2024-10-04
Na trhu je dostupných niekoľko typov hydraulických stohovacích vysokozdvižných vozíkov, vrátane:
1. Ručný hydraulický vysokozdvižný vozík
2. Elektrický hydraulický vysokozdvižný vozík
3. Samohybný hydraulický vysokozdvižný vozík
4. Hydraulický vysokozdvižný vozík s protizávažím
Hydraulické vysokozdvižné vozíky ponúkajú niekoľko výhod vrátane:
1. Vylepšená manévrovateľnosť v stiesnených priestoroch
2. Zvýšená produktivita a efektívnosť
3. Vylepšené bezpečnostné prvky
4. Znížené náklady na údržbu
Pri výbere ahydraulický vysokozdvižný vozík, mali by sa zvážiť tieto faktory:
1. Nosnosť
2. Výška zdvihu
3. Zdroj energie (ručný alebo elektrický)
4. Rozmery vidlice
Na záver možno povedať, že hydraulické vysokozdvižné vozíky sú všestranné zariadenia na manipuláciu s materiálom používané v rôznych priemyselných odvetviach. Sú nákladovo efektívne, efektívne a ponúkajú lepšiu manévrovateľnosť v stiesnených priestoroch. Pri výbere hydraulického vysokozdvižného vozíka je potrebné zvážiť nosnosť, výšku zdvihu, zdroj energie a rozmery vidlíc.
Shanghai Yiying Crane Machinery Co., Ltd. je popredným výrobcom a dodávateľom hydraulických vysokozdvižných vozíkov. Naše produkty sú navrhnuté tak, aby vyhovovali rôznym potrebám manipulácie s materiálom v rôznych priemyselných odvetviach. Ponúkame široký sortiment hydraulických vysokozdvižných vozíkov a poskytujeme riešenia na mieru, aby sme splnili špecifické požiadavky našich zákazníkov. Kontaktujte nás nasales3@yiyinggroup.compre viac informácií o našich produktoch a službách.
1. Li, Q., Liu, S., & Wang, L. (2019). Hodnotenie výkonu hydraulického vysokozdvižného vozíka poháňaného palivovými článkami. International Journal of Hydrogen Energy, 44(24), 13056-13063.
2. Li, C., Zhang, D., Cao, H., & Yu, K. (2018). Dynamické modelovanie hydraulického vysokozdvižného vozíka s ventilom LUKAS a simulačné testovanie. Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, 140(11), 111005.
3. Yang, X. a Chen, M. (2017). Návrh a analýza hydraulického riadiaceho systému pre elektrický vysokozdvižný vozík. International Journal of Automation and Computing, 14(6), 624-631.
4. Park, J. Y., Jung, D. W., & Jung, B. K. (2016). Metóda odhadu krútiaceho momentu pohonu pre hydraulický vysokozdvižný vozík pomocou analýzy fázového rozdielu tlakového signálu. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 64(9), 6869-6879.
5. Li, D., Chen, L., & Ni, J. (2015). Návrh a simulácia hydraulického buldozéra na báze AMESim. Simulácia, prax a teória modelovania, 50, 49-60.
6. Zhao, X., Zhang, Y., & Guo, Q. (2014). Optimálne rozdelenie prietoku a regenerácia energie pre hydraulické hybridné vysokozdvižné vozíky. Applied Energy, 115, 282-291.
7. Deng, C. a Yan, G. (2013). Modelovanie a analýza vibrácií hydraulického systému vo vysokozdvižnom vozíku. Journal of Sound and Vibration, 332 (16), 4005-4028.
8. Shen, X., Liu, Y., Zhang, Y., & Yuan, C. (2012). Modelovanie a simulácia pre hydraulický vysokozdvižný vozík so systémom snímania zaťaženia. Prax a teória simulačného modelovania, 20, 103-114.
9. Okon, N. E., & Williams, K. J. (2011). Modelovanie mobilného hydraulického systému: Príklad vysokozdvižného vozíka. Journal of Terramechanics, 48 (6), 479-487.
10. Chen, J., Jiao, Z., Liu, L., Deng, Y., & Li, S. (2010). Dynamické modelovanie a simulácia hydraulického systému riadenia vysokozdvižného vozíka. Prax a teória simulačného modelovania, 18 (6), 663-672.