2024-10-02
Nosnosť poloelektrického zakladača sa môže líšiť v závislosti od výrobcu a modelu. Vo všeobecnosti sa nosnosť môže pohybovať od 1000 kg do 2000 kg. Pred nákupom zariadenia sa odporúča zvážiť hmotnosť výrobkov, s ktorými sa bude manipulovať, a urobiť vhodný výber na základe nosnosti poloelektrického zakladača.
Hlavným rozdielom medzi poloelektrickým zakladačom a plne elektrickým zakladačom je zdroj energie. Poloelektrický stohovací vozík sa spolieha na elektrický zdvíhací systém a ručné tlačenie, zatiaľ čo plne elektrický stohovací vozík môže nezávisle dokončiť všetky zdvíhacie a pohybové operácie prostredníctvom elektrického systému. Plne elektrický vysokozdvižný vozík je vhodnejší pre aplikácie, ktoré vyžadujú časté a dlhodobé manipulačné operácie, zatiaľ čo poloelektrický vysokozdvižný vozík dokáže uspokojiť potreby manipulačných operácií s nižšou frekvenciou.
Záručné podmienky pre apoloelektrický vysokozdvižný vozíksa môže líšiť v závislosti od výrobcu alebo dodávateľa. Pred nákupom sa odporúča potvrdiť konkrétnu záručnú politiku s dodávateľom. Vo všeobecnosti sa záručná doba na hlavnú časť zariadenia môže pohybovať od jedného roka do troch rokov, zatiaľ čo záručná doba na elektrický zdvíhací systém sa môže pohybovať od šiestich mesiacov do jedného roka. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby a nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené ľudskou chybou alebo nesprávnym používaním.
Záverom možno povedať, že poloelektrický zakladač je dôležitým zariadením na manipuláciu s materiálom, ktoré môže výrazne zlepšiť efektivitu práce a znížiť náročnosť práce. Pred nákupom vybavenia sa odporúča zvážiť špecifické potreby pracovného prostredia a zvoliť vhodné vybavenie. Shanghai Yiying Crane Machinery Co., Ltd. je profesionálny výrobca a dodávateľ zariadení na manipuláciu s materiálom. Vďaka vyspelej technológii a vynikajúcim službám poskytujeme zákazníkom vysokokvalitné produkty a riešenia. Pre viac informácií o produkte a konzultácie nás prosím kontaktujte nasales3@yiyinggroup.com.
1. M. Krensel a A. Hellmann (2018). "Vplyv robotiky na efektivitu manipulácie s materiálom v skladoch." International Journal of Production Economics, 198, 103-113.
2. S. K. Prasad a K. R. Rajagopal (2016). "Prehľad robotických systémov na manipuláciu s materiálom a ich aplikácií." Journal of Manufacturing Systems, 39, 183-195.
3. Y. Zhang, A. Dolgui a G. Morel (2018). "Porovnávacia analýza automatizovaných systémov manipulácie s materiálom vo výrobe a distribúcii." CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 21, 99-109.
4. J. D. Campbell a W. W. Lim (2017). "Ergonómia a dizajn zariadení na manipuláciu s materiálom." Procedia Engineering, 174, 322-329.
5. S. L. Chong, M. A. Abdullah a A. R. Abu Bakar (2017). "Vplyv zariadenia na manipuláciu s materiálom na výkonnosť dodávateľského reťazca." Journal of Advanced Manufacturing Technology, 11, 11-26.
6. X. Liu a G. Lv (2019). "Modelovanie a analýza problému plánovania zariadení na manipuláciu s materiálom vo výrobných systémoch." Engineering Applications of Artificial Intelligence, 81, 64-78.
7. L. Li, F. Wang a G. Liu (2017). "Prehľad optimalizačných modelov pre manipuláciu s materiálom v automatizovaných výrobných systémoch." Journal of Intelligent Manufacturing, 28, 1033-1049.
8. H. Van Landeghem a D. Cattrysse (2019). "Výber zariadenia na manipuláciu s materiálom: prehľad súčasných postupov a budúcich perspektív." International Journal of Production Research, 57, 1793-1813.
9. V. K. Kushwaha a A. A. Deshmukh (2018). "Preskúmanie postupov výberu zariadení na manipuláciu s materiálom." Journal of Manufacturing Technology Management, 29, 417-448.
10. S. R. P. de Carvalho a J. W. M. Oliveira (2020). "Systém na podporu rozhodovania pre výber zariadení na manipuláciu s materiálom vo výrobných systémoch." International Journal of Production Research, 58, 1954-1970.