50 ton geprefabriceerde betonnen portaalkraan met dubbele balk
Productintroductie
A 50 ton prefab betonnen dubbelligger portaalkraanis een zwaar-hijssysteem dat speciaal is ontworpen voor het verplaatsen van grote geprefabriceerde componenten zoals balken, platen, liggers, wandpanelen en segmenten die worden gebruikt in de bruggen- en bouwconstructies. Gebouwd met een robuustdubbele-liggerstructuurDeze portaalkraan biedt een hoge stijfheid, stabiele hefprestaties en een uitstekende lastverdeling, waardoor hij ideaal is voor veeleisende prefab-werven en bouwplaatsen.
Uitgerust met krachtige hijsmechanismen, portaalpoten met grote- overspanningen en soepele loopsystemen ondersteunt de kraan efficiënt materiaal laden, lossen, matrijzentoevoer, stapelen en overbrengen. Het aanpasbare ontwerp maakt aanpassing van de overspanning, hefhoogte, snelheid en bedieningsmodus (cabine, draadloze afstandsbediening of beide) mogelijk om te voldoen aan verschillende prefab-productieworkflows.
De geprefabriceerde portaalkraan met dubbele ligger van 50- ton is ontworpen voor betrouwbaarheid en continu gebruik en garandeert maximale productiviteit, operationele veiligheid en duurzaamheid op lange termijn in zware buitenomgevingen.
Nominaal laadvermogen: 5 ton, 10 TON, 100 ton, aangepast, 16/3,2 ton, 20/5 ton, 32/5 ton, 50/10 ton
Max. Hefhoogte: 40m, aangepast
Spanwijdte: 35m of de eisen van klanten
Garantie: 1 jaar
Gewicht (KG): 20000 kg
Kerncomponenten: PLC, motor, lager, versnellingsbak, motor, drukvat, tandwiel, pomp
Bedieningsmanier: cabine, draadloze afstandsbediening of aangepast

Afbeeldingen en componenten
1. Dubbele liggerstructuur
Dubbelgelaste kokerliggers
Stalen platen met hoge-sterkte
Versterkt ontwerp voor het hanteren van zware prefabladingen
Loopbruggen, leuningen en onderhoudsplatforms
1. De hoofdbalk van een industriële portaalkraan is een horizontale balk die de afstand tussen twee parallelle sporen of rails overspant. Het is meestal gemaakt van staal en dient als het belangrijkste structurele onderdeel van de kraan en biedt ondersteuning voor het hijsmechanisme, de trolley en de lading.
2. De hoofdbalk is ontworpen om bestand te zijn tegen het gewicht en de krachten die worden gegenereerd door de werkzaamheden van de kraan, inclusief het heffen, verplaatsen en laten zakken van zware lasten. Het is ook verantwoordelijk voor het handhaven van de stabiliteit en het evenwicht van de kraan tijdens bedrijf.
3.Het grootlicht kan vast of verstelbaar zijn, afhankelijk van de specifieke behoeften van de toepassing. Vaste balken zijn op een specifieke hoogte ingesteld en kunnen niet worden aangepast, terwijl verstelbare balken omhoog of omlaag kunnen worden gebracht om tegemoet te komen aan verschillende laadhoogtes en vrije ruimtevereisten.
4. Over het geheel genomen is de hoofdbalk een cruciaal onderdeel van een industriële portaalkraan, die de nodige sterkte en stabiliteit biedt om zware lasten veilig en efficiënt te kunnen hanteren.
.
Hijsmechanisme (50 ton)
Zwaar-staaldraadtakel- of liersysteem
Motor, versnellingsbak en remconstructie
Trommel en staaldraad met hoge-sterkte
Haakblok of speciale prefab hijsbalk
Overbelastingsbegrenzer en veiligheidsvoorzieningen
Het hefsysteem van een industriële portaalkraan is verantwoordelijk voor het heffen, laten zakken en transporteren van zware lasten. Het bestaat doorgaans uit verschillende componenten die samenwerken om een betrouwbaar en efficiënt hijsmechanisme te bieden.
De belangrijkste componenten van het hefsysteem zijn: Hijsmotor: De hijsmotor is de krachtbron voor het hefsysteem. Het genereert het koppel dat nodig is om de last te heffen en te laten zakken. Het motorvermogen wordt bepaald door het hijsvermogen en de inschakelduur van de kraan.
Hijstrommel(s) of katrolschijfconstructie: De hijstrommel of katrolschijfconstructie is via een reductiekast met de hijsmotor verbonden. Terwijl de motor draait, roteert hij de trommel of beweegt hij de schijven, waardoor de staalkabels of kettingen omhoog of omlaag gaan.
3. Samenvattend is het hefsysteem van een industriële portaalkraan een complex maar essentieel onderdeel dat de kraan in staat stelt zijn primaire functie uit te voeren: het veilig en efficiënt heffen en verplaatsen van zware lasten.

3.Eindekoets
1. De eindwagen van een industriële portaalkraan is een cruciaal onderdeel dat de kraan verbindt met de baanbalk of rail waarop hij rijdt.
2. Dit zijn de belangrijkste kenmerken en functies van de eindwagen:
Structuur en functionaliteit
Rollen of wielen: De eindwagen heeft doorgaans meerdere rollen of wielen die langs de bovenkant van de baanbalk of rail rijden. Deze zijn ontworpen om wrijving te minimaliseren en een soepele beweging van de kraan mogelijk te maken.
Lagers en assen: Om het gewicht en de beweging te ondersteunen, zijn de rollen of wielen gemonteerd op assen met lagers die ervoor zorgen dat ze vrij kunnen draaien zonder overmatige slijtage.
Vergrendelingsmechanisme: Sommige eindwagens kunnen voorzien zijn van vergrendelingsmechanismen die de kraan in een vaste positie kunnen houden wanneer deze niet in gebruik is of tijdens onderhoud.
Aanpassingsmechanismen: Er kunnen aanpassingsmechanismen zijn om de uitlijning -fijn af te stemmen en ervoor te zorgen dat de kraan zonder afwijkingen recht langs de baanbalk beweegt.
3. De eindwagen is van vitaal belang voor de stabiele en betrouwbare werking van de portaalkraan. Het zorgt ervoor dat de kraan soepel en efficiënt langs de baanbalk kan bewegen en zijn hijs- en transportfuncties met precisie kan uitvoeren. Goed onderhoud en inspectie van de eindwagen zijn van cruciaal belang om problemen te voorkomen die de prestaties van de kraan kunnen beïnvloeden of tot veiligheidsrisico's kunnen leiden.

4. Kraanreissysteem
Eindwagens met wielen
Elektrisch aandrijfsysteem
Motor, reductiemiddel, rem
Railklemmen of stoppers
Anti-botsingssensoren
1. Het kraanloopmechanisme van een industriële portaalkraan is verantwoordelijk voor het horizontaal verplaatsen van de kraan langs de baanbalken of rails. Dankzij dit mechanisme kan de kraan ladingen over een groter gebied transporteren, waardoor hij uiterst nuttig is in magazijnen, scheepswerven en andere industriële omgevingen waar zware voorwerpen over een groot oppervlak moeten worden verplaatst.
2. Hier zijn de belangrijkste componenten en kenmerken van het kraanloopmechanisme:
Onderdelen van het reismechanisme
Aandrijfeenheden (tractie-eenheden): Dit zijn doorgaans elektromotoren die de kracht leveren om de kraan te verplaatsen. Het aantal aandrijfunits kan variëren afhankelijk van de grootte en capaciteit van de kraan; sommige kranen hebben mogelijk meerdere motoren aan elke kant om de last te verdelen.
Versnellingsbakken: Versnellingsbakken worden gebruikt om de hoge snelheid van de motor terug te brengen naar een lagere snelheid die geschikt is voor de verplaatsing van de kraan. Ze verhogen ook het koppel dat nodig is om de kraan en zijn last te verplaatsen.
Wielen of rollen: Grote wielen of rollen zijn op assen gemonteerd en worden door de motor via de versnellingsbak aangedreven. Deze wielen of rollen rijden langs de bovenkant van de baanbalken of rails en zijn cruciaal voor een stabiele beweging.
3. Het loopmechanisme is een van de meest kritische componenten van een industriële portaalkraan, omdat het de mobiliteit en het werkingsbereik van de kraan bepaalt. Goed onderhoud en regelmatige inspecties zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het rijmechanisme soepel en veilig werkt. Eventuele problemen met dit mechanisme kunnen de prestaties en veiligheid van de kraan aanzienlijk beïnvloeden, waardoor het van cruciaal belang is om eventuele problemen onmiddellijk aan te pakken.
5. Trolley-reismechanisme
1. Het loopkatmechanisme van een industriële portaalkraan is verantwoordelijk voor het horizontaal verplaatsen van het takel- of hefmechanisme langs de hoofdbalk of het portaal van de kraan. Hierdoor kan de kraan de lading nauwkeurig in dwarsrichting positioneren.
2. Het loopmechanisme van de trolley bestaat uit verschillende belangrijke componenten:
Onderdelen van het loopmechanisme van de trolley
Aandrijfeenheid: Typisch een elektromotor, de aandrijfeenheid levert de kracht om de trolley te verplaatsen. De grootte en capaciteit van de motor zijn afhankelijk van het hijsvermogen van de kraan en de benodigde snelheid van de loopkat.
Versnellingsbak: De versnellingsbak reduceert de hoge snelheid van het motorvermogen naar een lagere snelheid die geschikt is voor de rit van de trolley. Het verhoogt ook het koppel, dat nodig is om het hijsmechanisme en eventuele daaraan bevestigde lasten te verplaatsen.
Wielen of rollen: De trolley rijdt op wielen of rollen die op assen zijn gemonteerd. Deze wielen of rollen bewegen langs de flenzen of rupsbanden op de hoofdbalk, waardoor de trolley heen en weer kan bewegen.
Remsysteem: Er is een remsysteem in de trolley geïntegreerd om de beweging te controleren en indien nodig op zijn plaats te houden. Dit kan een mechanische rem, een elektromechanische rem of een dynamisch remsysteem zijn.
3. Het loopmechanisme van de trolley is cruciaal voor het nauwkeurig positioneren van de lading in dwarsrichting. Hierdoor kan de kraan ladingen nauwkeurig op verschillende punten over de lengte van het portaal plaatsen. Goed onderhoud en regelmatige inspecties zijn essentieel om ervoor te zorgen dat het trolleymechanisme soepel en veilig werkt. Eventuele problemen met dit mechanisme kunnen de operationele efficiëntie en veiligheid van de kraan aanzienlijk beïnvloeden, waardoor het van cruciaal belang is om eventuele problemen snel aan te pakken.
6. Kraanwiel
1. Het kraanwiel van een industriële portaalkraan is een cruciaal onderdeel waarmee de kraan langs de baanbalken of rails kan bewegen. Deze wielen zijn ontworpen om het gewicht van de kraan, de lading en eventuele extra dynamische krachten die tijdens het gebruik worden gegenereerd, te ondersteunen.
2. Hier zijn de belangrijkste kenmerken en functies van kraanwielen:
Kenmerken van kraanwielen
Materiaal: Kraanwielen zijn doorgaans gemaakt van zeer-sterktematerialen zoals staal of gietijzer, zodat ze bestand zijn tegen de zware lasten en spanningen die gepaard gaan met hijswerkzaamheden.
Grootte en configuratie: De grootte van de wielen varieert afhankelijk van de capaciteit en het ontwerp van de kraan. Voor zwaardere kranen kunnen ze groter zijn om de last gelijkmatiger te verdelen. Ook het aantal wielen per as en het aantal assen per kraan kan variëren op basis van ontwerpeisen.
3. Kraanwielen spelen een cruciale rol in de mobiliteit en stabiliteit van industriële portaalkranen. Zij zijn verantwoordelijk voor het overbrengen van het gewicht van de kraan en de lading naar de baanbalken of rails, terwijl het reizen soepel verloopt. De duurzaamheid en efficiëntie van de beweging van de kraan zijn grotendeels afhankelijk van de kwaliteit en staat van deze wielen.
4. Het juiste onderhoud van kraanwielen, inclusief regelmatige inspecties en tijdige vervanging van versleten onderdelen, is cruciaal voor de veilige en betrouwbare werking van de kraan. Het verwaarlozen van wielonderhoud kan leiden tot meer stilstand, verminderde efficiëntie en potentiële veiligheidsrisico’s.
![]() |
![]() |
![]() |
7. Kraanhaak
1. De kraanhaak van een industriële portaalkraan is een cruciaal onderdeel waarmee de kraan verschillende lasten kan heffen en verplaatsen. De haak is het contactpunt tussen het hijsmechanisme van de kraan en de last, waardoor het een cruciale interface is voor veilige en efficiënte werkzaamheden.
2. Hier zijn de belangrijkste kenmerken en functies van kraanhaken:
Kenmerken van kraanhaken
Materiaal: Kraanhaken zijn doorgaans gemaakt van hoog-staal of gelegeerd staal om ervoor te zorgen dat ze bestand zijn tegen de zware lasten die gepaard gaan met hijswerkzaamheden. Het materiaal is gekozen vanwege zijn duurzaamheid en slijtvastheid
Ontwerp: Het ontwerp van de haak omvat een opening aan de bovenkant waar deze wordt bevestigd aan de hijskabel, ketting of ander hijsapparaat. Het onderste deel van de haak heeft een gebogen vorm waardoor deze veilig kan worden gekoppeld aan de hijspunten van de lading.
Veiligheidsgrendel: Veel haken zijn uitgerust met een veiligheidsgrendel of vergrendelingsmechanisme om te voorkomen dat de lading per ongeluk wegglijdt. Deze grendel moet handmatig worden geopend om de lading op de gewenste locatie vrij te geven.
Belastingswaarden: Elke haak is geschikt voor specifieke maximale belastingen, en het is essentieel om haken te gebruiken die geschikt zijn voor de beoogde belastingen om de veiligheid en naleving van de regelgeving te garanderen.
![]() |
![]() |
![]() |
Motor
De motor van een industriële portaalkraan is een cruciaal onderdeel dat de kracht levert die nodig is voor het heffen en verplaatsen van lasten. Motoren in portaalkranen zijn doorgaans elektrisch en kunnen op basis van hun functie in twee hoofdtypen worden onderverdeeld: de hijsmotor en de reizende (of traverserende) motor.
De hijsmotor is verantwoordelijk voor het heffen en neerlaten van de haak of grijper die in de last aangrijpt. De primaire functie van deze motor is het regelen van de verticale beweging van het laadmechanisme van de kraan.
Kraanmotoren zijn de krachtpatsers van industriële portaalkranen en leveren de energie die nodig is voor zowel hijs- als verplaatsingswerkzaamheden. De prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid van de kraan zijn sterk afhankelijk van de efficiëntie en duurzaamheid van de motoren. Een juiste selectie, onderhoud en regelmatige inspecties van deze motoren zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de kraan soepel en veilig functioneert. Eventuele problemen met de motoren kunnen leiden tot operationele inefficiënties, verhoogde uitvaltijd en potentiële veiligheidsrisico's, waardoor snelle aandacht voor motorproblemen essentieel is.

.
Geluids- en lichtalarmsysteem en eindschakelaar
1. Industriële portaalkranen zijn uitgerust met een geluids- en lichtalarmsysteem en eindschakelaars om de veiligheid en operationele efficiëntie te verbeteren. Deze componenten spelen een cruciale rol bij het voorkomen van ongevallen en zorgen ervoor dat de kraan binnen de aangegeven parameters werkt.
2. Geluids- en lichtalarmsysteem
Het geluids- en lichtalarmsysteem is ontworpen om personeel in de omgeving van de kraan te waarschuwen voor de operationele status ervan. Dit systeem is vooral belangrijk in omgevingen waar de kraan dicht bij werknemers werkt of waar het zicht beperkt is.
3. Eindschakelaars
Eindschakelaars zijn elektronische apparaten die dienen als kritische veiligheidsvoorzieningen op industriële portaalkranen. Ze detecteren de positie van de kraan of zijn componenten en schakelen de stroom uit wanneer de kraan zijn operationele limieten bereikt, waardoor potentiële ongelukken en schade worden voorkomen.
4. Zowel het geluids- als het lichtalarmsysteem en de eindschakelaars zijn een integraal onderdeel van de veilige bediening van industriële portaalkranen. Het alarmsysteem zorgt ervoor dat het personeel op de hoogte is van de bewegingen en operationele status van de kraan, waardoor de kans op aanvaringen of andere gevaren wordt verkleind. Eindschakelaars daarentegen automatiseren de veiligheid door fysiek te voorkomen dat de kraan buiten de ontwerplimieten werkt. Samen dragen deze systemen bij aan een veiligere werkplek en beschermen ze zowel het kraanmaterieel als het personeel dat er omheen werkt. Goed onderhoud en regelmatig testen van deze systemen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat ze betrouwbaar en effectief functioneren.

10. Veiligheidsvoorzieningen
Beveiligingsapparaten tegen overbelasting
Overbelastingsbeveiligingen zijn ontworpen om te voorkomen dat de kraan buiten de veilige werklastlimieten werkt. Deze apparaten monitoren de last die wordt gehesen en sturen een waarschuwing of schakelen de kraan uit als de last de gespecificeerde limiet overschrijdt. Dit is van cruciaal belang voor het voorkomen van structurele schade aan de kraan en het voorkomen van ongelukken die kunnen optreden als gevolg van overbelasting.
Eindschakelaars
Zoals eerder vermeld stoppen eindschakelaars de kraan automatisch wanneer deze het einde van zijn rijbereik nadert of wanneer een van zijn componenten zijn operationele limiet bereikt. Deze schakelaars zijn essentieel om te voorkomen dat de kraan zijn fysieke grenzen overschrijdt, wat kan leiden tot schade aan de constructie of botsing met obstakels.
Anti-Collison-apparaten
Anti-botsingsapparatuur is vooral belangrijk in omgevingen waar meerdere kranen dicht bij elkaar opereren of waar er veel grondverkeer is. Deze apparaten maken gebruik van sensoren, camera's of andere technologieën om de aanwezigheid van andere objecten op het pad van de kraan te detecteren en de machinist te waarschuwen of automatisch de beweging van de kraan te stoppen om een botsing te voorkomen.
Noodstopknoppen
Noodstopknoppen zijn handmatig bediende bedieningselementen waarmee de kraanmachinist of ander bevoegd personeel in geval van nood onmiddellijk alle kraanwerkzaamheden kan stoppen. Deze knoppen zijn strategisch geplaatst binnen handbereik van de operator en zijn vaak rood en goed zichtbaar.
Remsystemen
Remsystemen op industriële portaalkranen zijn ontworpen om de lading veilig op zijn plaats te houden wanneer deze niet in beweging is en om gecontroleerd stoppen tijdens werkzaamheden mogelijk te maken. Deze remmen kunnen mechanisch, elektrisch of een combinatie van beide zijn en zijn van cruciaal belang voor het voorkomen van onverwachte lastbewegingen die tot ongelukken kunnen leiden.
Niveau-indicatoren
Niveau-indicatoren worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de kraan tijdens het gebruik waterpas staat, vooral bij het heffen van precieze of delicate lasten. Door ongelijkmatig tillen kunnen lasten gaan verschuiven, wat kan leiden tot verlies van controle en ongelukken. Deze indicatoren helpen machinisten het evenwicht en de stabiliteit van de kraan te behouden.
Indicatoren voor veilige werklast
Indicatoren voor veilige werklast geven duidelijk het maximale veilige laadvermogen van de kraan aan. Deze informatie is van cruciaal belang voor operators om ervoor te zorgen dat de kraan niet overbelast wordt en binnen de ontwerpspecificaties functioneert.
11.Besturingsmodus
1. Handmatige bediening
Directe interventie: De kraanmachinist bestuurt rechtstreeks de hijs- en rijbewegingen van de kraan met behulp van handwielen, hendels of drukknoppen. Deze modus vereist bekwame operators die de bewegingen handmatig kunnen synchroniseren om de gewenste positionering van de lading te bereiken.
Eenvoudige mechanismen: handmatige besturingssystemen zijn over het algemeen eenvoudiger van ontwerp en zijn mogelijk minder gevoelig voor complexe storingen.
Beperkte precisie: De precisie van de bewegingen van de kraan is beperkt tot de vaardigheden en ervaring van de machinist.
2.Semi-automatische bediening
Ondersteunde bediening: De kraanmachinist gebruikt bedieningsapparaten zoals joysticks of paddle-schakelaars om de kraan te besturen, maar het systeem bevat geautomatiseerde functies die helpen bij het regelen van de snelheid en synchronisatie.
Verbeterde veiligheid: semi{0}}automatische systemen bevatten vaak veiligheidsvoorzieningen zoals automatische stops bij belastingslimieten of rijlimieten.
Verbeterde efficiëntie: Deze systemen kunnen de operationele efficiëntie verbeteren door de behoefte aan hooggekwalificeerde operators te verminderen.
3.Volautomatische bediening
Programmable Logic Controller (PLC): De activiteiten van de kraan worden bestuurd door een PLC, die kan worden geprogrammeerd om specifieke reeksen handelingen automatisch uit te voeren.
Nauwkeurige controle: Volautomatische systemen bieden nauwkeurige controle over de bewegingen van de kraan, waardoor complexe manoeuvres consistent kunnen worden uitgevoerd.
Minder menselijke fouten: Geautomatiseerde systemen verminderen de kans op menselijke fouten, waardoor de veiligheid en betrouwbaarheid toenemen.
Bediening op afstand: In sommige gevallen kunnen volautomatische kranen op afstand worden bediend, waardoor de machinist uit potentieel gevaarlijke omgevingen wordt verwijderd.
4.Radiobediening
Draadloze bediening: De kraanmachinist gebruikt radiozenders om de kraan op afstand te besturen, wat vooral handig kan zijn in omgevingen waar het visuele contact met de kraan beperkt is.
Verhoogde flexibiliteit: Radiobesturing zorgt ervoor dat operators zich vrij door het werkgebied kunnen bewegen terwijl ze de controle over de kraan behouden.
Veiligheidsoverwegingen: Er moeten goede frequentiebeheer- en beveiligingsmaatregelen worden genomen om interferentie of ongeoorloofde bediening van de kraan te voorkomen.
5. Computercontrole
Geavanceerde systemen: Sommige portaalkranen kunnen computersystemen gebruiken die geavanceerde functies integreren, zoals machine vision, kunstmatige intelligentie en data-analyse om de activiteiten te optimaliseren.
Gegevensverzameling: Computer-gestuurde kranen kunnen operationele gegevens verzamelen, die kunnen worden gebruikt voor onderhoudsplanning en operationele optimalisatie.
Interface-opties: Operators kunnen communiceren met de kraan via aanraakschermen of andere geavanceerde interfaces, waardoor gedetailleerde feedback en besturingsopties worden geboden.

12. Schets

Belangrijkste technische

Voordelen
1. Hoog hefvermogen en stabiliteit
De dubbele-liggerconstructie zorgt voor een superieure stijfheid, waardoor de kraan grote en zware geprefabriceerde componenten, zoals balken, platen en wandpanelen, met minimale doorbuiging kan hanteren.
2. Ideaal voor de productie van prefab beton
De kraan is speciaal ontworpen voor prefab-werven en kan op efficiënte wijze mallen verplaatsen, verse of uitgeharde componenten overbrengen en zware prefab-eenheden stapelen, waardoor de productiviteit wordt verbeterd.
3. Uitstekende lastverdeling
Dubbele liggers verdelen de belastingsspanningen gelijkmatig, zorgen voor structurele stabiliteit en verlengen de algehele levensduur van de apparatuur.
4. Flexibele bedieningsopties
Ondersteunt cabinebediening, draadloze afstandsbediening of hangende bediening, waardoor deze kan worden aangepast aan verschillende werkomgevingen en voorkeuren van de machinist.
5. Soepele en nauwkeurige materiaalbehandeling
Aandrijvingen met variabele frequentie (VFD) of softstart-technologie- zorgen voor een soepele acceleratie, nauwkeurige positionering en minder slingering-ideaal voor kwetsbare prefabproducten.
6. Sterk aanpassingsvermogen buitenshuis
Ontworpen voor zware buitenomstandigheden:
Anti-regen, anti-stofbescherming
Stormsloten en railklemmen
Bliksembeveiliging
Duurzame corrosie-bestendige verf
7. Weinig onderhoud en hoge duurzaamheid
De robuuste gelaste structuur, zware- hijscomponenten en gestandaardiseerde elektrische onderdelen zorgen voor lange onderhoudsintervallen en minder stilstand.
8. Aanpasbaar voor verschillende geprefabriceerde werven
Overspanning, hefhoogte, snelheid, werklast en speciale hijsbalken kunnen worden aangepast aan specifieke prefab betonworkflows.
9. Hoge veiligheidsnormen
Uitgerust met overbelastingsbeveiliging, eindschakelaars, alarmen, anti-ontsporingsapparatuur en wind-systemen, waardoor een veilige werking in drukke productieomgevingen wordt gegarandeerd.
Sollicitatie:
1. Prefab betonproductiewerven
Gebruikt voor het heffen, overbrengen en stapelen van zware prefabelementen zoals:
Prefab balken
Holle-kernplaten
Wandpanelen
Balken
Trap eenheden
Prefab palen
Ideaal voor het hanteren van zowel vers gegoten als uitgeharde componenten.
2. Bouw van bruggen en snelwegen
Geschikt voor grote infrastructuurprojecten die zware prefabsegmenten vereisen:
Kokerliggers
T-balken
Segmentale brugstukken
Betonnen barrières
Helpt bij het laden en lossen van prefab onderdelen voor montage op locatie.
3. Geprefabriceerde fabrieken voor gebouwen
Gebruikt voor het verplaatsen van grote bouwmodules en structurele componenten:
Buitenmuurpanelen
Structurele kolommen
Vloerplaten en balken
Verbetert de workflow-efficiëntie in modulaire bouwfabrieken.
4. Opslagterreinen en logistieke gebieden
Efficiënt voor het organiseren en stapelen van geprefabriceerde betonproducten in open opslagruimtes, waardoor het ruimtegebruik wordt gemaximaliseerd.
5. Behandeling en onderhoud van matrijzen
Helpt bij het optillen van grote stalen mallen en het herpositioneren ervan voor gieten, reinigen of onderhoud.
6. Bouwplaatsen met zware betonelementen
Gebruikt als tijdelijke of permanente hijsoplossing voor projecten die zwaar hijswerk vereisen, maar zonder installatievoorwaarden voor een bovenloopkraan.
7. Havens en materiaaloverslagstations
Toepasbaar voor het laden/lossen van betonproducten vervoerd door vrachtwagens of trailers.
Kraanproductie procedure
1. Ontwerp en techniek
Gedetailleerde engineering: ontwikkel gedetailleerde technische tekeningen en specificaties, inclusief de hoofdbalk, takel, trolley, eindwagens en andere componenten.
Simulatie en modellering: gebruik computer-aided design (CAD) en simulatietools om de prestaties van de kraan te modelleren en het ontwerp te optimaliseren.
2. Materiaalkeuze
Materiaalspecificaties: selecteer materialen van hoge-kwaliteit die voldoen aan de eisen op het gebied van sterkte, duurzaamheid en hittebestendigheid. Veelgebruikte materialen zijn onder meer hoog-staal, legeringen en gespecialiseerde coatings.
Inkoop: Koop materialen van goedgekeurde leveranciers en zorg ervoor dat ze voldoen aan de noodzakelijke kwaliteits- en certificeringsnormen.
3. Fabricage van componenten
Snijden en vormgeven: Snijd en vorm grondstoffen in de vereiste componenten, zoals balken, kolommen en beugels. Dit kunnen processen zijn zoals plasmasnijden, lasersnijden en machinaal bewerken. Lassen en assembleren: Las componenten aan elkaar om de structurele elementen van de kraan te vormen. Dit omvat het lassen van de hoofdligger, eindwagens en andere last-dragende onderdelen.
4. Montage
Sub-Montage: assembleer afzonderlijke componenten, zoals het hijssysteem, de trolley en de eindwagens, tot sub-assemblages. Hierbij gaat het om het samenvoegen van onderdelen en het zorgen voor een goede uitlijning. Hoofdconstructie: combineer sub- onderdelen om de volledige kraanconstructie te construeren. Dit omvat het monteren van de takel en loopkat op de hoofdbalk, het bevestigen van de eindwagens en het installeren van de besturingssystemen.
5. Integratie van systemen
Elektrische systemen: installeer elektrische componenten, waaronder motoren, bedieningspanelen, bedrading en sensoren. Zorg ervoor dat de elektrische systemen van de kraan goed zijn geïntegreerd en getest.
Besturingssystemen: Implementeer en configureer besturingssystemen, zoals programmeerbare logische controllers (PLC's), afstandsbedieningen en veiligheidsapparaten. Controleer of de besturingssystemen correct functioneren en gekalibreerd zijn.
6. Testen en kwaliteitsborging
Pre-operationele tests: voer pre-operationele tests uit om de functionaliteit van de kraan te controleren, inclusief belastingtests, operationele tests van de hef- en rijmechanismen en controles van het besturingssysteem.
Veiligheidstesten: Controleer of veiligheidsvoorzieningen, zoals eindschakelaars, alarmen en noodstoppen, correct werken en voldoen aan de veiligheidsnormen.
Inspectie: Voer een gedetailleerde inspectie uit van de structuur en componenten van de kraan om naleving van de ontwerpspecificaties en kwaliteitsnormen te garanderen.
7. Laatste aanpassingen en kalibratie
Fijnafstelling-: voer de nodige aanpassingen uit om de prestaties van de kraan te optimaliseren en een soepele werking te garanderen. Dit kan onder meer het kalibreren van sensoren, het aanpassen van de bedieningselementen en het fijnafstellen-van het hefsysteem omvatten.
Documentatie: Documentatie voorbereiden en beoordelen, inclusief bedieningshandleidingen, onderhoudsgidsen en veiligheidsinstructies.
8. Levering en installatie
Transport: Zorg voor het transport van de kraan naar de installatielocatie en zorg ervoor dat deze veilig wordt gehanteerd en verzonden om schade te voorkomen.
Installatie: Houd toezicht op de installatie van de kraan bij de klant, inclusief montage, uitlijning en aansluiting op stroombronnen en besturingssystemen.
Training: Zorg voor training voor operators en onderhoudspersoneel om ervoor te zorgen dat ze bekend zijn met de bediening en veiligheidsprocedures van de kraan.
9. Inbedrijfstelling en overdracht
Inbedrijfstelling: voer de laatste inbedrijfstellingstests uit om te verifiëren dat de kraan correct functioneert onder reële- omstandigheden en voldoet aan de prestatiespecificaties.
Overdracht: Overdracht van de kraan officieel aan de klant, waarbij alle benodigde documentatie wordt verstrekt, inclusief certificaten van overeenstemming, garantie-informatie en onderhoudsschema's.

Werkplaatsweergave
Materiaalinspectie
Kwaliteitsinspectie: Er wordt een strenge kwaliteitscontrole uitgevoerd op de aangekochte grondstoffen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de ontwerpvereisten en nationale normen.
Materiaalopslag: Gekwalificeerde materialen worden opgeslagen volgens classificatie om corrosie of schade te voorkomen.
Snijden en vormen
Staalsnijden: Gebruik plasmasnijden, lasersnijden of vlamsnijden en andere technologieën om het staal te snijden volgens de grootte van de ontwerptekening.
Vormverwerking: Vorm de stalen plaat door middel van buigen, rollen, lassen en andere processen om de hoofdbalk, eindbalk en andere structurele onderdelen te vervaardigen.
Lassen
Componentlassen: De gesneden en gevormde stalen onderdelen worden in de hoofdconstructies zoals de hoofdbalk, de eindbalk en de trolley gelast. Het lasproces moet strikt worden gecontroleerd om de structurele sterkte en laskwaliteit te garanderen.
Lasinspectie: Gebruik niet-destructieve testtechnologie (zoals ultrasoon testen, radiografisch testen) om de lassen te inspecteren om er zeker van te zijn dat er geen scheuren of andere defecten zijn.
Bewerking
Precisiebewerking: Er wordt precisiebewerking uitgevoerd op de belangrijkste componenten van de kraan, zoals wielstellen, lagerzittingen, katrollen, enz., om hun maatnauwkeurigheid en oppervlaktekwaliteit te garanderen.
Montage van de gehele machine
Algemene montage: Op basis van de voor-montage wordt de algehele montage van de kraan uitgevoerd, inclusief de uiteindelijke installatie van de hoofdbalk, eindbalk, hefmechanisme, loopmechanisme, enz.
Inbedrijfstelling en testen
Onder dynamische omstandigheden worden de operationele prestaties van de kraan getest, inclusief het testen van hef-, loop-, stuur- en andere functies. De totale maat van de geassembleerde brugkraan wordt gecontroleerd om er zeker van te zijn dat alle afmetingen voldoen aan de ontwerpvereisten.
Spuiten en anti-corrosiebehandeling
Oppervlaktebehandeling Roestverwijdering: Roestverwijdering op het oppervlak van de kraan. Gebruikelijke methoden zijn zandstralen, beitsen, enz. Primer spuiten: Spuit een anti-corrosieprimer op het behandelde oppervlak om metaaloxidatie en corrosie te voorkomen. Aflak spuiten Kleur spuiten: Aflak spuiten volgens klanteisen of industriestandaarden om de kraan een beschermend en decoratief effect te geven. Markering: Markeer na het spuiten de identificatiegegevens van de kraan in overeenstemming met de specificaties, zoals model, nominale belasting, enz.
Fabriek en installatie
Verpakking en transport
Verpakkingsbescherming: Verpak de belangrijkste componenten van de kraan beschermend om schade tijdens transport te voorkomen. Transportarrangement: Selecteer, afhankelijk van de omvang van de uitrusting en de transportomstandigheden, een geschikte transportmethode om de kraan naar de locatie van de klant te transporteren.
Acceptatie en levering
Klantacceptatie
Acceptatie op-site: de klant voert -acceptatie op locatie uit van de kraan volgens de contractvereisten en technische specificaties om de prestaties en kwaliteit van de apparatuur te controleren.
Probleemoplossing: Als er problemen worden aangetroffen, moet de fabrikant deze tijdig verhelpen om ervoor te zorgen dat de apparatuur volledig aan de eisen van de klant voldoet. Levering en gebruik Bedieningstraining: De fabrikant traint doorgaans de machinisten van de klant om ervoor te zorgen dat zij de kraan correct en veilig kunnen bedienen.





Populaire tags: 50 ton prefab beton dubbele balk portaalkraan, China 50 ton prefab betonnen dubbele balk portaalkraan fabrikanten, leveranciers, fabriek
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen































