Suwnica bramowa z podwójną belką o udźwigu 70 ton
Wprowadzenie produktu
A Suwnica bramowa dwudźwigarowa o udźwigu 70 tonto ciężka-maszyna dźwigowa przeznaczona do przenoszenia i transportu dużych ładunków w środowiskach zewnętrznych i wewnętrznych, takich jak place budowy, fabryki, stocznie, stocznie i magazyny. Działa na szynach naziemnych i wykorzystuje dwa równoległe dźwigary do podparcia mechanizmu podnoszącego, zapewniając wyjątkową wytrzymałość, stabilność i precyzję podczas wymagających operacji podnoszenia.
Główne cechy
Wysoka nośność:
Zaprojektowane do podnoszenia i przenoszenia ciężkich materiałów do70 ton, zapewniając sprawną obsługę nieporęcznych i dużych przedmiotów.
Konstrukcja z podwójnym dźwigarem:
Thekonstrukcja z dwoma-belkamizwiększa sztywność i stabilność żurawia, minimalizując ugięcie i wibracje pod dużym obciążeniem.
Płynna i dokładna praca:
Wyposażony w zaawansowaneelektryczne wciągniki lub mechanizmy wózkowe, umożliwiając płynne podnoszenie, precyzyjne pozycjonowanie i niezawodne działanie.
Trwała konstrukcja:
Wykonane z-stali o wysokiej wytrzymałości i zaprojektowane tak, aby wytrzymać trudne warunki pracy i ciągłe,-ciężkie operacje.
Elastyczna konfiguracja:
Można zaprojektować zwózki pojedyncze lub podwójne, kabina lub pilot zdalnego sterowaniai dostosowanerozpiętości i wysokości podnoszeniazgodnie z wymaganiami witryny.
Systemy bezpieczeństwa i kontroli:
Zintegrowany z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, wyłącznikiem awaryjnym, wyłącznikami krańcowymi i urządzeniami-antykolizyjnymi zapewniającymi bezpieczną pracę.
Dane techniczne (typowe odniesienie)
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Udźwig | 70 ton |
| Przęsło | 18 – 36 metrów (możliwość dostosowania) |
| Wysokość podnoszenia | 6 – 30 metrów (konfigurowalny) |
| Prędkość podnoszenia | 5 – 10 m/min |
| Prędkość wózka | 20 – 40 m/min |
| Prędkość jazdy żurawia | 30 – 60 m/min |
| Tryb sterowania | Kabina / Bezprzewodowy pilot / Wisiorek |
| Zasilanie | 3-fazowy prąd przemienny, 380 V, 50 Hz (lub dostosowany) |
Aplikacje
Huty stali– obsługa dużych blach stalowych, prętów i zwojów
Place budowy– podnoszenie ciężkich elementów budowlanych
Stocznie– montaż i naprawa części statków
Magazyny i węzły logistyczne– załadunek i rozładunek ciężkich materiałów
Warsztaty produkcyjne– wspomaganie procesów produkcyjnych i montażowych
Zalety
Wysoka wytrzymałość konstrukcyjna i precyzja podnoszenia
Długa żywotność przy niewielkich wymaganiach konserwacyjnych
Konfigurowalny projekt, aby spełnić różne warunki pracy
Niezawodna i bezpieczna praca przy dużych obciążeniach
Zwiększona wydajność pracy i zmniejszona intensywność pracy
Znamionowa ładowność: 5 ton, 10 TON, 100 ton, dostosowane, 16/3,2 tony, 20/5 ton, 32/5 ton, 50/10 ton
Maks. Wysokość podnoszenia: 40 m, dostosowana
Rozpiętość: 35 m lub wymagania klientów
Gwarancja: 1 rok
Waga (KG): 20000 kg
Podstawowe komponenty: sterownik PLC, silnik, łożysko, skrzynia biegów, silnik, zbiornik ciśnieniowy, przekładnia, pompa
Sposób sterowania: kabina, pilot bezprzewodowy lub dostosowany

Zdjęcia i komponenty
1. Dźwigary główne (podwójne belki)
Thegłówna konstrukcja nośna-dźwigu.
Wykonane zblachy stalowe-o wysokiej wytrzymałościi przyspawane do kształtu skrzynki lub kratownicy w celu zwiększenia sztywności.
Zaprojektowany do przenoszenia wózka i mechanizmu podnoszącego, minimalizując jednocześnie ugięcie pod obciążeniem.
Wyposażony wchodniki, balustrady i platformy konserwacyjnedla bezpiecznego dostępu i kontroli.
1. Belka główna suwnicy przemysłowej to belka pozioma rozciągająca się na odległość pomiędzy dwoma równoległymi torami lub szynami. Jest zwykle wykonany ze stali i służy jako główny element konstrukcyjny dźwigu, zapewniający podparcie dla mechanizmu wciągnika, wózka i ładunku.
2. Belka główna została zaprojektowana tak, aby wytrzymać ciężar i siły generowane podczas operacji żurawia, w tym podnoszenia, przenoszenia i opuszczania ciężkich ładunków. Odpowiada również za utrzymanie stabilności i równowagi żurawia podczas pracy.
3. Belka główna może być stała lub regulowana, w zależności od konkretnych potrzeb zastosowania. Belki stałe są ustawione na określonej wysokości i nie można ich regulować, natomiast belki regulowane można podnosić lub opuszczać, aby dostosować się do różnych wysokości ładunku i wymagań dotyczących prześwitu.
4. Ogólnie rzecz biorąc, belka główna jest kluczowym elementem przemysłowej suwnicy bramowej, zapewniającym niezbędną wytrzymałość i stabilność do bezpiecznego i wydajnego przenoszenia ciężkich ładunków.
Nogi żurawia (konstrukcja nośna)
Konstrukcje pionowe podtrzymujące dźwigary główne i przenoszące obciążenia na szyny naziemne.
Dostępne wProjekty typu A-, typu U- lub typu L-, w zależności od warunków pracy i wymagań dotyczących prześwitu ładunkowego.
Zbudowany z mocnych-zespawanych profili skrzynkowych zapewniających wysoką stabilność
.
Wózek i mechanizm podnoszący
Thejednostka podnoszącaporusza się po podwójnych dźwigarach.
Wyposażony wwciągarka elektryczna lub wciągarka, silnik, reduktor, Iukład hamulcowy.
Wykonuje główne zadania podnoszenia i opuszczania, zapewniając wysoką wydajność i dokładną obsługę ładunku.
Opcjonalnie można zamontować dwa wózkipraca asynchroniczna lub synchronicznapodczas przenoszenia ładunków ponadgabarytowych.
Układ podnoszenia suwnicy przemysłowej odpowiada za podnoszenie, opuszczanie i transport ciężkich ładunków. Zwykle składa się z kilku elementów współpracujących ze sobą w celu zapewnienia niezawodnego i wydajnego mechanizmu podnoszącego.
Główne elementy systemu podnoszącego obejmują: Silnik wciągnika: Silnik wciągnika jest źródłem zasilania układu podnoszącego. Generuje moment obrotowy niezbędny do podnoszenia i opuszczania ładunku. Moc silnika zależy od udźwigu i cyklu pracy dźwigu.
Zespół bębna wciągnika lub krążka linowego: Zespół bębna wciągnika lub krążka linowego jest połączony z silnikiem wciągnika poprzez przekładnię redukcyjną. Gdy silnik się obraca, obraca bęben lub porusza krążki linowe, co z kolei podnosi lub opuszcza liny stalowe lub łańcuchy.
3. Podsumowując, system podnoszenia suwnicy przemysłowej jest złożonym, ale istotnym elementem, który umożliwia dźwigowi wykonywanie jego podstawowej funkcji: bezpiecznego i wydajnego podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków.

3. Belki końcowe
Połącz główne dźwigary z nogami dźwigu.
Wyposażone wkoła podróżneImechanizmy napędowektóre pozwalają dźwigowi poruszać się po szynach naziemnych.
Precyzyjnie ustawione, aby zapewnić płynną i stabilną pracę żurawia.
1. Wózek końcowy suwnicy przemysłowej jest krytycznym elementem łączącym suwnicę z belką lub szyną pasa startowego, po której się porusza.
2. Oto najważniejsze cechy i funkcje wózka końcowego:
Struktura i funkcjonalność
Rolki lub koła: Wózek końcowy ma zazwyczaj kilka rolek lub kół, które poruszają się wzdłuż górnej części belki lub szyny pasa startowego. Zostały one zaprojektowane tak, aby zminimalizować tarcie i umożliwić płynny ruch żurawia.
Łożyska i osie: Aby utrzymać ciężar i ruch, rolki lub koła są zamontowane na osiach z łożyskami, które zapewniają ich swobodny obrót bez nadmiernego zużycia.
Mechanizm blokujący: Niektóre wózki końcowe mogą zawierać mechanizmy blokujące, które mogą zabezpieczyć żuraw w ustalonej pozycji, gdy nie jest używany lub podczas konserwacji.
Mechanizmy regulacyjne: mogą istnieć mechanizmy regulacyjne umożliwiające dokładne-dostrojenie ustawienia i zapewniające, że dźwig porusza się prosto wzdłuż belki pasa startowego bez odchyleń.
3. Wózek końcowy ma kluczowe znaczenie dla stabilnej i niezawodnej pracy suwnicy bramowej. Zapewnia płynne i wydajne poruszanie się dźwigu po belce torowej, precyzyjnie wykonując funkcje podnoszenia i transportu. Właściwa konserwacja i kontrola wózka końcowego mają kluczowe znaczenie, aby zapobiec problemom, które mogłyby mieć wpływ na działanie żurawia lub prowadzić do zagrożeń bezpieczeństwa.

4. Mechanizm podróżny
Zapewniaruch wzdłużnydźwigu wzdłuż szyn naziemnych.
Prowadzony przezsilniki elektryczneIreduktoryzapewniając płynny rozruch i hamowanie.
Można skonfigurować za pomocąprzetwornice częstotliwości miękkiego startudla stabilnej pracy i zmniejszonych naprężeń mechanicznych.
1. Mechanizm jezdny suwnicy przemysłowej odpowiada za przemieszczanie dźwigu w poziomie po belkach lub szynach toru jezdnego. Mechanizm ten pozwala dźwigowi transportować ładunki na większym obszarze, co czyni go niezwykle przydatnym w magazynach, stoczniach i innych środowiskach przemysłowych, gdzie ciężkie przedmioty muszą być przemieszczane po dużym obszarze.
2. Oto kluczowe elementy i cechy mechanizmu jezdnego dźwigu:
Elementy mechanizmu jezdnego
Jednostki napędowe (jednostki trakcyjne): Są to zazwyczaj silniki elektryczne zapewniające moc niezbędną do poruszania dźwigiem. Liczba jednostek napędowych może się różnić w zależności od wielkości i udźwigu żurawia; niektóre żurawie mogą mieć wiele silników po każdej stronie w celu rozłożenia obciążenia.
Skrzynie biegów: Skrzynie biegów służą do zmniejszania dużej prędkości silnika do niższej prędkości odpowiedniej do jazdy dźwigu. Zwiększają także moment obrotowy niezbędny do poruszania żurawiem i jego ładunkiem.
Koła lub rolki: Duże koła lub rolki są zamontowane na osiach i są napędzane przez silnik poprzez skrzynię biegów. Te koła lub rolki poruszają się po górnej części belek lub szyn pasa startowego i mają kluczowe znaczenie dla stabilnego ruchu.
3. Mechanizm jezdny jest jednym z najważniejszych elementów suwnicy przemysłowej, od którego zależy mobilność i zasięg pracy suwnicy. Właściwa konserwacja i regularne przeglądy mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego działania mechanizmu jezdnego. Wszelkie problemy z tym mechanizmem mogą znacząco wpłynąć na wydajność i bezpieczeństwo żurawia, dlatego istotne jest niezwłoczne rozwiązywanie wszelkich problemów.
5.Mechanizm jezdny wózka
1. Mechanizm jezdny wózka przemysłowej suwnicy bramowej odpowiada za przemieszczanie wciągnika lub mechanizmu podnoszącego w poziomie po głównej belce lub suwnicy suwnicy. Dzięki temu żuraw może precyzyjnie ustawić ładunek w kierunku poprzecznym.
2. Mechanizm jezdny wózka składa się z kilku kluczowych elementów:
Elementy mechanizmu jezdnego wózka
Jednostka napędowa: Zwykle jest to silnik elektryczny. Jednostka napędowa zapewnia moc potrzebną do poruszania wózkiem. Wielkość i moc silnika zależą od udźwigu dźwigu i wymaganej prędkości wózka.
Skrzynia biegów: Skrzynia biegów zmniejsza dużą prędkość wyjściową silnika do niższej prędkości odpowiedniej do jazdy wózka. Zwiększa także moment obrotowy niezbędny do poruszenia mechanizmu wciągnika i dołączonego ładunku.
Koła lub rolki: Wózek porusza się na kołach lub rolkach zamontowanych na osiach. Te koła lub rolki poruszają się wzdłuż kołnierzy lub torów głównej belki, umożliwiając wózkowi poruszanie się tam i z powrotem.
Układ hamulcowy: Z wózkiem zintegrowany jest układ hamulcowy, który kontroluje jego ruch i utrzymuje go w odpowiedniej pozycji, gdy zajdzie taka potrzeba. Może to być hamulec mechaniczny, hamulec elektromechaniczny lub układ hamulcowy dynamiczny.
3. Mechanizm jezdny wózka ma kluczowe znaczenie dla precyzyjnego pozycjonowania ładunku w kierunku poprzecznym. Umożliwia dźwigowi dokładne umieszczanie ładunków w różnych punktach na całej długości suwnicy. Właściwa konserwacja i regularne przeglądy są niezbędne, aby mechanizm wózka działał sprawnie i bezpiecznie. Wszelkie problemy z tym mechanizmem mogą znacząco wpłynąć na wydajność operacyjną i bezpieczeństwo żurawia, dlatego istotne jest niezwłoczne rozwiązywanie wszelkich problemów.
6.Koło dźwigu
1. Koło dźwigu przemysłowej suwnicy bramowej jest kluczowym elementem umożliwiającym poruszanie się dźwigu wzdłuż belek lub szyn toru jezdnego. Koła te są zaprojektowane tak, aby utrzymać ciężar żurawia, jego obciążenie oraz wszelkie dodatkowe siły dynamiczne powstające podczas pracy.
2. Oto kluczowe cechy i funkcje kół dźwigu:
Cechy kół dźwigowych
Materiał: koła dźwigów są zazwyczaj wykonane z-materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak stal lub żeliwo, aby zapewnić wytrzymałość na duże obciążenia i naprężenia występujące podczas operacji podnoszenia.
Rozmiar i konfiguracja: Rozmiar kół różni się w zależności od udźwigu i konstrukcji żurawia. Mogą być większe w przypadku cięższych dźwigów, aby równomiernie rozłożyć ładunek. Liczba kół na oś i liczba osi na dźwig mogą się również różnić w zależności od wymagań projektowych.
3. Koła dźwigowe odgrywają istotną rolę w mobilności i stabilności przemysłowych suwnic bramowych. Odpowiadają za przeniesienie ciężaru dźwigu i jego ładunku na belki lub szyny pasa startowego, zapewniając jednocześnie płynną jazdę. Trwałość i efektywność ruchu żurawia w dużej mierze zależy od jakości i stanu tych kół.
4. Właściwa konserwacja kół dźwigu, w tym regularne przeglądy i terminowa wymiana zużytych elementów, ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej i niezawodnej pracy żurawia. Zaniedbanie konserwacji kół może prowadzić do wydłużenia przestojów, zmniejszenia wydajności i potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.
![]() |
![]() |
![]() |
7. Hak dźwigowy
1. Hak suwnicy przemysłowej jest kluczowym elementem umożliwiającym dźwigowi podnoszenie i przemieszczanie różnych ładunków. Hak stanowi punkt styku mechanizmu podnoszącego dźwigu z ładunkiem, co czyni go kluczowym interfejsem zapewniającym bezpieczne i wydajne operacje.
2. Oto najważniejsze cechy i funkcje haków dźwigowych:
Cechy haków dźwigowych
Materiał: haki do dźwigów są zwykle wykonane ze stali-o wysokiej wytrzymałości lub stali stopowej, aby zapewnić wytrzymałość na duże obciążenia podczas operacji podnoszenia. Materiał został wybrany ze względu na jego trwałość i odporność na zużycie
Konstrukcja: Konstrukcja haka obejmuje otwór u góry, w którym można go przymocować do liny wciągnika, łańcucha lub innego urządzenia podnoszącego. Dolna część haka ma zakrzywiony kształt, który umożliwia jego bezpieczne zaczepienie o punkty podnoszenia ładunku.
Zatrzask zabezpieczający: Wiele haków jest wyposażonych w zatrzask zabezpieczający lub mechanizm blokujący, który zapobiega przypadkowemu zsunięciu się ładunku. Zatrzask ten należy otworzyć ręcznie, aby zwolnić ładunek w żądanym miejscu.
Nośność: Każdy hak jest przystosowany do określonych maksymalnych obciążeń, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami konieczne jest używanie haków przystosowanych do przewidywanych obciążeń.
![]() |
![]() |
![]() |
Silnik
Silnik suwnicy przemysłowej jest kluczowym elementem zapewniającym moc niezbędną do podnoszenia i przenoszenia ładunków. Silniki w suwnicach bramowych są zazwyczaj elektryczne i można je podzielić na dwa główne typy w zależności od ich funkcji: silnik podnoszący i silnik jezdny (lub przesuwny).
Silnik podnośnika odpowiada za podnoszenie i opuszczanie haka lub chwytaka zaczepiającego o ładunek. Podstawową funkcją tego silnika jest sterowanie ruchem pionowym mechanizmu załadowczego dźwigu.
Silniki do dźwigów to największa siła napędowa przemysłowych suwnic bramowych, zapewniająca energię potrzebną zarówno do podnoszenia, jak i przenoszenia. Wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo żurawia w dużym stopniu zależą od wydajności i trwałości silników. Właściwy dobór, konserwacja i regularne przeglądy tych silników mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnej i bezpiecznej pracy żurawia. Wszelkie problemy z silnikami mogą prowadzić do nieefektywności operacyjnej, wydłużonych przestojów i potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa, co sprawia, że istotne jest niezwłoczne zajęcie się problemami z silnikiem.

.
Dźwiękowy i świetlny system alarmowy oraz wyłącznik krańcowy
1. Suwnice przemysłowe są wyposażone w dźwiękowy i świetlny system alarmowy oraz wyłączniki krańcowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej. Elementy te odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu wypadkom i zapewnieniu pracy żurawia w ramach wyznaczonych parametrów.
2. System alarmowy dźwiękowy i świetlny
Dźwiękowy i świetlny system alarmowy ma za zadanie ostrzegać personel znajdujący się w pobliżu żurawia o jego stanie operacyjnym. System ten jest szczególnie ważny w środowiskach, w których żuraw pracuje w pobliżu pracowników lub gdzie widoczność jest ograniczona.
3. Przełączniki krańcowe
Wyłączniki krańcowe to urządzenia elektroniczne, które pełnią funkcję kluczowych elementów bezpieczeństwa w przemysłowych suwnicach bramowych. Wykrywają położenie żurawia lub jego elementów i odcinają zasilanie, gdy dźwig osiągnie granice operacyjne, zapobiegając potencjalnym wypadkom i uszkodzeniom.
4.Zarówno dźwiękowy i świetlny system alarmowy, jak i wyłączniki krańcowe są integralną częścią bezpiecznej obsługi przemysłowych suwnic bramowych. System alarmowy zapewnia, że personel jest świadomy ruchów żurawia i jego stanu operacyjnego, co zmniejsza ryzyko kolizji lub innych zagrożeń. Z drugiej strony wyłączniki krańcowe automatyzują bezpieczeństwo, fizycznie uniemożliwiając działanie żurawia poza jego ograniczeniami konstrukcyjnymi. Razem systemy te przyczyniają się do bezpieczniejszego miejsca pracy i chronią zarówno sprzęt dźwigowy, jak i pracujący wokół niego personel. Właściwa konserwacja i regularne testowanie tych systemów są niezbędne, aby zapewnić ich niezawodne i skuteczne działanie.

10. Urządzenia zabezpieczające
Urządzenia zabezpieczające przed przeciążeniem
Urządzenia zabezpieczające przed przeciążeniem mają na celu zapobieganie pracy żurawia poza jego bezpiecznymi limitami obciążenia roboczego. Urządzenia te monitorują podnoszony ładunek i wysyłają ostrzeżenie lub wyłączają dźwig, jeśli ładunek przekracza określony limit. Ma to kluczowe znaczenie dla zapobiegania uszkodzeniom konstrukcyjnym żurawia i wypadków, które mogą wystąpić na skutek przeciążenia.
Wyłączniki krańcowe
Jak wspomniano wcześniej, wyłączniki krańcowe automatycznie zatrzymują żuraw, gdy zbliża się on do końca zakresu ruchu lub gdy którykolwiek z jego elementów osiąga granice operacyjne. Przełączniki te są niezbędne, aby zapobiec przekroczeniu przez dźwig jego fizycznych granic, co mogłoby skutkować uszkodzeniem konstrukcji lub kolizją z przeszkodami.
Urządzenia antykolizyjne-
Urządzenia antykolizyjne-są szczególnie ważne w środowiskach, w których w bliskiej odległości pracuje wiele dźwigów lub gdzie występuje znaczny ruch naziemny. Urządzenia te wykorzystują czujniki, kamery lub inne technologie do wykrywania obecności innych obiektów na torze żurawia i albo ostrzegają operatora, albo automatycznie zatrzymują ruch żurawia, aby zapobiec kolizji.
Przyciski zatrzymania awaryjnego
Przyciski zatrzymania awaryjnego to ręcznie obsługiwane elementy sterujące, które umożliwiają operatorowi dźwigu lub dowolnemu upoważnionemu personelowi natychmiastowe zatrzymanie wszystkich operacji dźwigu w sytuacji awaryjnej. Przyciski te są strategicznie rozmieszczone, łatwo dostępne dla operatora, często są czerwone i dobrze widoczne.
Układy hamulcowe
Układy hamulcowe przemysłowych suwnic bramowych zaprojektowano tak, aby bezpiecznie utrzymywały ładunek w miejscu, gdy nie jest on w ruchu, oraz zapewniały kontrolowane zatrzymanie podczas pracy. Hamulce te mogą być mechaniczne, elektryczne lub stanowić kombinację obu i odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu nieoczekiwanym ruchom ładunku, które mogłyby prowadzić do wypadków.
Wskaźniki poziomu
Wskaźniki poziomu służą do zapewnienia wypoziomowania żurawia podczas pracy, zwłaszcza podczas podnoszenia precyzyjnych lub delikatnych ładunków. Nierówne podnoszenie może spowodować przesunięcie ładunku, co może prowadzić do utraty kontroli i wypadków. Wskaźniki te pomagają operatorom utrzymać równowagę i stabilność żurawia.
Wskaźniki bezpiecznego obciążenia roboczego
Wskaźniki bezpiecznego obciążenia roboczego wyraźnie wskazują maksymalny bezpieczny udźwig żurawia. Informacje te są niezbędne dla operatorów, aby zapewnić, że żuraw nie jest przeciążony i działa zgodnie ze specyfikacjami projektowymi.
11.Tryb sterowania
1. Sterowanie ręczne
Bezpośrednia interwencja: Operator dźwigu bezpośrednio steruje ruchami podnoszenia i jazdy dźwigu za pomocą pokręteł, dźwigni lub przycisków. Ten tryb wymaga wykwalifikowanych operatorów, którzy potrafią ręcznie synchronizować ruchy, aby osiągnąć pożądane położenie ładunku.
Proste mechanizmy: Ręczne systemy sterowania są na ogół prostsze w konstrukcji i mogą być mniej podatne na złożone awarie.
Ograniczona precyzja: Precyzja ruchów żurawia jest ograniczona umiejętnościami i doświadczeniem operatora.
2.Sterowanie pół-automatyczne
Obsługa wspomagana: Operator dźwigu używa urządzeń sterujących, takich jak joysticki lub przełączniki łopatkowe, do sterowania żurawiem, ale system zawiera zautomatyzowane funkcje, które pomagają kontrolować prędkość i synchronizację.
Zwiększone bezpieczeństwo: systemy pół{0}}często zawierają funkcje bezpieczeństwa, takie jak automatyczne zatrzymywanie przy limitach ładunku lub limitach ruchu.
Większa wydajność: Systemy te mogą poprawić wydajność operacyjną poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych operatorów.
3. W pełni automatyczne sterowanie
Programowalny sterownik logiczny (PLC): Działaniem żurawia steruje sterownik PLC, który można zaprogramować tak, aby automatycznie wykonywał określone sekwencje operacji.
Precyzyjne sterowanie: W pełni automatyczne systemy zapewniają precyzyjną kontrolę nad ruchami żurawia, umożliwiając spójne wykonywanie skomplikowanych manewrów.
Redukcja błędów ludzkich: Zautomatyzowane systemy zmniejszają ryzyko błędów ludzkich, zwiększając bezpieczeństwo i niezawodność.
Zdalna obsługa: W niektórych przypadkach w pełni automatyczne żurawie mogą być obsługiwane zdalnie, usuwając operatora z potencjalnie niebezpiecznego środowiska.
4.Sterowanie radiowe
Praca bezprzewodowa: Operator dźwigu używa nadajników radiowych do sterowania żurawiem na odległość, co może być szczególnie przydatne w środowiskach, w których kontakt wzrokowy z dźwigiem jest ograniczony.
Większa elastyczność: Sterowanie radiowe umożliwia operatorom swobodne poruszanie się po obszarze roboczym, zachowując jednocześnie kontrolę nad żurawiem.
Względy bezpieczeństwa: Należy zastosować odpowiednie zarządzanie częstotliwością i środki bezpieczeństwa, aby zapobiec zakłóceniom lub nieuprawnionemu działaniu dźwigu.
5.Sterowanie komputerem
Zaawansowane systemy: Niektóre suwnice bramowe mogą wykorzystywać systemy komputerowe integrujące zaawansowane funkcje, takie jak widzenie maszynowe, sztuczna inteligencja i analiza danych w celu optymalizacji operacji.
Zbieranie danych:-sterowane komputerowo dźwigi mogą gromadzić dane operacyjne, które można wykorzystać do planowania konserwacji i optymalizacji operacyjnej.
Opcje interfejsu: Operatorzy mogą wchodzić w interakcję z żurawiem za pośrednictwem ekranów dotykowych lub innych zaawansowanych interfejsów, zapewniając szczegółowe informacje zwrotne i opcje sterowania.

12.Szkic

Główny techniczny

Zalety
1. Wysoka nośność i wytrzymałość konstrukcyjna
Thekonstrukcja z podwójnym dźwigaremzapewnia doskonałą nośność-i minimalizuje ugięcie pod dużym obciążeniem.
Nadaje się do podnoszenia i transportu do70 tonbezpiecznie i efektywnie.
Zapewnia to spawana konstrukcja-typu skrzynkowegowysoka sztywnośći długą żywotność.
2. Stabilna i niezawodna praca
Wyposażony wprecyzyjne reduktory biegów, silniki-wysokiej jakości, Ipłynne układy hamulcowe.
Zapewnia stabilne podnoszenie, jazdę wózka i ruch dźwigu bez wibracji i uderzeń.
Mocna rama gwarantuje stabilność nawet w ekstremalnych warunkach pracy.
3. Zwiększone bezpieczeństwo
Zintegrowany zwiele urządzeń ochronnych, w tym ograniczniki przeciążenia, wyłączniki krańcowe, przyciski zatrzymania awaryjnego i-czujniki antykolizyjne.
Zaciski-odporne na wiatrIsystemy kotwienia szynchronią żurawie zewnętrzne przed silnymi wiatrami.
Systemy elektryczne i mechaniczne spełniają międzynarodowe standardy bezpieczeństwa (ISO, CE itp.).
4. Wysoka wydajność pracy
Szybko i gładkoprędkości podnoszenia i jazdyzwiększyć produktywność operacyjną.
Opcja podwójnego wózkaumożliwia jednoczesne podnoszenie długich lub dużych przedmiotów.
Fakultatywnynapęd o zmiennej częstotliwości (VFD)zapewnia miękki start/stop dla precyzyjnej kontroli i oszczędności energii.
5. Niskie koszty utrzymania i długa żywotność
Użyciestal wysokiej-jakości, trwałe elementy elektryczne, Izaawansowana technologia spawaniazmniejsza zużycie i częstotliwość konserwacji.
Wszystkie części mechaniczne zaprojektowano z myślą o łatwej kontroli i serwisowaniu.
Powłoka antykorozyjna-zapewnia-długotrwałą wydajność w środowisku zewnętrznym.
6. Elastyczna obsługa i dostosowywanie
Dostępne zsterowanie kabiną, sterowanie wisiorkiem, Lubbezprzewodowy pilot zdalnego sterowaniadla wygody użytkownika.
Możliwość dostosowaniarozpiętość, wysokość podnoszenia i prędkośćdo spełnienia określonych warunków pracy.
Może być wyposażony w specjalne przystawki, takie jakbelki do podnoszenia, haki, magnesy lub chwytakidla różnych materiałów.
7.-Efektywność i oszczędność energii-
Obniżone koszty pracy i poprawiona wydajność obsługi.
Fakultatywnyenergooszczędne-silnikiIinteligentne systemy sterowaniamniejsze zużycie energii.
Zaprojektowane z myślą o długoterminowej,-niezawodnej obsłudze przy minimalnych przestojach.
Aplikacja:
1. Przemysł stalowy i metalowy
Używany dopodnoszenie blach stalowych, zwojów, prętów i elementów konstrukcyjnych.
Obsługujezaładunek, rozładunek i układaniemetali ciężkich w hutach i zakładach produkcyjnych.
Idealny dlalinie montażowegdzie wymagane jest precyzyjne i powtarzalne podnoszenie.
2. Projekty budowlane i infrastrukturalne
Uchwytyprefabrykaty betonowe, belki stalowe, Isegmenty mostu.
Powszechnie stosowane wplaców budowy mostów, elektrownie wodne, Iprojekty inżynierii tunelowej.
Zapewnia wydajny transport materiałów w przypadku-operacji infrastrukturalnych na dużą skalę.
3. Stocznie i inżynieria morska
Używany wbudowa statków, konserwacja i obsługa stoczni.
Windysekcje statków, silniki i części kadłubaz precyzją i stabilnością.
Zapewnia bezpieczny transfer materiałów pomiędzy różnymi obszarami stoczni.
4. Energetyka i przemysł energetyczny
Pomaga w obsłudzeelementy turbin, transformatory i ciężkie maszyny.
Używany welektrownie wodne, elektrownie jądrowe, Istocznie montażowe turbin wiatrowych.
Zapewnia niezawodne podnoszenie ciężkiego i wrażliwego sprzętu energetycznego.
5. Warsztaty produkcyjno-montażowe
Nadaje się domontaż maszyn ciężkich, obsługa form, Iduża produkcja sprzętu.
Zapewnia wysoką precyzję i powtarzalność, zwiększając efektywność produkcji.
Można zintegrować zzautomatyzowane systemy sterowaniadla nowoczesnych obiektów przemysłowych.
6. Stacje kolejowe i transportowe
Używany doelementy pociągów podnoszących, kontenery i tory kolejowe.
Wspomaga prace utrzymaniowo-naprawcze w zajezdniach kolejowych i węzłach komunikacyjnych.
Umożliwia wydajnezaładunek i rozładunek ładunkuw terminalach logistycznych.
7. Górnictwo i przemysł ciężki
Idealny dlado podnoszenia sprzętu górniczego, kontenerów na rudę i dużych narzędzi.
Wytrzymuje trudne warunki, takie jak kurz, wilgoć i-ciężkie cykle pracy.
Poprawia produktywność w-górnictwie i wydobywaniu na dużą skalę.
8. Magazyny i składy materiałowe
Ułatwiaćzaładunek, rozładunek i transport ciężkich materiałówna placach składowych.
Zapewnia efektywne wykorzystanie przestrzeni i szybsze obroty logistyczne.
Może być wyposażony w specjalistyczne narzędzia do podnoszeniaróżnorodne rodzaje obciążeń.
Dźwigprodukcja procedura
1. Projektowanie i inżynieria
Inżynieria szczegółowa: Opracuj szczegółowe rysunki techniczne i specyfikacje, w tym belkę główną, wciągnik, wózek, wózki końcowe i inne komponenty.
Symulacja i modelowanie: użyj-narzędzi do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i symulacji, aby modelować działanie żurawia i optymalizować jego konstrukcję.
2. Wybór materiału
Specyfikacje materiałów: wybierz materiały-wysokiej jakości, które spełniają wymagania dotyczące wytrzymałości, trwałości i odporności na ciepło. Typowe materiały obejmują-stal o wysokiej wytrzymałości, stopy i specjalistyczne powłoki.
Zaopatrzenie: Pozyskuj materiały od zatwierdzonych dostawców, zapewniając, że spełniają one niezbędne standardy jakości i certyfikacji.
3. Produkcja komponentów
Cięcie i kształtowanie: Wytnij i ukształtuj surowce w wymagane komponenty, takie jak belki, kolumny i wsporniki. Może to obejmować takie procesy, jak cięcie plazmowe, cięcie laserowe i obróbka skrawaniem. Spawanie i montaż: Zespawaj komponenty, aby utworzyć elementy konstrukcyjne dźwigu. Obejmuje to spawanie belki głównej, wózków końcowych i innych-części nośnych.
4. Montaż
Podzespół-: zmontuj poszczególne komponenty, takie jak system podnoszący, wózek i wózki końcowe, w-podzespoły. Wiąże się to z dopasowaniem części do siebie i zapewnieniem ich prawidłowego wyrównania. Zespół główny: połącz-podzespoły, aby zbudować kompletną konstrukcję dźwigu. Obejmuje to montaż wciągnika i wózka na belce głównej, przymocowanie wózków końcowych i instalację systemów sterowania.
5. Integracja Systemów
Układy elektryczne: Zainstaluj komponenty elektryczne, w tym silniki, panele sterowania, okablowanie i czujniki. Upewnij się, że systemy elektryczne dźwigu są odpowiednio zintegrowane i przetestowane.
Systemy sterowania: wdrażaj i konfiguruj systemy sterowania, takie jak programowalne sterowniki logiczne (PLC), piloty i urządzenia zabezpieczające. Sprawdź, czy systemy sterowania działają prawidłowo i są skalibrowane.
6. Testowanie i zapewnienie jakości
Testy przed-operacją: Przeprowadź-testy przedoperacyjne, aby sprawdzić funkcjonalność żurawia, w tym testy obciążenia, testy działania mechanizmów podnoszących i jezdnych oraz kontrole systemu sterowania.
Testowanie bezpieczeństwa: Sprawdź, czy funkcje bezpieczeństwa, takie jak wyłączniki krańcowe, alarmy i wyłączniki awaryjne, działają prawidłowo i spełniają standardy bezpieczeństwa.
Kontrola: Przeprowadź szczegółową kontrolę konstrukcji i komponentów żurawia, aby zapewnić zgodność ze specyfikacjami projektowymi i normami jakości.
7. Końcowe regulacje i kalibracja
Dokładne-Dostrajanie: dokonaj niezbędnych regulacji, aby zoptymalizować działanie żurawia i zapewnić jego płynną pracę. Może to obejmować kalibrację czujników, regulację elementów sterujących i precyzyjne-dostrojenie systemu podnoszenia.
Dokumentacja: Przygotowywanie i przeglądanie dokumentacji, w tym instrukcji obsługi, instrukcji konserwacji i instrukcji bezpieczeństwa.
8. Dostawa i montaż
Transport: Zorganizuj transport dźwigu na miejsce instalacji, upewniając się, że jest on transportowany i transportowany w bezpieczny sposób, aby zapobiec uszkodzeniom.
Instalacja: Nadzór nad instalacją dźwigu w zakładzie klienta, w tym montażem, osiowaniem i podłączeniem do źródeł zasilania i systemów sterowania.
Szkolenie: Zapewnij szkolenie operatorom i personelowi konserwacyjnemu, aby upewnić się, że zaznajomili się z obsługą dźwigu i procedurami bezpieczeństwa.
9. Uruchomienie i przekazanie
Uruchomienie: Przeprowadź końcowe testy rozruchowe, aby sprawdzić, czy żuraw działa prawidłowo w-rzeczywistych warunkach i spełnia specyfikacje wydajności.
Przekazanie: Oficjalne przekazanie dźwigu klientowi, dostarczając całą niezbędną dokumentację, w tym certyfikaty zgodności, informacje gwarancyjne i harmonogramy konserwacji.

Widok warsztatu
Kontrola materiału
Kontrola jakości: Nabywane surowce podlegają ścisłej kontroli jakości, aby upewnić się, że spełniają one wymagania projektowe i normy krajowe.
Przechowywanie materiałów: Zakwalifikowane materiały są przechowywane zgodnie z klasyfikacją, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.
Cięcie i formowanie
Cięcie stali: Użyj cięcia plazmowego, cięcia laserowego lub cięcia płomieniowego i innych technologii, aby przeciąć stal zgodnie z rozmiarem rysunku projektowego.
Obróbka formowania: Formuj płytę stalową poprzez gięcie, walcowanie, spawanie i inne procesy w celu wytworzenia belki głównej, belki końcowej i innych części konstrukcyjnych.
Spawalniczy
Spawanie komponentów: Wycięte i uformowane części stalowe są przyspawane do głównych konstrukcji, takich jak belka główna, belka końcowa i wózek. Proces spawania musi być ściśle kontrolowany, aby zapewnić wytrzymałość konstrukcyjną i jakość spawania.
Kontrola spoin: użyj technologii badań nieniszczących- (takich jak badania ultradźwiękowe, badania radiograficzne), aby sprawdzić spoiny i upewnić się, że nie ma pęknięć ani innych defektów.
Obróbka
Obróbka precyzyjna: Kluczowe elementy żurawia, takie jak zestawy kołowe, gniazda łożysk, koła pasowe itp., podlegają precyzyjnej obróbce, aby zapewnić ich dokładność wymiarową i jakość powierzchni.
Montaż całej maszyny
Montaż ogólny: na podstawie{{0}montażu wstępnego przeprowadzany jest całościowy montaż żurawia, obejmujący końcowy montaż belki głównej, belki końcowej, mechanizmu podnoszącego, mechanizmu jezdnego itp.
Uruchomienie i testowanie
W warunkach dynamicznych testowana jest wydajność operacyjna żurawia, w tym testowanie funkcji podnoszenia, chodzenia, kierowania i innych funkcji. Całkowity rozmiar zmontowanej suwnicy pomostowej jest sprawdzany, aby upewnić się, że wszystkie wymiary spełniają wymagania projektowe.
Natryskiwanie i obróbka-korozyjna
Obróbka powierzchni Usuwanie rdzy: usuwanie rdzy z powierzchni żurawia, powszechne metody obejmują piaskowanie, trawienie itp. Natryskiwanie podkładu: natryskiwać-podkład antykorozyjny na obrabianą powierzchnię, aby zapobiec utlenianiu i korozji metalu. Natryskiwanie powłoki nawierzchniowej Natryskiwanie koloru: Natryskiwanie powłoki nawierzchniowej zgodnie z wymaganiami klienta lub normami branżowymi, aby nadać dźwigowi efekt ochronny i dekoracyjny. Znakowanie: Po natryskiwaniu należy oznaczyć dane identyfikacyjne żurawia zgodnie ze specyfikacjami, takie jak model, obciążenie znamionowe itp.
Fabryka i montaż
Opakowanie i transport
Ochrona opakowania: Ochronnie zapakuj kluczowe elementy żurawia, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu. Organizacja transportu: W zależności od wielkości sprzętu i warunków transportu wybierz odpowiednią metodę transportu, aby przetransportować dźwig do siedziby klienta.
Akceptacja i dostawa
Akceptacja klienta
Odbiór-na miejscu: klient przeprowadza-odbiór dźwigu na miejscu zgodnie z wymogami umowy i specyfikacjami technicznymi, aby sprawdzić wydajność i jakość sprzętu.
Usuwanie problemów: Jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek problemy, producent musi je usunąć na czas, aby mieć pewność, że sprzęt w pełni spełnia wymagania klienta. Dostawa i użytkowanie Szkolenie w zakresie obsługi: Producent zazwyczaj szkoli operatorów klienta, aby zapewnić im prawidłową i bezpieczną obsługę żurawia.





Popularne Tagi: Suwnica bramowa z podwójną belką o udźwigu 70 ton, Chiny Producenci, dostawcy, fabryka suwnicy o masie 70 ton z podwójną belką
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie
































