2024-10-04
A piacon többféle hidraulikus targonca is elérhető, többek között:
1. Kézi hidraulikus targonca
2. Elektromos hidraulikus targonca
3. Önjáró hidraulikus targonca
4. Ellensúlyozó hidraulikus targonca
A hidraulikus targonca számos előnnyel jár, többek között:
1. Fokozott manőverezhetőség szűk helyeken
2. Fokozott termelékenység és hatékonyság
3. Továbbfejlesztett biztonsági funkciók
4. Csökkentett karbantartási költségek
Amikor kiválasztja ahidraulikus targonca, a következő tényezőket kell figyelembe venni:
1. Terhelhetőség
2. Emelési magasság
3. Áramforrás (kézi vagy elektromos)
4. Villa méretei
Összefoglalva, a hidraulikus targoncák sokoldalú anyagmozgató berendezések, amelyeket különböző iparágakban használnak. Költséghatékonyak, hatékonyak és jobb manőverezhetőséget kínálnak szűk helyeken. A hidraulikus targonca kiválasztásakor figyelembe kell venni a teherbírást, az emelési magasságot, az áramforrást és a villa méreteit.
Shanghai Yiying Crane Machinery Co., Ltd. a hidraulikus targonca vezető gyártója és szállítója. Termékeinket úgy terveztük, hogy megfeleljenek a különböző iparágak változatos anyagmozgatási igényeinek. A hidraulikus targoncák széles választékát kínáljuk, és egyedi megoldásokat kínálunk ügyfeleink egyedi igényeinek kielégítésére. Lépjen kapcsolatba velünk asales3@yiyinggroup.comtovábbi információkért termékeinkről és szolgáltatásainkról.
1. Li, Q., Liu, S. és Wang, L. (2019). Üzemanyagcellás hidraulikus targonca teljesítményértékelése. International Journal of Hydrogen Energy, 44(24), 13056-13063.
2. Li, C., Zhang, D., Cao, H. és Yu, K. (2018). Hidraulikus targonca dinamikai modellezése LUKAS szeleppel és szimulációs tesztelés. Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, 140(11), 111005.
3. Yang, X. és Chen, M. (2017). Elektromos targonca hidraulikus vezérlőrendszerének tervezése és elemzése. International Journal of Automation and Computing, 14(6), 624-631.
4. Park, J. Y., Jung, D. W. és Jung, B. K. (2016). Meghajtó nyomatékbecslési módszer hidraulikus targoncákhoz nyomásjel fáziskülönbség-elemzésével. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 64(9), 6869-6879.
5. Li, D., Chen, L. és Ni, J. (2015). AMESim alapú hidraulikus buldózer tervezése és szimulációja. Szimuláció, modellezési gyakorlat és elmélet, 50, 49-60.
6. Zhao, X., Zhang, Y., & Guo, Q. (2014). Optimális áramláselosztás és energia-visszanyerés hidraulikus hibrid targoncákhoz. Applied Energy, 115, 282-291.
7. Deng, C. és Yan, G. (2013). Targonca hidraulikus rendszerének modellezése és rezgéselemzése. Journal of Sound and Vibration, 332(16), 4005-4028.
8. Shen, X., Liu, Y., Zhang, Y. és Yuan, C. (2012). Hidraulikus targonca modellezése és szimulációja terhelésérzékelő rendszerrel. Szimulációs modellezési gyakorlat és elmélet, 20, 103-114.
9. Okon, N. E. és Williams, K. J. (2011). Mobil hidraulikus rendszer modellezése: targonca példa. Journal of Terramechanics, 48(6), 479-487.
10. Chen, J., Jiao, Z., Liu, L., Deng, Y. és Li, S. (2010). Targonca hidraulikus kormányrendszerének dinamikus modellezése és szimulációja. Szimulációs modellezési gyakorlat és elmélet, 18(6), 663-672.