পণ্যৰ বিৱৰণ
পণ্যৰ বিৱৰণ
বিশদ ফটো
পেকেজিং আৰু শিপিং
কোম্পানী প্ৰফাইল
আমাৰ সুবিধাসমূহ
| বিৱৰণ |
| CAT১৯৬৬০৯৮ |
| CAT2295712 |
| CAT2141098 |
| CAT1656767 |
| CAT৩৭৯৯৭৪০ |
| CAT2244432 |
| CAT2191965 |
| CAT2615630 |
| CAT1 |
| চিএনএইচ ৮৪৪১৭৮৯৮ |
| চিএনএইচ ৮৪২১৮৯৬৫ |
| চিএনএইচ ৮৪৪১৭৮৯৮আৰ |
| চিএনএইচ ৪০১৬২৯এ২ |
| চিএনএইচ ৮৪৩৪৫৩৮১ |
| চিএনএইচ ৪০১৬২৯এ২আৰ |
| চিএনএইচ ৮৪৪৭১৩৮৭ |
| চিএনএইচ৮৭৬৩৪৭৫১আৰ |
| চিএনএইচ ৮৭৫৭১৩৯ |
| চিএনএইচ ৮৭৪৪২১২৮আৰ |
| চিএনএইচ ৮৭২৬৯৭৯৯আৰ |
| চিএনএইচ ৮৭৪২৯২৫২ |
| চিএনএইচ ৮৭৫৭৭৬১৭ |
| চিএনএইচ ৮৭৬ |
| চিএনএইচ ৮৪১৬৮১৭৬ |
| চিএনএইচ ৮৪১৬৮১৭৫ |
| চিএনএইচ ৮৭৬৩৪৭৫৪আৰ |
| চিএনএইচ ৩৯৪২৬৮এ২আৰ |
| চিএনএইচ ৮৪৩৯৯৩৬৯আৰ |
| চিএনএইচ ৮৭৩৫৭১৭আৰ |
| চিএনএইচ ৮৬৫৭১৭৯ |
| চিএনএইচ ৪১৩১৫২এ১আৰ |
| চিএনএইচ ৪৭১৩৩৯৪৬আৰ |
| চিএনএইচ ৮৪২৮০৬৭৫ |
| চিএনএইচ '৪৭১৩৩৯৪৬ |
| চিএনএইচ ৪৭৭৬৪৬৪২ |
| চিএনএইচ ৮৭৩৫৭১৬ |
| চিএনএইচ ৪১৩১৫২এ১ |
| চিএনএইচ ৮৪৩৪৫৩৮১আৰ |
| চিএনএইচ ৮৪৪৪১৩৯৫আৰ |
| চিএনএইচ ৮৬০১৮১৬২আৰ |
| চিএনএইচ '৮৭৪৩৪৪০২ |
| চিএনএইচ ৭৫৩২৩৫৫৬ |
| চিএনএইচ ৫১৯৮৬৯৪ |
| চিএনএইচ ৮৪৫৬৫৭৫০ |
| চিএনএইচ ৮৬৫৭১৮০ |
| চিএনএইচ ৮৪৪৪১৩৯৫ |
| চিএনএইচ ৮৭৩৬৭৭৩২ |
| চিএনএইচ ৫১৯৮৬৯৪আৰ |
| চিএনএইচ ৮৭৪৪২১২৮ |
| চিএনএইচ ৮৪৪৭১৩৮৭আৰ |
| চিএনএইচ ৮৪৩৯৯৩৬৯ |
| চিএনএইচ ৮৬০১৮১৬২ |
| চিএনএইচ ৮৪৩৪৫৩৮৯ |
| চিএনএইচ ৮৭৬৩৪৭৫১ |
| চিএনএইচ ৮৭৫৭১৪০ |
| চিএনএইচ ৭৫৩২৩৫৫৬আৰ |
| চিএনএইচ ৮৭৫৭১৪১ |
| চিএনএইচ ৮৭৬৩৪৭৫৪ |
| চিএনএইচ ৮৭৫৭১৪২ |
| চিএনএইচ ৮৪৫৬৫৭৫২ |
| চিএনএইচ ৮৭২৬৯৭৯৯ |
| JOHN DEERE AKK10707 ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত |
| জন ডিৰ এ এল১৬১০৪১ |
| জন ডিৰ এ এল১৬১০৪৩ |
| জন ডিৰ এ এল১৬১০৪৪ |
| জন ডিৰ এ এল১৬৬৬৩৯ |
| জন ডিৰ এ এল২০ ০৫৭১ |
| জন ডিৰ এ এল২০৯২৫৯ |
| জন ডিৰ এএন২০৬৫৭১ |
| জন ডিৰ এএন২ ০৫৭১ ৬ |
| জন ডিৰ এএন২৭৮৭৭৫ |
| জন ডিৰ এএন৩৭২৯৩৪ |
| জন ডিৰ এএন৪০১৯৫৩ |
| জন ডিৰ এএন৪০১৯৫৪ |
| জন ডিৰ এএন৪০৩৪৮০ |
| জন ডিৰ এএন৪ ০৫৭১ ০ |
| জন ডিৰ এএন৪ ০৫৭১ ১ |
| জন ডিৰ এএন৪০৫৬৯৪ |
| জন ডিৰ এএন৪০৫৬৯৫ |
| জন ডিৰ এএন৪৫৭১৯ |
| জন ডিৰ এএন৪ ০৫৭১ ৫ |
| জন ডিৰ এএন৪০৬৩৬০ |
| জন ডিৰ এ টি২২৭১৮৩ |
| জন ডিৰ এ টি৩৫৭১৫ |
| জন ডিৰ এ টি৩৫৭১৬ |
| জন ডিৰ এ টি৩১১১৮২ |
| জন ডিৰ এ টি৩১৬৬৮৫ |
| জন ডিৰ এ টি৩২ ০৫৭১ (বেল১টিপি৫টি২১৫৭১৯) |
| জন ডিৰ এ টি৩২১৫৩২ (এল এইচ ৫৮০১৭৩৯) |
| জন ডিৰ এ টি৩২১৫৩৯ (এল এইচ ৭৪৫৭১৮) |
| জন ডিৰ এ টি৩২২৪৯০ (এল এইচ ৫৮০১৭৬১) |
| জন ডিৰ এ টি৩২৩৯২০ |
| জন ডিৰ এ টি৩৩৪৮৭৬ |
| জন ডিৰ এ টি৩৩৬৫৭১ |
| জন ডিৰ এ টি৩৩৬০২৬ |
| জন ডিৰ এ টি৩৩৭৭৭৪ |
| জন ডিৰ এ টি৩৩৭৭৭৫ |
| জন ডিৰ এ টি৩৩৭৭৭৬ |
| জন ডিৰ এ টি৩৩৭৭৭৭ |
| জন ডিৰ এ টি৩৪৩১১৮ |
| জন ডিৰ এ টি৩৪৩১১৯ |
| জন ডিৰ এ টি৩৪৩১২০ |
| জন ডিৰ এ টি৩৪৩১২৫ |
| জন ডিৰ এ টি৩৭ |
| জন ডিৰ এল এইচ ১০৬৬৪১৮৬ |
| JOHN DEERE RE198342 |
| JOHN DEERE RE24571 |
| জন ডিৰ RE563592 |
| জন ডিৰ আৰ ই ৫৬৩৫৯৩ |
| জন ডিৰ আৰ ই ৫৬৩৫৯৪ |
| জন ডিৰ আৰ ই ৫৬৩৭১৭ |
| জন ডিৰ আৰ ই ৫৬৫০৩৮ |
| জন ডিৰ টিটি২১০৪৯২ |
| জন ডিৰ টিটি২১০৪৯৩ |
| জন ডিৰে এফ ০৫৭১ ১ |
| জন ডিৰে পিজি২০১৫৪৬ |
| জন ডিৰে AXE23885 |
| জন ডিৰে F678174 |
| জন ডিৰে RE563717 |
| জন ডিৰে PG2 ৰ বাবে GearBox |
| জন ডিৰে পিজি২০৫৭১ |
| জন ডিৰে পিজি২০১৫৪৯ |
| জন ডিৰে পিজি২০৪০৩৩ |
| জন ডিৰে পিজি২৫৭১৭ |
| জন ডিৰে পিজি২০১৫৫৯ |
| জন ডিৰে এ টি৩৩৬০২৬ |
| জন ডিৰে F57193 |
| জন ডিৰে এফ১২১৫৯৬ |
| জন ডিৰ এ টি৪৪৬০৪২ |
| জন ডিৰে এফ৬৭১৯২৩ |
| জন ডিৰে পিজি২০৫৭১ |
| জন ডিৰে এফ৬৮২৬১৭ |
| জন ডিৰে F5713 |
| জন ডিৰে পিজি২ |
| জন ডিৰ এ টি৪৪২০৬৭ |
| জন ডিৰে এ এল১৬১০৪১ |
| জন ডিৰ এ টি৪৪৫৯৯০ |
| জন ডিৰে পিজি২৫৭১২০ |
| জন ডিৰে পিজি২০১৫৬৫ |
| জন ডিৰে এফ৬৮০১৪৭ |
| জন ডিৰে পিজি২ |
| ভলভো ১১০৬৪৮৭৯ |
| ভলভো ১১০৯৬৯৮২ |
| ভলভো ১১০৯৬৯৮৩ |
| ভলভো ১১১১৬৯৪৮ |
| ভলভো ১১১১৭০৪৬ |
| ভলভো ১১১১৭০৪৭ |
| ভলভো ১১১১৮৯৩৬ |
| ভলভো ১১১২০৮৮৫ |
| ভলভো ১১১৪৫৩৮৯ |
| ভলভো ১১১৪৭২৫৮ |
| ভলভো ১১১৪৭৬২১ |
| ভলভো ১১১৪৭৯৩৫ |
| ভলভো ১১১৭২৩৫৮ |
| ভলভো ১১১৭২৭১০ |
| ভলভো ১১১৭২৭১১ |
| ভলভো ১১১৭৩০৯০ |
| ভলভো ১১১৭৩০৯১ |
| ভলভো ১১১৭৩৬৮০ |
| ভলভো ১১১৭৩৯৫২ |
| ভলভো ১১১৭৩৯৫৩ |
| ভলভো ১১১৯ ০৫৭১ |
| ভলভো ১১১৯৪৬৫০ |
| ভলভো ১১৩৫৭১ |
| ভলভো ১১৩০৮২৮২ |
| ভলভো ১১৩০৮২৮৩ |
| ভলভো ১১৩০৮২৮৫ |
| ভলভো ১১৩৫৭১ |
| ভলভো ১১৩০৮২৮৭ |
| ভলভো ১১৩০৮২৮৮ |
| ভলভো ১১৩০৮২৯৩ |
| ভলভো ১১৩০৮২৯৪ |
| ভলভো ১১৩০৮২৯৫ |
| ভলভো ১১৩ ০৫৭১ ৭ |
| ভলভো ১১৩০৯৬০৪ |
| ভলভো ১১৩০৯৬০৫ |
| ভলভো ১১৪১০৬৬৪ |
| ভলভো ১১৪১১৪৭১ |
| ভলভো ১১৪১১৪৭২ |
| ভলভো ১১৪১১৪৯৭ |
| ভলভো ১১৪১১৯৬৪ |
| ভলভো ১১৭০৬১৮৭ |
| ভলভো ১১৭০৬১৮৮ |
| ভলভো ১১৭৫৭১১ |
| ভলভো ১১৭৫৭১২ |
| ভলভো ১১৭৫৭১৫ |
| ভলভো ১১৭৫৭১৬ |
| ভলভো ১১৭৫৭১৭ |
| ভলভো ১১৭৫৭১৮ |
| ভলভো ১১৭৫৭১৯ |
| ভলভো ১১৭৫৭১০ |
| ভলভো ১১৭০৮৬০৯ |
| ভলভো ১১৭০৮৬১০ |
| ভলভো ১১৭০৮৯৯০ |
| ভলভো ১১৭০৮৯৯১ |
| ভলভো ১১৭১৩২৯৩ |
| ভলভো ১১৮০১৯৩৮ |
| ভলভো ১১৮৫৭১৮ |
| ভলভো ১১৮০৬০৮৭ |
| ভলভো ১১৮০৬৮৬০ |
| ভলভো ১১৮০৬৯৬০ |
| ভলভো ১১৮৮৬৩৫৭ |
| ভলভো ১২৭৩৫৯০৬ |
| ভলভো ১২৭৪৮৮৯৪ |
| ভলভো ১৩৪৬১৪৪৭ |
| ভলভো ১৩৪৯৪৫১৩ |
| ভলভো ১৪৩৪৩৫১৫ |
| ভলভো ১৪৫৫৭১৫ |
| ভলভো ১৫৫৭১১৫৬ |
| ভলভো ১৫৫৭১১৬১ |
| ভলভো ১৫৫৭১১৭৭ |
| ভলভো ১৫৫৭১১৭৯ |
| ভলভো ১৫৫৭১২৫ |
| ভলভো ১৫৫৭১৯৪ |
| ভলভো ১৫১১৪৬১৩ |
| ভলভো ১৫১১৯৫৪২ |
| ভলভো ১৫১৪০৬৬৬ |
| ভলভো ১৫১৭৭২৭০ |
| ভলভো ১৫১৯১৩৯৭ |
| ভলভো ১৫১৯১৪০২ |
| ভলভো ১৫১৯১৭৭৩ |
| ভলভো ১৫২০ ০৫৭১ |
| ভলভো ১৫২০৩৬৪০ |
| ভলভো ১৫২০৮২১৭ |
| ভলভো ১৫২০৮৬৪২ |
| ভলভো ১৬২৫৭১ |
| ভলভো ১৭২০৩৮১৫ |
| ভলভো ১৭২১৯৮৬৩ |
| ভলভো ১৭২১৯৮৬৪ |
| ভলভো ১৭৪৪১৮৫১ |
| ভলভো ১৭৪৪১৮৫২ |
| ভলভো ১৭৪৪১৮৫৩ |
| ভলভো ১৭৪৪১৮৫৪ |
| ভলভো ১৭৪৪২০৫৭ |
| ভলভো ৪৩৯৫৭১৮ |
| ভলভো ৪৩৯ ০৫৭১ ৬ |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| ভলভো৯০১৫২০ ০৫৭১ |
| ভলভো ১৭৪৪২০৫৭ |
| volvo |
| ভলভো ১৫৫৭১১৫৬ |
| volvo |
| ভলভো ১৭২১৯৮৬৩ |
| ভলভো ১৫২০৩৬৪০ |
| ভলভো ৯৫৭১১৪৫৬৬ |
| volvo |
| ভলভো ১১৩০৮২৯৪ |
| ভলভো ১২৭৩৫৯০৬ |
| ভলভো ১৫৫৭১১৬১ |
| ভলভো ১১৭৫৭১১ |
| ভলভো ১৩৪৬১৪৪৭ |
| ভলভো ১১১২০৮৮৫ |
| ভলভো ১৭৪৫৯১৩৩ |
| ভলভো ১১৩০৮২৯০ |
| ভলভো ৯০১১৭৫৭১৬ |
| ভলভো ৯০১১৭৫৭১১ |
| ভলভো ১১১৭৩০৯০ |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| ভলভো ১৫২০৮৬৪২ |
| CZPT 4395718 ৰ বাবে গিয়াৰ বক্স |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| ভলভো ১৭৪৪১৮৫৩ |
| volvo |
| ভলভো ১১১৭২৭১১ |
| ভলভো ৯০১১৭৫৭১০ |
| ভলভো ৯০১১৩৫৭১ |
| ভলভো ১১৭০৮৬০৯ |
| ভলভো ৯০১১৭৫৭১৫ |
| ভলভো ১৭৪৪১৮৫২ |
| ভলভো ১৬২৫৭১ |
| CZPT 95715718 ৰ বাবে গিয়াৰ বক্স |
| volvo |
| ভলভো ১১১৪৫৩৮৯ |
| volvo |
| ভলভো ১১৪১১৯৭৭ |
| volvo |
| ভলভো ১১৪১০৬৬৪ |
| volvo |
| ভলভো ১১৭১৩২৯৩ |
| ভলভো ১১১৭২৭১০ |
| ভলভো ১৭৪৪১৮৫৪ |
| ভলভো ১৫১১৪৬১৩ |
| ভলভো |
| ভলভো ১১১৭৩০৯১ |
| volvo |
| ভলভো ১১৭৫৭১৯ |
| ভলভো ১১৩০৮২৮৪ |
| ভলভো ১১১৪৭৬২১ |
| ভলভো ১১৩০৮২৮৮ |
| ভলভো ১১১৭২৩৫৮ |
| ভলভো ১৫৫৭১১৭৯ |
| ভলভো |
| ভলভো ১১৩৫৭১ |
| ভলভো ১৪৫৫৭১৫ |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| ভলভো ১১৩৫৭১ |
| volvo |
| ভলভো ১১৮০১৯৩৮ |
| ভলভো ১১৩০৮২৯৫ |
| volvo |
| ভলভো ১১৭৫৭১৭ |
| ভলভো ১১১৭৩৯৫২ |
| ভলভো ১৫১৯১৩৯৭ |
| ভলভো ১১০৯৬৯৮৩ |
| ভলভো ১১১৪৭৯৩৫ |
| ভলভো ১১৩ ০৫৭১ ৭ |
| ভলভো ১১৩০৯৬০৪ |
| volvo |
| ভলভো ১১১১৮৯৩৬ |
| volvo |
| ভলভো ৯০১৬২৫৭১ |
| ভলভো ১৫১৭৭২৭০ |
| ভলভো ১৪৩৪৩৫১৫ |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| CZPT ৰ বাবে সলনি কৰা গিয়াৰ বক্স |
| ভলভো ১১৮০৬০৮৭ |
| ভলভো ২৮১৪৫৬৬ |
| CZPT 13494513 ৰ বাবে গিয়াৰ বক্স |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| ভলভো ১২৭৪৮৮৯৪ |
| volvo |
| ভলভো ১১১১৭০৪৭ |
| volvo |
| ভলভো ১৭৪৫৮১২১ |
| ভলভো ১১৩০৮২৮১ |
| ভলভো ১১১৭৩৯৫৩ |
| volvo |
| ভলভো ১৭২১৯৮৬৪ |
| ভলভো ১১৮০৬৯৬০ |
| ভলভো ৯০১১৭৫৭১৮ |
| ভলভো ১১৮৮৬৩৫৭ |
| volvo |
| ভলভো ১১৭৫৭১২ |
| volvo |
| ভলভো ১৫২০৮২১৭ |
| ভলভো ১১৭০৬১৮৮ |
| ভলভো ১১৮০৬৮৬০ |
| ভলভো ১১৭৫৭১৮ |
| ভলভো ১১৭০৮৬১০ |
| ভলভো ১১৭০৬১৮৭ |
| volvo |
| volvo |
| ভলভো ১১৪১১৪৭১ |
| volvo |
| ভলভো ১১১৪৭২৫৮ |
| ভলভো ১১৩০৯৬০৫ |
| volvo |
| ভলভো ১১৩০৮২৯৩ |
| ভলভো ১১১১৬৯৪৮ |
| volvo |
| ভলভো ১৭৪৫৮১২৫ |
| ভলভো ৯০১৪৫৫৭১৫ |
| ভলভো ১১৪১১৪৯৭ |
| ভলভো ৯০১১৩ ০৫৭১ ৭ |
| volvo |
| volvo |
| ভলভো ১১১১৭০৪৬ |
| ভলভো ১১৭০৮৯৯১ |
| ভলভো ১১০৬৪৮৭৯ |
| ভলভো ১৫২০ ০৫৭১ |
| volvo |
| ভলভো ১১১৯৪৬৫০ |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| ভলভো ৪৬৭৫৭১০ |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| ভলভো ১১৩০৮২৮৩ |
| ভলভো ১১৩০৮২৮২ |
| ভলভো ১৫৬০৫৪৭৬ |
| চিজেডপিটিৰ বাবে গিয়াৰ বক্স ৯৫৭১ ০৫৭১ ৬ |
| ভলভো ১১৩০৮২৮৫ |
| ভলভো ১৫১৯১৪০২ |
| volvo |
| ভলভো ১৪৩৫২৭৪৩ |
| ভলভো ১১৭৫৭১০ |
| ভলভো ১১৭০৮৯৯০ |
| volvo |
| volvo |
| ভলভো ১১৪১১৪৭২ |
| ভলভো ১৫১৪০৬৬৬ |
| volvo |
| ভলভো ৯০১১৭৫৭১৯ |
| ভলভো ১১৭৫৭১৫ |
| volvo |
| volvo |
| ভলভো ১৫১১৯৫৪২ |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| ভলভো ১১৪১১৯৬৪ |
| volvo |
| ভলভো ১১১৭৩৬৮০ |
| ভলভো ১১৭৫৭১৬ |
| ভলভো ৯০১১৭৫৭১৭ |
| ভলভো ৯০১১৮৫৭১৮ |
| volvo |
| ভলভো ১৫১৯১৭৭৩ |
| ভলভো ১৫৫৭১১৭৭ |
| ভলভো ১৭২০৩৮১৫ |
| ভলভো ৯০১১৩৫৭১ |
| ভলভো ৯০১১৭৫৭১২ |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| volvo |
| ভলভো ১১৮৫৭১৮ |
| চিজেডপিটিৰ বাবে গিয়াৰ বক্স ৪৩৯ ০৫৭১ ৬ |
| ভলভো ১১৩০৮২৮৭ |
| ভলভো ১৭৪৪১৮৫১ |
| volvo |
| PUTZMEISTER ২৬৪৫৩ |
| PUTZMEISTER ২৬৬৬৮ |
| PUTZMEISTER ২৫৫২ |
| PUTZMEISTER ৫৩৬৩৫৫ |
| PUTZMEISTER ৫১১১২৬ নম্বৰত |
| PUTZMEISTER ২৪২৮৭ |
| PUTZMEISTER ২৬৬৩৭৬ |
| PUTZMEISTER ৫৬১২৫৪ |
| PUTZMEISTER ২৫৯৫৭১ |
| PUTZMEISTER ২৭৬১২ |
| PUTZMEISTER ০৬৭৩৭ নম্বৰত |
| PUTZMEISTER ৫১১১২৭ নম্বৰত |
| PUTZMEISTER ২৭৩৯০৪ |
| এ এছ ভি / চি জে ডি পি টি ২০৩৫-৯৬০ |
| এ এছ ভি / চি জে ডি পি টি ৭ |
| জে এল জি ১ |
| জে এল জি ৩১৬৫৭১১ |
| জেচিবি ২০/৯২৫২৭৩ |
| জেচিবি ২০/৯২৫৫৯৩ |
| জেচিবি ৩৩২/এক্স৭৬৯২ |
| জেচিবি ৩৩৩/এক্স৬০৫৩ |
| জেচিবি ৩৩৩/এক্স৬০৬৪ |
| জেচিবি ৩৩৩/এক্স৬০৫২ |
| SCHWING ১০১৬৩৯৭১ |
| SCHWING ১০১৭১৩৬৯ |
| SCHWING ১০১৮৭৬৭৯ |
| SCHWING ১০১৯৯৫৯৩ |
| SCHWING ১০১৯৯৫৯৪ |
| SCHWING ১৫৭১০৪০৪ |
| SCHWING ৩৫৭১৯১০ |
| SCHWING ৩০৩৬১৩৬৬ |
| SCHWING ৩০৩৬৩২৮৭ |
| SCHWING ১০১৯৯৫৯৪ |
| SCHWING ১৫৭১০৪০৪ |
| SCHWING ১০১৫৫০৯৫ |
| SCHWING ১০১৮১৩১৫ |
| SCHWING ১০১৯৯৫৯১ |
| SCHWING ১৫৭১০৫০৮ |
| SCHWING ১০১৯৯৫৯২ |
| SCHWING ১০১৭১৩৬৯ |
| SCHWING ১০১৮৭৬৭৯ |
| SCHWING ৩৫৭১৯১০ |
| SCHWING ১৫৭১৭১১২ |
| SCHWING ৩০৩৬৩২৮৭ |
| SCHWING ১৫৭১১৭৫১ |
| SCHWING ১৫৭১১৭৫০ |
| SCHWING ১০১৯৯৫৯৩ |
| SCHWING ৩০৩৬১৩৬৬ |
| SCHWING ১০১৬৩৯৭১ |
Applications of Spline Couplings
A spline coupling is a highly effective means of connecting 2 or more components. These types of couplings are very efficient, as they combine linear motion with rotation, and their efficiency makes them a desirable choice in numerous applications. Read on to learn more about the main characteristics and applications of spline couplings. You will also be able to determine the predicted operation and wear. You can easily design your own couplings by following the steps outlined below.
Optimal design
The spline coupling plays an important role in transmitting torque. It consists of a hub and a shaft with splines that are in surface contact without relative motion. Because they are connected, their angular velocity is the same. The splines can be designed with any profile that minimizes friction. Because they are in contact with each other, the load is not evenly distributed, concentrating on a small area, which can deform the hub surface.
Optimal spline coupling design takes into account several factors, including weight, material characteristics, and performance requirements. In the aeronautics industry, weight is an important design factor. S.A.E. and ANSI tables do not account for weight when calculating the performance requirements of spline couplings. Another critical factor is space. Spline couplings may need to fit in tight spaces, or they may be subject to other configuration constraints.
Optimal design of spline couplers may be characterized by an odd number of teeth. However, this is not always the case. If the external spline’s outer diameter exceeds a certain threshold, the optimal spline coupling model may not be an optimal choice for this application. To optimize a spline coupling for a specific application, the user may need to consider the sizing method that is most appropriate for their application.
Once a design is generated, the next step is to test the resulting spline coupling. The system must check for any design constraints and validate that it can be produced using modern manufacturing techniques. The resulting spline coupling model is then exported to an optimisation tool for further analysis. The method enables a designer to easily manipulate the design of a spline coupling and reduce its weight.
The spline coupling model 20 includes the major structural features of a spline coupling. A product model software program 10 stores default values for each of the spline coupling’s specifications. The resulting spline model is then calculated in accordance with the algorithm used in the present invention. The software allows the designer to enter the spline coupling’s radii, thickness, and orientation.
বৈশিষ্ট্যসমূহ
An important aspect of aero-engine splines is the load distribution among the teeth. The researchers have performed experimental tests and have analyzed the effect of lubrication conditions on the coupling behavior. Then, they devised a theoretical model using a Ruiz parameter to simulate the actual working conditions of spline couplings. This model explains the wear damage caused by the spline couplings by considering the influence of friction, misalignment, and other conditions that are relevant to the splines’ performance.
In order to design a spline coupling, the user first inputs the design criteria for sizing load carrying sections, including the external spline 40 of the spline coupling model 30. Then, the user specifies torque margin performance requirement specifications, such as the yield limit, plastic buckling, and creep buckling. The software program then automatically calculates the size and configuration of the load carrying sections and the shaft. These specifications are then entered into the model software program 10 as specification values.
Various spline coupling configuration specifications are input on the GUI screen 80. The software program 10 then generates a spline coupling model by storing default values for the various specifications. The user then can manipulate the spline coupling model by modifying its various specifications. The final result will be a computer-aided design that enables designers to optimize spline couplings based on their performance and design specifications.
The spline coupling model software program continually evaluates the validity of spline coupling models for a particular application. For example, if a user enters a data value signal corresponding to a parameter signal, the software compares the value of the signal entered to the corresponding value in the knowledge base. If the values are outside the specifications, a warning message is displayed. Once this comparison is completed, the spline coupling model software program outputs a report with the results.
Various spline coupling design factors include weight, material properties, and performance requirements. Weight is 1 of the most important design factors, particularly in the aeronautics field. ANSI and S.A.E. tables do not consider these factors when calculating the load characteristics of spline couplings. Other design requirements may also restrict the configuration of a spline coupling.
আবেদন
Spline couplings are a type of mechanical joint that connects 2 rotating shafts. Its 2 parts engage teeth that transfer load. Although splines are commonly over-dimensioned, they are still prone to fatigue and static behavior. These properties also make them prone to wear and tear. Therefore, proper design and selection are vital to minimize wear and tear on splines. There are many applications of spline couplings.
A key design is based on the size of the shaft being joined. This allows for the proper spacing of the keys. A novel method of hobbing allows for the formation of tapered bases without interference, and the root of the keys is concentric with the axis. These features enable for high production rates. Various applications of spline couplings can be found in various industries. To learn more, read on.
FE based methodology can predict the wear rate of spline couplings by including the evolution of the coefficient of friction. This method can predict fretting wear from simple round-on-flat geometry, and has been calibrated with experimental data. The predicted wear rate is reasonable compared to the experimental data. Friction evolution in spline couplings depends on the spline geometry. It is also crucial to consider the lubrication condition of the splines.
Using a spline coupling reduces backlash and ensures proper alignment of mated components. The shaft’s splined tooth form transfers rotation from the splined shaft to the internal splined member, which may be a gear or other rotary device. A spline coupling’s root strength and torque requirements determine the type of spline coupling that should be used.
The spline root is usually flat and has a crown on 1 side. The crowned spline has a symmetrical crown at the centerline of the face-width of the spline. As the spline length decreases toward the ends, the teeth are becoming thinner. The tooth diameter is measured in pitch. This means that the male spline has a flat root and a crowned spline.
Predictability
Spindle couplings are used in rotating machinery to connect 2 shafts. They are composed of 2 parts with teeth that engage each other and transfer load. Spline couplings are commonly over-dimensioned and are prone to static and fatigue behavior. Wear phenomena are also a common problem with splines. To address these issues, it is essential to understand the behavior and predictability of these couplings.
Dynamic behavior of spline-rotor couplings is often unclear, particularly if the system is not integrated with the rotor. For example, when a misalignment is not present, the main response frequency is 1 X-rotating speed. As the misalignment increases, the system starts to vibrate in complex ways. Furthermore, as the shaft orbits depart from the origin, the magnitudes of all the frequencies increase. Thus, research results are useful in determining proper design and troubleshooting of rotor systems.
The model of misaligned spline couplings can be obtained by analyzing the stress-compression relationships between 2 spline pairs. The meshing force model of splines is a function of the system mass, transmitting torque, and dynamic vibration displacement. This model holds when the dynamic vibration displacement is small. Besides, the CZPT stepping integration method is stable and has high efficiency.
The slip distributions are a function of the state of lubrication, coefficient of friction, and loading cycles. The predicted wear depths are well within the range of measured values. These predictions are based on the slip distributions. The methodology predicts increased wear under lightly lubricated conditions, but not under added lubrication. The lubrication condition and coefficient of friction are the key factors determining the wear behavior of splines.

