Description du produit
Qui sommes-nous ?
Hangzhou XIHU (LAC DE L'OUEST) DIS. CARDANSHAFT CO;LTD L'entreprise a 15 ans d'histoire. Dès sa sortie de l'université, le directeur général, M. Rony Du, s'est consacré à la recherche, au développement, à la production et à la vente d'arbres de transmission. M. Du et son équipe sont partis de rien, d'un seul tour et d'une commande modeste, et ont grandi progressivement. Il répétait souvent à son équipe : « Nous ne ferons qu'une seule chose à la perfection : fabriquer l'arbre de transmission idéal. »
directeur général M. Rony Du
HangZhou XIHU (WEST LAKE) DIS. CARDANSHAFT CO.,LTD a été fondée en 2005. Son capital social est de 8 millions de yuans, son usine s'étend sur 6 hectares et elle emploie 30 personnes. Spécialisée dans la production d'accouplements universels croisés SWC et SWP ainsi que d'accouplements à dents de tambour, l'entreprise possède une usine située sur les rives du magnifique lac Tai, à Hudai (Parc industriel de Hudai, zone de développement économique de Hangzhou).
Afin de devenir le fournisseur expert de solutions complètes de premier plan en Chine pour les arbres de transmission, XIHU (WEST LAKE) DIS. CARDANSHAFT, grâce à sa recherche et développement indépendants, propose des arbres de transmission SWC légers, moyens, courts et lourds, atteignant ainsi un niveau d'excellence national. Ses produits sont utilisés non seulement par les grandes et moyennes entreprises chinoises, mais sont également exportés vers les États-Unis, l'Inde, le Vietnam, le Laos, l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et d'autres pays et régions. Au cours des 15 dernières années, l'entreprise a acquis une riche expérience, s'est inspirée des technologies étrangères de pointe et a perfectionné à plusieurs reprises l'arbre de transmission universel, ce qui a permis d'obtenir une structure aboutie et des performances nettement supérieures.
XIHU (LAC DE L'OUEST) DIS. Immeuble de bureaux
XIHU (WEST LAKE) DIS. croit en « l'innovation continue, l'optimisation de la structure et la persévérance » pour créer un fabricant d'arbres de transmission de haute qualité et d'excellence. Nous adhérons toujours au système de contrôle de la qualité ISO 9001, du détail à la conception, en standardisant le processus de production et en atteignant une « spécialisation » des équipements de traitement, « commande numérique », ce qui a permis une augmentation rapide de la qualité des produits. Cela a non seulement gagné la confiance de la majorité des clients, mais aussi la reconnaissance de nos pairs. Nous continuons à poursuivre notre objectif : « créer le maximum de valeur pour nos clients, construire la meilleure plateforme pour nos employés », afin de parvenir à une situation mutuellement avantageuse pour nos clients et nos partenaires. CHINAMFG
Bienvenue à XIHU (LAC DE L'OUEST) DIS. CARDANSHAFT
Pourquoi nous choisir ?
Tout d'abord, sélectionnez soigneusement la matière première.
La croix étant l'élément central de l'arbre de transmission, le choix du matériau est primordial. Pour les croix destinées aux applications légères et moyennes, nous utilisons des barres d'acier spécial pour engrenages 20CrMnTi du groupe SHAGANG. Forgées dans une presse à friction de 2 500 tonnes afin de garantir une structure métallurgique interne optimale, chaque pièce est soumise à un contrôle dimensionnel rigoureux pour répondre aux exigences du plan, avant d'être usinées : fraisage, tournage, trempe et rectification.
L'inspecteur examine les ébauches de culasse. Les porosités, fissures, scories, etc., non conformes aux exigences de la fonderie, sont éliminées. Une analyse physico-chimique est ensuite réalisée pour vérifier la conformité des composants. Les pièces non conformes sont éliminées une seconde fois. Les pièces sont ensuite soumises à un traitement thermique de trempe et de revenu, puis leur dureté est à nouveau contrôlée. Si elle est conforme, elles peuvent être usinées. Nous contrôlons la production à la source afin de garantir un taux de conformité de 99% pour nos matières premières.
Deuxièmement, les équipements de production avancés
La société XIHU (WEST LAKE) DIS. a introduit un centre d'usinage à quatre axes fabriqué dans le Zhejiang, pour le fraisage de la rainure de clavette et du trou de boulon de la bride. L'usinage en une seule étape garantit une symétrie de la rainure de clavette et une position du trou de boulon inférieures à 0,02 mm, ce qui améliore considérablement la précision d'installation de la bride. Le fraisage et le perçage des trous centraux de la croix sont intégrés sur quatre axes, assurant une symétrie et une verticalité des quatre arbres inférieures à 0,02 mm. Le processus d'assemblage de la croix de palier peut être amélioré grâce à l'acier inoxydable 30%, et le fonctionnement fluide et la durée de vie exceptionnelle de l'arbre de transmission à une vitesse supérieure à 1000 tr/min sont essentiels.
Nous utilisons une machine CNC pour usiner le joug à bride et le joug soudé. La machine CNC permet non seulement d'assurer la précision de la connexion de la bride avec l'ouverture, mais aussi d'améliorer la finition de surface de la bride.
La machine à souder automatique CHINAMFG permet de souder des manchons cannelés et des tubes, ainsi que des étriers et des tubes. Grâce à son mécanisme de basculement, son mécanisme de levage automatique, son mécanisme de réglage et son système de refroidissement CHINAMFG, cette machine à souder peut réaliser un soudage continu multi-anneaux. Le courant et la tension de chaque bobine sont préréglables. Le démarrage et l'arrêt de l'arc sont contrôlés par un automate programmable (PLC), garantissant une qualité de soudage fiable et un cordon de soudure lisse et esthétique. Le processus de soudage est contrôlé par des procédures fixes, réduisant considérablement l'incertitude liée à l'intervention humaine et améliorant significativement le résultat.
Les arbres de transmission à grande vitesse doivent subir un test d'équilibrage dynamique avant leur sortie d'usine. Un arbre de transmission déséquilibré génère une force centrifuge excessive à haute vitesse et réduit la durée de vie des roulements. Le test d'équilibrage dynamique permet de corriger les irrégularités de la répartition du poids de la pièce moulée et de la masse de l'ensemble. Grâce à des essais, la conception permet d'atteindre le niveau d'équilibrage requis, améliorant ainsi la durée de vie de l'arbre. En 2008, la société a acquis deux bancs d'essai d'équilibrage dynamique de haute précision, pouvant atteindre une vitesse maximale de 4 000 tr/min, une précision d'équilibrage de G0,8 et une capacité d'équilibrage de 2 à 1 000 kg.
Afin de standardiser la peinture, la société a acheté en 2009 10 salles de peinture propres CHINAMFG, le traitement de surface de l'arbre de transmission est plus standardisé, la résistance de la peinture est plus robuste, les conditions de travail du personnel sont améliorées et les gaz d'échappement sont traités de manière inoffensive.
Troisièmement, emballage de transport professionnel
L'emballage de l'arbre de transmission destiné à l'exportation est identique à celui d'une caisse en contreplaqué, solidement fixée par une tôle métallique afin d'éviter tout dommage lié aux aléas du transport longue distance. Conforme aux normes européennes et internationales en matière d'emballage de caisses en contreplaqué, il peut être acheminé avec succès vers tous les ports du pays de destination.
Arbre de transmission à cardan de la série SWCZ - Conception robuste
Modèles
Données et dimensions des accouplements à joint universel de la série SWCZ
| Taper | Conception Données Article |
SWCZ 680 |
SWCZ 700 |
SWCZ 750 |
SWCZ 780 |
SWCZ 800 |
SWCZ 840 |
SWCZ 900 |
SWCZ 920 |
SWCZ 1000 |
SWCZ 1050 |
SWCZ 1100 |
SWCZ 1200 |
| C | L | 1540 | 1600 | 1840 | 1920 | 1920 | 2120 | 2280 | 2280 | 2380 | 2480 | 2500 | 2720 |
| m(kg) | 3150 | 3450 | 4300 | 4680 | 5050 | 6400 | 8420 | 8950 | 10600 | 12100 | 13500 | 16900 | |
| D | L | 1940 | 2100 | 2400 | 2500 | 2500 | 2680 | 2950 | 2950 | 3130 | 3200 | 3300 | 3570 |
| m(kg) | 3220 | 3530 | 4500 | 5400 | 5800 | 7470 | 9980 | 10500 | 12300 | 14500 | 15800 | 19500 | |
| E | L | 3230 | 3460 | 3620 | 4000 | 4000 | 4250 | 4580 | 4850 | 4770 | 4950 | 5100 | 5660 |
| LV | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| m(kg) | 4880 | 5400 | 8000 | 8450 | 9070 | 11800 | 15900 | 16500 | 19900 | 22000 | 27500 | 34800 | |
| Tn(N·m) | 1640 | 1750 | 2250 | 2500 | 2670 | 3100 | 3800 | 4050 | 5200 | 6500 | 6900 | 9000 | |
| Tf(N·m) | 980 | 1050 | 1350 | 1500 | 1600 | 1860 | 2280 | 2430 | 3120 | 3900 | 4140 | 5400 | |
| β(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| D | 680 | 700 | 750 | 780 | 800 | 840 | 900 | 920 | 1000 | 1060 | 1100 | 1200 | |
| Df | 680 | 700 | 750 | 780 | 800 | 840 | 900 | 920 | 1000 | 1060 | 1100 | 1200 | |
| D1 | 635 | 635 | 695 | 725 | 745 | 775 | 935 | 855 | 915 | 920 | 1015 | 1100 | |
| D2(H9) | 550 | 570 | 610 | 640 | 660 | 710 | 740 | 760 | 840 | 900 | 920 | 1000 | |
| D3 | 560 | 560 | 620 | 660 | 660 | 660 | 750 | 750 | 790 | 800 | 850 | 900 | |
| Lm | 385 | 400 | 480 | 480 | 480 | 530 | 570 | 570 | 595 | 620 | 625 | 680 | |
| k | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| n | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | |
| d | 26 | 26 | 31 | 31 | 36 | 38 | 38 | 38 | 50 | 45 | 50 | 58 | |
| Boulon à bride | M24 | M24 | M30 | M30 | M30 | M36 | M36 | M36 | M48 | M42 | M48 | M56 |
1. Notations :
L = Longueur standard, ou longueur comprimée pour les conceptions avec compensation de longueur ;
LV = Compensation de longueur ;
M = Poids ;
Tn=Couple nominal (Couple de limite élastique 50% sur Tn) ;
TF = Couple de fatigue, c'est-à-dire le couple admissible déterminé en fonction de la limite de fatigue
Sous charges inverses ;
β = Angle de déviation maximal ;
MI = poids par tube de 100 mm
2. Les millimètres sont utilisés comme unités de mesure, sauf indication contraire ;
3. Veuillez nous consulter pour toute personnalisation concernant la longueur, la compensation de longueur et
Raccordements à brides.
(DIN ou SAT etc.)
/* 22 janvier 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
| Matériel: | Acier allié |
|---|---|
| Charger: | Arbre de transmission |
| Rigidité et flexibilité : | Rigidité / Essieu rigide |
| Précision dimensionnelle du diamètre du tourillon : | IT6-IT9 |
| Forme de l'axe : | Arbre droit |
| Forme de la tige : | Axe creux |
| Personnalisation : |
Disponible
| Demande personnalisée |
|---|

Quelles sont les précautions de sécurité à prendre en compte lors de la manipulation d'arbres cannelés ?
Le travail avec des arbres cannelés exige le respect de certaines consignes de sécurité afin de garantir la sécurité du personnel et le bon fonctionnement des machines et équipements. Voici une explication détaillée :
1. Équipement de protection individuelle (EPI) :
Lors de la manipulation d'arbres cannelés, le port d'équipements de protection individuelle (EPI) appropriés est obligatoire, notamment des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements de protection. Ces EPI protègent contre les risques potentiels tels que les projections de débris, les arêtes vives ou le contact avec des lubrifiants.
2. Procédures de consignation/étiquetage :
Avant toute intervention de maintenance ou de réparation sur des machines ou équipements comportant des arbres cannelés, il convient de respecter les procédures de consignation et d'étiquetage. Celles-ci consistent à isoler la source d'alimentation, à mettre le système hors tension et à le sécuriser à l'aide de dispositifs ou d'étiquettes de consignation afin d'empêcher tout démarrage accidentel ou toute libération d'énergie stockée.
3. Formation et compétences :
Seul un personnel formé et compétent est habilité à manipuler les arbres cannelés. Ce personnel doit posséder une connaissance approfondie des machines et équipements, notamment de leur fonctionnement, de leur entretien et des consignes de sécurité spécifiques aux arbres cannelés. Une formation et des connaissances adéquates contribuent à minimiser les risques d'accidents ou de manipulations incorrectes.
4. Techniques de manutention et de levage appropriées :
Lors de la manutention ou du levage de composants de machines comportant des arbres cannelés, il convient d'utiliser les techniques appropriées. Cela inclut l'utilisation d'un équipement de levage adapté, le maintien d'une posture stable et l'évitement des mouvements brusques susceptibles de provoquer des tensions ou des blessures.
5. Inspection et entretien :
Les arbres cannelés doivent être inspectés régulièrement afin de détecter tout signe d'usure, de dommage ou de désalignement. Toute anomalie doit être prise en charge sans délai par un personnel qualifié. L'entretien courant, notamment la lubrification et le nettoyage, doit être effectué conformément aux recommandations du fabricant pour garantir des performances optimales et une longue durée de vie.
6. Installation et alignement corrects :
Lors de l'installation ou du remplacement d'arbres cannelés, il convient de veiller à un alignement et un ajustement corrects. Les arbres doivent être correctement positionnés et emboîtés dans les composants correspondants, conformément aux instructions du fabricant. Une installation incorrecte ou un mauvais alignement peuvent entraîner une usure prématurée, des contraintes excessives, voire la rupture des arbres cannelés.
7. Environnements dangereux :
Lorsque des arbres cannelés sont utilisés dans des environnements dangereux, tels que ceux contenant des substances inflammables, présentant des températures extrêmes ou soumis à de fortes vibrations, des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être nécessaires. Celles-ci peuvent inclure des enceintes antidéflagrantes, une surveillance de la température ou des systèmes d'amortissement des vibrations.
8. Procédures d'urgence :
Des procédures d'urgence doivent être établies et communiquées à tout le personnel travaillant avec des arbres cannelés. Cela inclut la connaissance de l'emplacement des arrêts d'urgence, des procédures d'arrêt d'urgence et des coordonnées des services d'intervention d'urgence.
9. Instructions du fabricant :
Il est essentiel de suivre les instructions et recommandations du fabricant concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien des arbres cannelés. Ces instructions fournissent des informations et précautions de sécurité spécifiques au produit.
En tenant compte de ces considérations de sécurité et en mettant en œuvre les mesures appropriées, les risques liés à la manipulation d'arbres cannelés peuvent être minimisés. La sécurité doit toujours être une priorité absolue lors de la manipulation de machines ou d'équipements comportant des arbres cannelés.

Les arbres cannelés peuvent-ils être utilisés dans les équipements aérospatiaux et aéronautiques ?
Oui, les arbres cannelés sont couramment utilisés dans l'aérospatiale et l'aviation en raison de leur capacité à transmettre le couple et à assurer une rotation précise. Voici comment les arbres cannelés sont utilisés dans l'industrie aérospatiale et aéronautique :
1. Moteurs d'avion :
Les arbres cannelés sont utilisés dans les moteurs d'avion à diverses fins. On les trouve notamment dans la boîte de vitesses des accessoires du moteur, où ils transmettent le couple moteur pour entraîner des composants auxiliaires tels que les pompes à carburant, les pompes hydrauliques, les générateurs et les démarreurs. Les arbres cannelés sont également présents dans les systèmes à géométrie variable du moteur, qui contrôlent la position de composants comme les aubes de stator variables ou les aubes directrices d'admission variables.
2. Systèmes de contrôle de vol :
Les arbres cannelés jouent un rôle essentiel dans les systèmes de commandes de vol des aéronefs. Ils sont utilisés dans les actionneurs et les mécanismes de commande qui actionnent les volets, les ailerons, les gouvernes de profondeur, les gouvernes de direction et autres surfaces de contrôle. Les arbres cannelés permettent une transmission précise et efficace des commandes du poste de pilotage aux surfaces de contrôle concernées, contribuant ainsi à la maniabilité et à la stabilité de l'aéronef.
3. Train d'atterrissage :
Les arbres cannelés sont utilisés dans les trains d'atterrissage des aéronefs. On les trouve notamment dans l'actionneur du train d'atterrissage, qui permet de déployer et de rétracter ce dernier, et dans le mécanisme de direction qui commande la roue avant. Dans les trains d'atterrissage, les arbres cannelés doivent résister à des charges élevées, garantir un fonctionnement fiable et assurer un mouvement précis pour des atterrissages et des décollages sûrs et en douceur.
4. Rotors d'hélicoptères :
Les hélicoptères utilisent des arbres cannelés dans l'ensemble du rotor principal. Cet arbre, qui transmet la puissance du moteur aux pales du rotor, comporte souvent des cannelures pour garantir une liaison solide et une transmission de couple efficace. Les arbres cannelés sont essentiels au maintien d'une rotation stable et précise des pales, permettant ainsi une portance et une maniabilité optimales.
5. Systèmes auxiliaires :
Les arbres cannelés sont également utilisés dans divers systèmes auxiliaires des équipements aérospatiaux et aéronautiques. Il s'agit notamment des systèmes de transmission de puissance pour les générateurs embarqués, les systèmes de contrôle environnemental, les systèmes de contrôle du carburant et les systèmes hydrauliques. Dans ces applications, les arbres cannelés contribuent au fonctionnement fiable et efficace des équipements auxiliaires.
Dans le secteur aérospatial et aéronautique, les arbres cannelés sont conçus pour répondre à des exigences strictes en matière de résistance, de durabilité, de précision et de réduction de poids. Ils sont souvent fabriqués à partir de matériaux à haute résistance tels que le titane ou l'acier allié afin de supporter les conditions d'utilisation exigeantes et les contraintes de poids des aéronefs. De plus, des techniques de fabrication avancées sont mises en œuvre pour garantir la précision dimensionnelle et la qualité des arbres cannelés destinés aux applications aérospatiales critiques.
L'utilisation d'arbres cannelés dans les équipements aérospatiaux et aéronautiques permet un contrôle précis, une transmission de puissance efficace et un fonctionnement fiable, contribuant ainsi à la sécurité, aux performances et à la fonctionnalité des aéronefs et des systèmes associés.

En quoi un arbre cannelé diffère-t-il des autres types d'arbres ?
Un arbre cannelé diffère des autres types d'arbres à plusieurs égards. Voici une explication détaillée :
1. Structure spline :
Un arbre cannelé présente une série de cannelures usinées sur sa surface. Ces cannelures assurent un contact précis et contrôlé avec les pièces en prise, permettant la transmission du couple et le mouvement relatif. À l'inverse, d'autres types d'arbres, tels que les arbres lisses ou les arbres clavetés, sont dépourvus de cannelures et utilisent des mécanismes différents pour la transmission du couple.
2. Transmission du couple et mouvement relatif :
Contrairement aux arbres lisses ou clavetés, qui transmettent le couple par friction ou liaison mécanique, les arbres cannelés permettent à la fois la transmission du couple et le mouvement relatif entre l'arbre et les composants en prise. Les cannelures de l'arbre s'engrènent avec les cannelures correspondantes du composant en prise, créant un verrouillage qui transmet la force de rotation tout en compensant les déplacements axiaux ou radiaux. Cette caractéristique offre une grande flexibilité et s'avère particulièrement utile dans les applications où il est nécessaire de compenser les défauts d'alignement ou les mouvements relatifs.
3. Répartition de la charge :
L'un des avantages des arbres cannelés réside dans leur capacité à répartir les charges sur une plus grande surface. Les multiples points de contact créés par les cannelures contribuent à répartir uniformément la charge appliquée sur toute la longueur de l'arbre. Cette répartition minimise les concentrations de contraintes et réduit le risque d'usure prématurée ou de rupture. À l'inverse, d'autres types d'arbres peuvent reposer sur une seule rainure de clavette ou un contact par frottement, ce qui peut engendrer des concentrations de contraintes plus élevées et une répartition de charge limitée.
4. Flexibilité de conception :
Les arbres cannelés offrent une plus grande flexibilité de conception que les autres types d'arbres. Le nombre, la taille et la forme des cannelures peuvent être personnalisés pour répondre à des exigences de conception spécifiques. Ceci permet d'optimiser la transmission du couple, la capacité de charge et les caractéristiques de mouvement relatif en fonction des besoins de l'application. Les autres types d'arbres peuvent présenter des conceptions plus standardisées et des options de personnalisation plus limitées.
5. Variabilité de l'application :
Les arbres cannelés sont largement utilisés dans diverses industries et applications où la transmission du couple, le mouvement relatif et la répartition de la charge sont essentiels. On les retrouve fréquemment dans les boîtes de vitesses, les systèmes de transmission de puissance, les mécanismes de direction et autres systèmes rotatifs. D'autres types d'arbres, tels que les arbres lisses ou les arbres clavetés, peuvent être plus adaptés aux applications nécessitant une transmission de couple plus simple, sans mouvement relatif.
6. Installation et maintenance :
Comparativement à d'autres types d'arbres, les arbres cannelés peuvent nécessiter un usinage et un alignement plus précis lors de leur installation. Les composants d'accouplement doivent être parfaitement appariés pour garantir un engagement et un transfert de couple optimaux. De plus, les arbres cannelés peuvent nécessiter une inspection et un entretien périodiques afin de préserver l'intégrité des cannelures et d'assurer des performances optimales.
En résumé, les arbres cannelés se distinguent des autres types d'arbres par leur structure cannelée, leur capacité à absorber les mouvements relatifs, leur aptitude à répartir la charge, leur flexibilité de conception, la variété de leurs applications et leurs exigences spécifiques d'installation et de maintenance. Ces caractéristiques font des arbres cannelés des solutions parfaitement adaptées aux applications exigeant une transmission de couple précise, une grande flexibilité et une répartition optimale de la charge.


Édité par CX le 13/05/2024
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