Produktbeschreibung
CE Certificate Agricultural Machinery Potato Harvester Spare Parts Cardan Pto Drive Shaft and Farm Tractor Pto Shaft
Produktbeschreibung
A Power Take-Off shaft (PTO shaft) is a mechanical device utilized to transmit power from a tractor or other power source to an attached implement, such as a mower, tiller, or baler. Typically situated at the rear of the tractor, the PTO shaft is driven by the tractor’s engine through the transmission.
The primary purpose of the PTO shaft is to supply a rotating power source to the implement, enabling it to carry out its intended function. To connect the implement to the PTO shaft, a universal joint is employed, allowing for movement between the tractor and the implement while maintaining a consistent power transfer.
Here is our advantages when compare to similar products from China:
1.Forged yokes make PTO shafts strong enough for usage and working;
2.Internal sizes standard to confirm installation smooth;
3.CE and ISO certificates to guarantee to quality of our goods;
4.Strong and professional package to confirm the good situation when you receive the goods.
Product Specifications
In farming, the most common way to transmit power from a tractor to an implement is by a driveline, connected to the PTO (Power Take Off) of the tractor to the IIC(Implement Input Connection). Drivelines are also commonly connected to shafts within the implement to transmit power to various mechanisms.
The following dimensions of the PTO types are available.
Type B:13/8″Z6(540 min)
Type D:13/8″Z21(1000 min)
Coupling a driveline to a PTO should be quick and simple because in normal use tractors must operate multiple implements. Consequently, yokes on the tractor-end of the driveline are fitted with a quick-disconnect system, such as push-pin or ball collar.
Specifications for a driveline, including the way it is coupled to a PTO, depend CZPT the implement.
Yokes on the llc side are rarely disconnected and may be fastened by quick-lock couplings (push-pin or ball collar).
Taper pins are the most stable connection for splined shafts and are commonly used in yokes and torque limiters. Taper pins are also often used to connect internal drive shafts on drivelines that are not frequently disconnected.
Torque limiter and clutches must always be installed on the implement side of the primary driveline.
Packaging & Shipping
Unternehmensprofil
HangZhou Hanon Technology Co.,ltd is a modern enterprise specilizing in the development,production,sales and services of Agricultural Parts like PTO shaft and Gearboxes and Hydraulic parts like Cylinder , Valve ,Gearpump and motor etc..
We adhere to the principle of ” High Quality, Customers’Satisfaction”, using advanced technology and equipments to ensure all the technical standards of transmission .We follow the principle of people first , trying our best to set up a pleasant surroundings and platform of performance for each employee. So everyone can be self-consciously active to join Hanon Machinery.
Häufig gestellte Fragen
1.What’re your main products?
we currently product Agricultural Parts like PTO shaft and Gearboxes and Hydraulic parts like Cylinder , Valve ,Gear pump and motor.You can check the specifications for above product on our website and you can email us to recommend needed product per your specification too.
2.What’s your warranty terms?
One year.
3.What’s the lead time for a regular order?
Generally speaking, our regular standard product will need 30-45days, a bit longer for customized products. But we are very flexible on the lead time, it will depend on the specific orders.
4.What’s the payment term?
When we quote for you,we will confirm with you the way of transaction,FOB,CIFetc.<br> For mass production goods, you need to pay 30% deposit before producing and70% balance against copy of documents.The most common way is by T/T.
5.Can you send me a price list?
For all of our product, they are customized based on different requirements like length, ratio,voltage,and power etc. The price also varies according to annual quantity. So it’s really difficult for us to provide a price list. If you can share your detailed requirements and annual quantity, we’ll see what offer we can provide.
6.How to deliver the goods to us?
Usually we will ship the goods to you by sea.
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| Typ: | Agricultural Spare Part, Agricultural Spare Part |
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| Verwendung: | Agricultural Products Processing, Farmland Infrastructure, Tillage, Harvester, Planting and Fertilization, Grain Threshing, Cleaning and Drying, Agricultural Machinery,Farm Tractor, Agricultural Products Processing, Farmland Infrastructure, Tillage, Harvester, Planting and Fertilization, Grain Threshing, Cleaning and Drying, Agricultural Machinery, Farm Tractor |
| Material: | Carbon Steel, 45cr Steel, Carbon Steel |
| Proben: |
US$ 20/Piece
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| Rückgabe & Erstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Produkte eine Rückerstattung beantragen. |
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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.

Können Sie Beispiele aus der Praxis für Maschinen nennen, die die Zapfwellentechnologie nutzen?
Die Zapfwellentechnologie (PTO – Power Take-Off) findet breite Anwendung in Maschinen verschiedenster Branchen. Sie ermöglicht die Kraftübertragung von einer Energiequelle, wie beispielsweise einem Motor, auf angetriebene Geräte oder Anbaugeräte. Hier einige Beispiele aus der Praxis:
1. Landwirtschaftliche Maschinen:
Zapfwellenantriebe finden breite Anwendung in Landmaschinen. Traktoren beispielsweise verfügen häufig über eine Zapfwelle, die die Kraftübertragung auf verschiedene Anbaugeräte ermöglicht, darunter Pflüge, Grubber, Mähwerke, Ballenpressen und Förderschnecken. Diese Anbaugeräte sind mit der Zapfwelle verbunden, die die für ihren Betrieb notwendige Kraft liefert. Zapfwellenantriebe tragen maßgeblich zur Effizienz und Vielseitigkeit landwirtschaftlicher Geräte bei.
2. Forstgeräte:
In der Forstwirtschaft werden Zapfwellen in verschiedenen Maschinen zur Holzverarbeitung und -ernte eingesetzt. Geräte wie Holzhacker, Stubbenfräsen, Holzspalter und mobile Sägewerke nutzen häufig Zapfwellen zur Kraftübertragung von Traktoren oder anderen Antriebsquellen. Zapfwellen ermöglichen einen effizienten und zuverlässigen Betrieb dieser Forstmaschinen und tragen so zu Produktivität und Effektivität im Feld bei.
3. Baumaschinen:
Zapfwellenantriebe finden sich auch in Baumaschinen, insbesondere in Geräten, die für Zusatzfunktionen Energie benötigen. Beispiele hierfür sind Betonmischer, Betonpumpen, Asphaltverteiler und hydraulische Anbaugeräte wie Erdbohrer und Kehrmaschinen. Zapfwellenantriebe ermöglichen die Kraftübertragung vom Hauptmotor oder Hydrauliksystem auf diese Zusatzkomponenten und sorgen so für einen effizienten Betrieb und eine höhere Funktionalität auf Baustellen.
4. Industrieausrüstung:
Im Industriebereich werden Nebenabtriebswellen in verschiedenen Anlagentypen eingesetzt. Beispielsweise nutzen Industriemischer, Kreiselpumpen, Luftkompressoren und Generatoren häufig Nebenabtriebswellen, um Energie von einer Antriebsmaschine oder einer anderen Energiequelle zu beziehen. Dieser Kraftübertragungsmechanismus ermöglicht den effizienten Betrieb dieser Maschinen und die Erfüllung ihrer vorgesehenen Aufgaben in Branchen wie der Fertigung, der Verarbeitung und der Energieerzeugung.
5. Ausrüstung für Landschaftsgestaltung und Grünflächenpflege:
Zapfwellenantriebe werden häufig in Landschaftspflege- und Grünflächengeräten eingesetzt. Geräte wie Rotationsmäher, Schlegelmäher, Laubbläser und Streuer nutzen Zapfwellenantriebe, um von Traktoren oder anderen Nutzfahrzeugen angetrieben zu werden. Zapfwellenantriebe ermöglichen effizientes und präzises Schneiden, Mähen und Entfernen von Schnittgut und tragen so zur Pflege von Parks, Golfplätzen, Sportanlagen und anderen Außenanlagen bei.
6. Materialtransportmaschinen:
Maschinen für den Materialtransport, wie Gabelstapler, Hubwagen und Förderanlagen, können mit Nebenantriebstechnologie (PTO) ausgestattet sein. Nebenantriebe liefern die Kraft für Zusatzfunktionen, beispielsweise zum Heben und Bewegen von Lasten, zum Betrieb von Förderbändern oder zum Antreiben von Anbauteilen wie Klemmen oder Gabeln. Dies ermöglicht einen effizienten und kontrollierten Materialtransport in Lagerhallen, Logistikzentren und anderen Industrieanlagen.
7. Marine- und Bootsausrüstung:
Nebenantriebswellen (PTO-Antriebswellen) werden in bestimmten Schiffs- und Bootsanwendungen eingesetzt. Auf größeren Schiffen wie Fischereifahrzeugen oder Arbeitsschiffen können sie die Kraft des Hauptmotors auf Hilfsaggregate wie Winden, Pumpen oder Generatoren übertragen. Dies erleichtert verschiedene Operationen auf See, beispielsweise das Fischen, das Heben schwerer Lasten oder die Stromerzeugung für Bordsysteme.
Diese Beispiele verdeutlichen die Vielfalt der Maschinen, die mit Zapfwellenantriebstechnologie ausgestattet sind. Von Land- und Forstmaschinen über Baumaschinen, Industriemaschinen, Landschaftsbaumaschinen, Materialtransportmaschinen bis hin zu Schiffsmaschinen bieten Zapfwellen eine zuverlässige und effiziente Kraftübertragung. Ihre weite Verbreitung in verschiedenen Branchen unterstreicht die Bedeutung von Zapfwellen für die Verbesserung der Funktionalität und Leistung verschiedenster Maschinentypen.

Wie bewältigen Zapfwellenantriebe Schwankungen in Drehzahl, Drehmoment und Drehwinkel?
Zapfwellen (PTO) sind so konstruiert, dass sie Schwankungen in Drehzahl, Drehmoment und Drehwinkel ausgleichen und so eine effiziente Kraftübertragung zwischen der primären Antriebsquelle und dem Anbaugerät oder der Maschine ermöglichen. Diese Schwankungen können durch unterschiedliche Gerätegrößen, Betriebsbedingungen und die jeweiligen Aufgaben bedingt sein. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Erklärung, wie Zapfwellen diese Schwankungen bewältigen:
1. Geschwindigkeitsvariationen:
Zapfwellenantriebe sind so konstruiert, dass sie Drehzahlunterschiede zwischen der primären Antriebsquelle und dem Anbaugerät ausgleichen. Dies wird durch eine Kombination von Faktoren erreicht:
- Keilwellenverbindungen: Zapfwellenantriebe sind an beiden Enden mit Keilwellenverbindungen ausgestattet, die eine sichere und präzise Verbindung zur Zapfwellenabtriebswelle und zur Antriebswelle des Anbaugeräts ermöglichen. Diese Keilwellen bieten Flexibilität bei der Längenanpassung der Antriebswelle und ermöglichen so die Erfüllung unterschiedlicher Drehzahlanforderungen.
- Teleskop- oder Schiebemechanismus: Manche Zapfwellenantriebe verfügen über einen Teleskop- oder Schiebemechanismus zur Längenverstellung. Dieser Mechanismus ermöglicht es der Antriebswelle, Drehzahlschwankungen auszugleichen, indem sie sich aus- oder einfährt, um die korrekte Ausrichtung beizubehalten und übermäßige Spannungen oder Blockierungen zu vermeiden. Dadurch arbeitet die Antriebswelle auch bei unterschiedlichen Abständen zwischen der primären Antriebsquelle und dem Anbaugerät effizient.
- Scherbolzen oder Kupplungsmechanismus: Bei plötzlicher Drehzahlerhöhung oder Überlastung können Zapfwellen mit Scherbolzen oder einem Kupplungsmechanismus ausgestattet sein. Diese Sicherheitsvorrichtungen trennen die Antriebswelle von der primären Energiequelle und verhindern so Schäden an der Antriebswelle und den zugehörigen Geräten.
2. Drehmomentvariationen:
Zapfwellenantriebe sind so konstruiert, dass sie Drehmomentschwankungen ausgleichen, wie sie häufig beim Antrieb verschiedener Anbaugeräte und Maschinen auftreten. So funktionieren diese Drehmomentschwankungen:
- Keilwellenverbindungen: Die Keilwellenverbindungen an der Antriebswelle und der Zapfwellenabtriebswelle gewährleisten eine sichere und robuste Verbindung, die hohe Drehmomente übertragen kann. Die Keilwellen sorgen für die korrekte Ausrichtung und Drehmomentübertragung zwischen den beiden Wellen und ermöglichen es der Antriebswelle, unterschiedliche Drehmomentanforderungen zu bewältigen.
- Scherbolzen oder Kupplungsmechanismus: Ähnlich wie bei Drehzahlschwankungen können Scherbolzen oder ein Kupplungsmechanismus in Zapfwellenantriebe integriert werden, um diese vor zu hohem Drehmoment zu schützen. Im Falle einer Überlastung oder eines plötzlichen Drehmomentanstiegs trennen diese Sicherheitsvorrichtungen die Antriebswelle von der primären Energiequelle und verhindern so Schäden an der Antriebswelle und den angeschlossenen Geräten.
- Verstärkte Konstruktion: Zapfwellenantriebe werden typischerweise aus robusten Materialien wie Stahl oder Verbundlegierungen gefertigt. Diese widerstandsfähige Konstruktion ermöglicht es ihnen, hohen Drehmomenten standzuhalten und Schwankungen zu bewältigen, ohne ihre strukturelle Integrität zu beeinträchtigen.
3. Drehwinkel:
Zapfwellenantriebe sind so konstruiert, dass sie Schwankungen im Drehwinkel zwischen der primären Antriebsquelle und dem Anbaugerät ausgleichen. So werden diese Schwankungen ausgeglichen:
- Flexibles Design: Zapfwellenantriebe sind von Natur aus flexibel und können sich daher an unterschiedliche Drehwinkel anpassen. Die bereits erwähnten Keilwellenverbindungen und Teleskop- oder Schiebemechanismen bieten die notwendige Flexibilität, um Winkeländerungen auszugleichen, ohne die Kraftübertragung zu beeinträchtigen.
- Universalgelenke: Bei größeren Winkelabweichungen können Zapfwellen mit Kreuzgelenken ausgestattet sein. Kreuzgelenke ermöglichen eine reibungslose Kraftübertragung, selbst wenn Eingangs- und Ausgangswelle nicht fluchten oder unterschiedliche Winkel aufweisen. Sie gleichen Änderungen der Drehrichtung und Winkelabweichungen aus und gewährleisten so eine effiziente Kraftübertragung.
Durch den Einsatz von Merkmalen wie Keilwellenverbindungen, Teleskop- oder Schiebemechanismen, Scherbolzen oder Kupplungsmechanismen, verstärkter Konstruktion und Kreuzgelenken können Zapfwellen Drehzahl-, Drehmoment- und Drehwinkeländerungen bewältigen. Diese Konstruktionsmerkmale ermöglichen eine effiziente Kraftübertragung und gewährleisten den reibungslosen Betrieb von Anbaugeräten und Maschinen unter verschiedenen Aufgaben und Betriebsbedingungen.


editor by CX 2024-04-16