2024-10-04
Постојат неколку типови на вилушкари за хидраулични наложувачи достапни на пазарот, вклучувајќи:
1. Рачен виљушкар со хидрауличен положувач
2. Електричен хидрауличен вилушкар
3. Самоодни хидрауличен виљушкар за редење
4. Виљушкар за хидраулични стакери за контрабаланс
Хидрауличните вилушкари нудат неколку предности, вклучувајќи:
1. Засилена маневрирање во тесни простори
2. Зголемена продуктивност и ефикасност
3. Подобрени безбедносни карактеристики
4. Намалени трошоци за одржување
При изборот на ахидрауличен вилушкар, треба да се земат предвид следните фактори:
1. Носивост
2. Висина на кревање
3. Извор на енергија (рачен или електричен)
4. Димензии на вилушка
Како заклучок, виљушкарите со хидраулични редење се разновидна опрема за ракување со материјали што се користи во различни индустрии. Тие се исплатливи, ефикасни и нудат подобрена маневрирање во тесни простори. При изборот на виљушкар со хидрауличен наложувач, треба да се земат предвид капацитетот на товарот, висината на кревање, изворот на енергија и димензиите на вилушката.
Шангај Yiying Crane Machinery Co., Ltd. е водечки производител и добавувач на хидраулични вилушкари. Нашите производи се дизајнирани да ги задоволат различните потреби за ракување со материјали на различни индустрии. Нудиме широк асортиман на хидраулични вилушкари и обезбедуваме сопствени решенија за да ги задоволиме специфичните барања на нашите клиенти. Контактирајте не наsales3@yiyinggroup.comза повеќе информации за нашите производи и услуги.
1. Ли, К., Лиу, С., и Ванг, Л. (2019). Оцена на перформансите на хидрауличен виљушкар кој се напојува со горивни ќелии. Меѓународен весник за водородна енергија, 44 (24), 13056-13063.
2. Ли, Ц., Џанг, Д., Као, Х., и Ју, К. (2018). Динамичко моделирање на хидрауличен виљушкар со вентил LUKAS и симулационо тестирање. Весник за динамички системи, мерење и контрола, 140 (11), 111005.
3. Јанг, Х., и Чен, М. (2017). Дизајн и анализа на хидрауличен контролен систем за електричен виљушкар. Меѓународен весник за автоматизација и пресметување, 14 (6), 624-631.
4. Парк, Ј. И., Јунг, Д. В., и Јунг, Б. К. (2016). Метод за проценка на погонскиот вртежен момент за хидрауличен виљушкар користејќи анализа на фазна разлика на сигнал за притисок. IEEE трансакции на индустриска електроника, 64 (9), 6869-6879.
5. Ли, Д., Чен, Л., и Ни, Ј. (2015). Дизајн и симулација на хидрауличен булдожер базиран на AMESim. Симулација, практика и теорија на моделирање, 50, 49-60.
6. Zhao, X., Zhang, Y., & Guo, Q. (2014). Оптимална распределба на протокот и регенерација на енергија за хидраулични хибридни вилушкари. Применета енергија, 115, 282-291.
7. Денг, Ц., и Јан, Г. (2013). Моделирање и анализа на вибрации на хидрауличниот систем во виљушкар. Весник за звук и вибрации, 332 (16), 4005-4028.
8. Shen, X., Liu, Y., Zhang, Y., & Yuan, C. (2012). Моделирање и симулација за хидрауличен виљушкар со систем за мерење на оптоварување. Симулациско моделирање пракса и теорија, 20, 103-114.
9. Okon, N. E., & Williams, K. J. (2011). Моделирање на мобилниот хидрауличен систем: Пример за вилушкар. Весник на Терамеханика, 48 (6), 479-487.
10. Chen, J., Jiao, Z., Liu, L., Deng, Y., & Li, S. (2010). Динамично моделирање и симулација на хидрауличен систем за управување со виљушкар. Симулациско моделирање пракса и теорија, 18 (6), 663-672.