2024-10-04
Markkinoilla on useita erilaisia hydraulisia pinoamishaarukkatrukkeja, mukaan lukien:
1. Manuaalinen hydraulinen pinoamistrukki
2. Sähkökäyttöinen hydraulinen pinoamistrukki
3. Itseliikkuva hydraulinen pinoamistrukki
4. Hydraulinen vastapainotrukki
Hydrauliset pinoamishaarukkatrukit tarjoavat useita etuja, mukaan lukien:
1. Parannettu ohjattavuus ahtaissa tiloissa
2. Lisääntynyt tuottavuus ja tehokkuus
3. Parannetut turvaominaisuudet
4. Pienemmät ylläpitokustannukset
Kun valitset ahydraulinen pinoamistrukki, seuraavat tekijät on otettava huomioon:
1. Kantavuus
2. Nostokorkeus
3. Virtalähde (manuaalinen tai sähköinen)
4. Haarukan mitat
Yhteenvetona voidaan todeta, että hydrauliset pinoamistrukit ovat monipuolisia materiaalinkäsittelylaitteita, joita käytetään eri teollisuudenaloilla. Ne ovat kustannustehokkaita, tehokkaita ja tarjoavat paremman ohjattavuuden ahtaissa tiloissa. Hydraulista pinoamistrukkia valittaessa tulee ottaa huomioon kantavuus, nostokorkeus, voimanlähde ja haarukan mitat.
Shanghai Yiying Crane Machinery Co., Ltd. on johtava hydraulisten pinoamishaarukkatrukkien valmistaja ja toimittaja. Tuotteemme on suunniteltu vastaamaan eri toimialojen monipuolisiin materiaalinkäsittelytarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman hydraulisia pinoamishaarukkatrukkeja ja räätälöityjä ratkaisuja asiakkaidemme erityisvaatimuksiin. Ota yhteyttä osoitteessasales3@yiyinggroup.comsaadaksesi lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme.
1. Li, Q., Liu, S., & Wang, L. (2019). Polttokennoilla toimivan hydraulisen trukin suorituskyvyn arviointi. International Journal of Hydrogen Energy, 44(24), 13056-13063.
2. Li, C., Zhang, D., Cao, H., & Yu, K. (2018). Hydraulisen trukin dynaaminen mallinnus LUKAS-venttiilillä ja simulaatiotestaus. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 140(11), 111005.
3. Yang, X. ja Chen, M. (2017). Sähkötrukin hydraulisen ohjausjärjestelmän suunnittelu ja analysointi. International Journal of Automation and Computing, 14(6), 624-631.
4. Park, J. Y., Jung, D. W. ja Jung, B. K. (2016). Hydraulisen trukin käyttömomentin estimointimenetelmä painesignaalin vaihe-eroanalyysillä. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 64(9), 6869-6879.
5. Li, D., Chen, L., & Ni, J. (2015). AMESimiin perustuvan hydraulisen puskutraktorin suunnittelu ja simulointi. Simulaatio, mallinnuskäytäntö ja teoria, 50, 49-60.
6. Zhao, X., Zhang, Y., & Guo, Q. (2014). Optimaalinen virtauksen kohdistaminen ja energian regenerointi hydraulisille hybriditrukeille. Applied Energy, 115, 282-291.
7. Deng, C. ja Yan, G. (2013). Haarukkatrukin hydraulijärjestelmän mallinnus ja tärinäanalyysi. Journal of Sound and Vibration, 332(16), 4005-4028.
8. Shen, X., Liu, Y., Zhang, Y., & Yuan, C. (2012). Kuormantunnistusjärjestelmällä varustetun hydraulitrukin mallinnus ja simulointi. Simulaatiomallinnuksen käytäntö ja teoria, 20, 103-114.
9. Okon, N. E. ja Williams, K. J. (2011). Liikkuvan hydraulijärjestelmän mallinnus: Esimerkki trukkitrukista. Journal of Terramechanics, 48(6), 479-487.
10. Chen, J., Jiao, Z., Liu, L., Deng, Y. ja Li, S. (2010). Haarukkatrukin hydraulisen ohjausjärjestelmän dynaaminen mallinnus ja simulointi. Simulation Modeling Practice and Theory, 18(6), 663-672.