2024-10-04
Există mai multe tipuri de stivuitoare hidraulice disponibile pe piață, inclusiv:
1. Stivuitor manual hidraulic stivuitor
2. Stivuitor electric hidraulic stivuitor
3. Stivuitor cu stivuitor hidraulic autopropulsat
4. Stivuitor hidraulic contrabalansat
Stivuitoarele hidraulice cu stivuitor oferă mai multe beneficii, inclusiv:
1. Manevrabilitate îmbunătățită în spații înguste
2. Productivitate și eficiență crescute
3. Caracteristici de siguranță îmbunătățite
4. Costuri reduse de întreținere
La alegerea unuistivuitor stivuitor hidraulic, trebuie luați în considerare următorii factori:
1. Capacitate de încărcare
2. Înălțimea de ridicare
3. Sursa de alimentare (manuala sau electrica)
4. Dimensiunile furcii
În concluzie, stivuitoarele hidraulice cu stivuitor sunt echipamente versatile de manipulare a materialelor utilizate în diferite industrii. Sunt rentabile, eficiente și oferă o manevrabilitate îmbunătățită în spații înguste. Atunci când alegeți un stivuitor hidraulic, trebuie luate în considerare capacitatea de încărcare, înălțimea de ridicare, sursa de putere și dimensiunile furcii.
Shanghai Yiying Crane Machinery Co.,Ltd. este un producător și furnizor de top de stivuitoare hidraulice. Produsele noastre sunt concepute pentru a satisface nevoile variate de manipulare a materialelor din diferite industrii. Oferim o gamă largă de stivuitoare hidraulice cu stivuitor și oferim soluții personalizate pentru a satisface cerințele specifice ale clienților noștri. Contactați-ne lasales3@yiyinggroup.compentru mai multe informații despre produsele și serviciile noastre.
1. Li, Q., Liu, S. și Wang, L. (2019). Evaluarea performanței unui stivuitor hidraulic alimentat cu celule de combustibil. International Journal of Hydrogen Energy, 44(24), 13056-13063.
2. Li, C., Zhang, D., Cao, H. și Yu, K. (2018). Modelare dinamică a stivuitorului hidraulic cu supapă LUKAS și teste de simulare. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 140(11), 111005.
3. Yang, X. și Chen, M. (2017). Proiectare si analiza sistemului de control hidraulic pentru un stivuitor electric. International Journal of Automation and Computing, 14(6), 624-631.
4. Park, J. Y., Jung, D. W. și Jung, B. K. (2016). Metoda de estimare a cuplului de antrenare pentru stivuitorul hidraulic folosind analiza diferenței de fază a unui semnal de presiune. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 64(9), 6869-6879.
5. Li, D., Chen, L. și Ni, J. (2015). Proiectarea si simularea unui buldozer hidraulic bazat pe AMESim. Simulare, Modelare Practică și Teorie, 50, 49-60.
6. Zhao, X., Zhang, Y. și Guo, Q. (2014). Alocarea optimă a debitului și regenerarea energiei pentru stivuitoare hibride hidraulice. Energie aplicată, 115, 282-291.
7. Deng, C. și Yan, G. (2013). Modelarea și analiza vibrațiilor sistemului hidraulic într-un stivuitor. Journal of Sound and Vibration, 332(16), 4005-4028.
8. Shen, X., Liu, Y., Zhang, Y. și Yuan, C. (2012). Modelare și simulare pentru stivuitor hidraulic cu sistem de detectare a sarcinii. Simulare Modelare Practică și Teorie, 20, 103-114.
9. Okon, N. E. și Williams, K. J. (2011). Modelarea sistemului hidraulic mobil: exemplu de stivuitor. Journal of Terramechanics, 48(6), 479-487.
10. Chen, J., Jiao, Z., Liu, L., Deng, Y. și Li, S. (2010). Modelarea dinamică și simularea unui sistem hidraulic de direcție a stivuitorului. Simulare Modeling Practice and Theory, 18(6), 663-672.