ausgleichen. Diese Merkmale und Mechanismen bieten die notwendige Flexibilität und Einstellbarkeit, um verschiedene Gerätekonfigurationen zu berücksichtigen und eine effiziente Kraftübertragung zu gewährleisten. Ob Längenanpassung, Anpassung an unterschiedliche Verbindungsarten oder Ausgleich von Fluchtungsfehlern – Zapfwellenantriebe sind so konstruiert, dass sie die in verschiedenen Anwendungen und Branchen auftretenden Variationen bewältigen.

Wie verbessern Zapfwellen die Leistung von Traktoren und Landmaschinen?
Zapfwellen (PTO) spielen eine entscheidende Rolle für die Leistungsfähigkeit von Traktoren und Landmaschinen. Sie gewährleisten eine zuverlässige und effiziente Kraftübertragung, ermöglichen vielfältige Funktionen und steigern die Gesamtproduktivität. So verbessern Zapfwellen die Leistung von Traktoren und Landmaschinen:
1. Vielseitigkeit und Kompatibilität:
Zapfwellen sind vielseitig einsetzbar und mit einer breiten Palette landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen kompatibel. Sie sind in standardisierten Größen und Ausführungen erhältlich und ermöglichen so ein einfaches An- und Abkoppeln der Anbaugeräte. Dank dieser Kompatibilität können Landwirte und Maschinenführer schnell zwischen verschiedenen Anbaugeräten wie Pflügen, Mähwerken, Ballenpressen und Sämaschinen wechseln, ohne dass umfangreiche Änderungen oder Modifikationen an der Ausrüstung erforderlich sind. Die Vielseitigkeit der Zapfwellen erhöht die Flexibilität und Effizienz landwirtschaftlicher Maschinen und ermöglicht ihnen die problemlose Ausführung mehrerer Aufgaben.
2. Energieübertragung:
Eine der Hauptfunktionen von Zapfwellen ist die Kraftübertragung vom Traktormotor auf verschiedene landwirtschaftliche Anbaugeräte. Sie übertragen die Rotationskraft mit konstanter Drehzahl und ermöglichen so den effizienten Betrieb der Anbaugeräte. Diese direkte Kraftübertragung macht separate Motoren für jedes Anbaugerät überflüssig und spart dadurch Zeit und Ressourcen. Zapfwellen bieten eine zuverlässige und effiziente Kraftübertragung und gewährleisten so die optimale Leistung landwirtschaftlicher Maschinen.
3. Gesteigerte Produktivität:
Durch den Anschluss verschiedener Anbaugeräte tragen Zapfwellen wesentlich zur Produktivitätssteigerung bei. Traktoren mit Zapfwellen können schnell zwischen verschiedenen Arbeitsgängen wie Pflügen, Säen und Ernten wechseln, ohne dass lange Stillstandszeiten oder Gerätewechsel erforderlich sind. So können Landwirte ihre Maschinen optimal nutzen und Aufgaben termingerecht erledigen. Die Möglichkeit, Anbaugeräte einfach über Zapfwellen anzuschließen und abzukoppeln, steigert die Gesamtproduktivität in der Landwirtschaft.
4. Zeiteffizienz:
Zapfwellenantriebe spielen eine entscheidende Rolle bei der Zeitersparnis in der Landwirtschaft. Sie machen manuelle oder tiergestützte Arbeit überflüssig und ermöglichen so schnellere und effizientere Arbeitsabläufe. Mit Zapfwellenantrieben können Landmaschinen Aufgaben wie Pflügen, Fräsen und Mähen gleichmäßig und effizient erledigen. Diese Zeitersparnis steigert die Gesamtproduktivität des Betriebs und ermöglicht es den Landwirten, größere Flächen in kürzerer Zeit zu bearbeiten.
5. Präzise Leistungssteuerung:
Zapfwellenantriebe ermöglichen eine präzise Leistungssteuerung und erlauben es dem Bediener, die Drehzahl der Anbaugeräte an die jeweiligen Arbeitsanforderungen anzupassen. Diese Steuerung ist besonders wertvoll bei Aufgaben wie Mähen oder Spritzen, da unterschiedliche Vegetations- oder Pflanzenarten spezifische Leistungseinstellungen erfordern. Mit Zapfwellenantrieben können Bediener die Leistungsabgabe feinabstimmen, um optimale Ergebnisse zu erzielen und so einen effizienten und effektiven Betrieb der Landmaschinen zu gewährleisten.
6. Reduzierte Ermüdung des Bedieners:
Der Einsatz von Zapfwellenantrieben reduziert die körperliche Belastung der Bediener. Anstatt manuelle Kraft oder Tierkraft zum Betrieb von Anbaugeräten zu benötigen, können die Bediener die über die Zapfwelle übertragene Kraft nutzen. Dies verringert die Ermüdung und ermöglicht es den Bedienern, länger ohne übermäßige Erschöpfung zu arbeiten. Die geringere Ermüdung der Bediener trägt zu einer höheren Produktivität und Gesamtleistung bei landwirtschaftlichen Arbeiten bei.
7. Integration mit moderner Technologie:
Zapfwellenantriebe lassen sich in moderne Traktortechnik und Steuerungssysteme integrieren. Diese Integration ermöglicht die komfortable und präzise Steuerung des Zapfwellenein- und -ausschaltvorgangs, der Drehzahl und weiterer Parameter. Traktoren mit Zapfwellenantrieb können mit GPS-Lenksystemen, Präzisionslandwirtschaftstechnologien und Datenmanagementsystemen kombiniert werden, wodurch Leistung und Effizienz in der Landwirtschaft weiter gesteigert werden.
8. Wartungsfreundlichkeit:
Zapfwellenantriebe sind in der Regel wartungsfreundlich konstruiert. Sie verfügen oft über leicht zugängliche Schmierstellen, Inspektionsöffnungen und austauschbare Komponenten, was die Instandhaltung erleichtert. Regelmäßige Wartung gewährleistet optimale Leistung, reduziert das Risiko unerwarteter Ausfälle und maximiert die Effizienz von Traktoren und Landmaschinen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zapfwellen die Leistung von Traktoren und Landmaschinen durch ihre Vielseitigkeit, die Kraftübertragung, die Steigerung der Produktivität, die Zeitersparnis, die präzise Leistungssteuerung, die Reduzierung der Fahrerermüdung, die Integration mit moderner Technologie und die erleichterte Wartung verbessern. Dank der Möglichkeiten von Zapfwellen können Landwirte und Maschinenführer ihre Maschinen effizient und effektiv betreiben, was letztendlich zu einer höheren Produktivität und Rentabilität in der Landwirtschaft führt.

Gibt es je nach Gerätetyp unterschiedliche Ausführungen der Zapfwellenantriebswelle?
Ja, es gibt verschiedene Ausführungen von Zapfwellen (PTO – Power Take-Off), je nach Gerätetyp. Zapfwellen sind so konstruiert, dass sie den spezifischen Anforderungen verschiedener Gerätetypen gerecht werden und eine effiziente Kraftübertragung sowie Kompatibilität gewährleisten. Hier finden Sie eine detaillierte Erläuterung einiger gängiger Zapfwellenausführungen, basierend auf dem Gerätetyp:
1. Traktor-Zapfwellenantriebe:
Traktoren gehören zu den wichtigsten Fahrzeugen, die Zapfwellen nutzen. Diese Zapfwellen sind typischerweise an einem Ende mit einer Keilwellenverbindung zur Verbindung mit der Zapfwellenabtriebswelle des Traktors und am anderen Ende mit einer entsprechenden Keilwellenverbindung zum Anschluss von Anbaugeräten oder Maschinen ausgestattet. Die Länge der Zapfwelle lässt sich oft an unterschiedliche Gerätegrößen und Betriebsbedingungen anpassen. Traktorzapfwellen werden häufig in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau und in anderen Bereichen eingesetzt, in denen Traktoren die primäre Antriebsquelle darstellen.
2. Zapfwellenantriebe implementieren:
Zapfwellen für Anbaugeräte sind speziell für verschiedene Arten von Anbaugeräten und Maschinen konstruiert. Diese Antriebswellen verfügen häufig an einem Ende über eine Keilwellenverbindung zur Befestigung an der Antriebswelle des Anbaugeräts, während das andere Ende je nach Bauart des Anbaugeräts eine andere Anschlussart aufweisen kann. Die genaue Konfiguration von Zapfwellen für Anbaugeräte kann je nach Gerätetyp, wie z. B. Mähwerken, Ballenpressen, Bodenfräsen, Sämaschinen, Spritzen und Erntemaschinen, stark variieren. Zapfwellen für Anbaugeräte werden häufig in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und in anderen Branchen eingesetzt, in denen Anbaugeräte von einer primären Antriebsquelle angetrieben werden.
3. LKW-Nebenabtriebswellen:
Lkw, insbesondere schwere Lkw, nutzen häufig Nebenabtriebswellen (PTO-Antriebswellen) zum Antrieb verschiedener Zusatzgeräte und -systeme. Lkw-Nebenabtriebswellen sind typischerweise so konstruiert, dass sie die Kraft vom Lkw-Motor oder -Getriebe auf Hydrauliksysteme, Winden, Kräne oder andere am Lkw montierte Geräte übertragen. Diese Antriebswellen können je nach Lkw-Modell und Einsatzzweck unterschiedliche Ausführungen aufweisen. Lkw-Nebenabtriebswellen sind im Vergleich zu Antriebswellen kleinerer Fahrzeuge für höhere Drehmoment- und Leistungsanforderungen ausgelegt.
4. Industrielle Zapfwellenantriebe:
Industrielle Anwendungen benötigen häufig Nebenabtriebswellen (PTO-Antriebswellen) zum Antrieb von Maschinen und Anlagen in Branchen wie Bergbau, Fertigung, Materialtransport und -verarbeitung. Industrielle Nebenabtriebswellen sind für hohe Belastungen ausgelegt und können je nach Maschinenanforderungen in ihrer Konfiguration variieren. Sie können Merkmale wie verstärkte Konstruktionen, Wellen mit größerem Durchmesser und spezielle Kupplungsmechanismen aufweisen, um hohen Drehmoment-, Drehzahl- und Leistungsanforderungen gerecht zu werden.
5. Spezielle Zapfwellenantriebe:
Neben den oben genannten gängigen Konfigurationen gibt es auch spezielle Zapfwellen für spezifische Anwendungen. Dazu gehören Antriebswellen für Spezialmaschinen in Branchen wie Forstwirtschaft, Öl und Gas, Schifffahrt und Bauwesen. Diese Spezialantriebswellen weisen oft einzigartige Konfigurationen und Merkmale auf, die auf die spezifischen Anforderungen und Betriebsbedingungen der jeweiligen Maschinen abgestimmt sind.
Generell können Zapfwellenkonfigurationen je nach Gerätetyp und spezifischer Anwendung variieren. Zu den Konstruktionsaspekten gehören Faktoren wie die Anschlussart, Längenverstellmechanismen, Drehmoment- und Leistungsbelastbarkeit sowie alle vom Gerät geforderten Spezialmerkmale. Durch den Einsatz unterschiedlicher Zapfwellenkonfigurationen können verschiedene Gerätetypen die Kraft effizient von einer primären Energiequelle auf Anbaugeräte, Maschinen oder Hilfssysteme übertragen.


editor by CX 2024-03-12