2024-10-04
На тржишту постоји неколико типова хидрауличних виљушкара, укључујући:
1. Ручни хидраулични виличар
2. Електрични хидраулични виличар
3. Самоходни хидраулични виличар
4. Хидраулични виличар са противтегом
Хидраулични виличари нуде неколико предности, укључујући:
1. Повећана способност маневрисања у уским просторима
2. Повећана продуктивност и ефикасност
3. Побољшане безбедносне карактеристике
4. Смањени трошкови одржавања
Приликом избора ахидраулични виличар, треба узети у обзир следеће факторе:
1. Носивост
2. Висина подизања
3. Извор напајања (ручни или електрични)
4. Димензије виљушке
У закључку, хидраулички виљушкари су разноврсна опрема за руковање материјалом која се користи у различитим индустријама. Они су исплативи, ефикасни и нуде побољшану маневарску способност у уским просторима. Приликом избора хидрауличног виљушкара са виљушком треба узети у обзир носивост, висину дизања, извор напајања и димензије виљушке.
Схангхаи Иииинг Цране Мацхинери Цо., Лтд. је водећи произвођач и добављач хидрауличних виличара. Наши производи су дизајнирани да задовоље различите потребе за руковањем материјалом у различитим индустријама. Нудимо широк спектар хидрауличних виљушкара и нудимо прилагођена решења која испуњавају специфичне захтеве наших купаца. Контактирајте нас насалес3@иииинггроуп.цомза више информација о нашим производима и услугама.
1. Ли, К., Лиу, С. и Ванг, Л. (2019). Процена перформанси хидрауличног виљушкара са погоном на горивне ћелије. Интернатионал Јоурнал оф Хидроген Енерги, 44(24), 13056-13063.
2. Ли, Ц., Зханг, Д., Цао, Х., и Иу, К. (2018). Моделирање динамике хидрауличног виљушкара са ЛУКАС вентилом и симулационо испитивање. Јоурнал оф Динамиц Системс, Меасуремент, анд Цонтрол, 140(11), 111005.
3. Ианг, Кс., & Цхен, М. (2017). Пројектовање и анализа хидрауличког система управљања за електрични виљушкар. Међународни часопис за аутоматизацију и рачунарство, 14(6), 624-631.
4. Парк, Ј. И., Јунг, Д. В., & Јунг, Б. К. (2016). Метода процене погонског момента за хидраулички виљушкар коришћењем анализе фазне разлике сигнала притиска. ИЕЕЕ Трансацтионс он Индустриал Елецтроницс, 64(9), 6869-6879.
5. Ли, Д., Цхен, Л., & Ни, Ј. (2015). Дизајн и симулација хидрауличног булдожера заснованог на АМЕСим-у. Симулација, моделирање пракса и теорија, 50, 49-60.
6. Зхао, Кс., Зханг, И., & Гуо, К. (2014). Оптимална расподела протока и регенерација енергије за хидрауличне хибридне виљушкаре. Примењена енергија, 115, 282-291.
7. Денг, Ц., & Иан, Г. (2013). Моделирање и анализа вибрација хидрауличког система у виљушкару. Јоурнал оф Соунд анд Вибратион, 332(16), 4005-4028.
8. Схен, Кс., Лиу, И., Зханг, И., & Иуан, Ц. (2012). Моделирање и симулација за хидраулички виљушкар са системом за детекцију оптерећења. Пракса и теорија симулационог моделирања, 20, 103-114.
9. Окон, Н. Е., & Виллиамс, К. Ј. (2011). Моделирање мобилног хидрауличког система: пример виљушкара. Јоурнал оф Террамецханицс, 48(6), 479-487.
10. Цхен, Ј., Јиао, З., Лиу, Л., Денг, И., & Ли, С. (2010). Динамичко моделирање и симулација хидрауличног система управљања виљушкара. Пракса и теорија симулационог моделирања, 18(6), 663-672.