Beste portaalkraan
video

Beste portaalkraan

De Best Gantry Crane is een zeer veelzijdige en betrouwbare kraan die is ontworpen voor het verplaatsen van zware lasten in een breed scala van industrieën. De kraan bestaat uit een takel en een stel balken, ondersteund door twee of meer poten, die langs rupsbanden lopen, waardoor de kraan over het gebied kan bewegen waar materiaaloverslag nodig is.
Aanvraag sturen
product Introductie

 

Producten Beschrijving

 

 

De Best Gantry Crane is een zeer veelzijdige en betrouwbare kraan die is ontworpen voor het verplaatsen van zware lasten in een breed scala van industrieën. De kraan bestaat uit een takel en een stel balken, ondersteund door twee of meer poten, die langs rupsbanden lopen, waardoor de kraan over het gebied kan bewegen waar materiaaloverslag nodig is. Het biedt uitstekende flexibiliteit en is perfect voor gebruik binnen en buiten in omgevingen waar de ruimtebeperkingen of de belastingseisen hoog zijn.

De beste portaalkranen zijn ontworpen om aanzienlijke lasten te verwerken, variërend van enkele tonnen tot honderden tonnen, afhankelijk van de grootte en specificaties van de kraan. De portaalkranen zijn gebouwd met robuuste materialen en ontworpen om zware omstandigheden te weerstaan. Ze zijn ontworpen voor langdurig gebruik met minimaal onderhoud. Dankzij de verstelbare hoogte, spanwijdte en hefmogelijkheden kunnen de beste portaalkranen worden afgestemd op specifieke industriële vereisten, waardoor maximale operationele prestaties worden geleverd. flexibiliteit.

De beste portaalkranen zijn ideaal voor omgevingen zoals magazijnen, scheepswerven, bouwplaatsen en fabrieken. Ze kunnen worden ontworpen om binnen of buiten te werken, afhankelijk van de vereisten voor het spoor en de ruimte.

Sommige portaalkranen zijn draagbaar en ontworpen voor mobiliteit, terwijl andere vast zijn en stabiel kunnen heffen met een hoge capaciteit. Deze kranen zijn uitgerust met geavanceerde bedieningselementen en een ergonomisch ontwerp en zijn eenvoudig te bedienen, waardoor ze nauwkeurige controle bieden over het heffen en verplaatsen van de last. Veel portaalkranen worden geleverd met geavanceerde veiligheidssystemen zoals overbelastingsbeveiliging, eindschakelaars, noodstopknoppen en anti-slingertechnologie om de veiligheid van zowel operators als materialen te garanderen.

Kerncomponenten: motor, uitrusting, versnellingsbak

Plaats van herkomst: Henan, China

Garantie: 1 jaar

Gewicht (KG): 20000 kg

Video uitgaande inspectie: voorzien

Machinetestrapport: verstrekt

Toepassing: breed

Kleur: kan worden aangepast

Spanwijdte: 12~30m

Werkplicht: A3 /A4

Kraanfunctie: mobiele portaalkraan

Hefsnelheid: variabele snelheid (standaard)

Besturingsmethode: grondbediening + afstandsbediening (aangepast)

Hefmechanisme: elektrische takel met draadkabel

 

product-750-668

 

Afbeeldingen en componenten

 

1. Grootlicht

1) De hoofdbalk van de beste portaalkraan, vaak de ligger genoemd, is het belangrijkste structurele onderdeel dat het hefmechanisme ondersteunt (zoals de trolley of takel). Het strekt zich uit over de kraanbaan en is verantwoordelijk voor het dragen van de last en het overbrengen ervan naar de steunpoten. De hoofdbalk is een cruciaal onderdeel van het ontwerp van de portaalkraan en zorgt voor de stabiliteit en het draagvermogen.

De hoofdbalk is meestal gemaakt van staal (zoals koolstofstaal of hoogwaardig staal) vanwege de hoge sterkte-gewichtsverhouding en duurzaamheid onder zware belastingen. Dubbele ligger: dit ontwerp bevat twee horizontale balken om de belasting gelijkmatiger te verdelen en zorgen voor een groter hefvermogen, vaak gebruikt voor zware toepassingen.

De balk moet zo zijn ontworpen dat hij de lasten kan dragen die worden opgelegd door de takel, de trolley en het hijsen zelf. Dit omvat factoren zoals dynamische krachten tijdens bedrijf en windbelasting als de kraan buiten staat. De grootte en sterkte van de balk zijn afhankelijk van de verwachte maximale belasting, de overspanning van de kraan en het soort werkzaamheden dat hij zal uitvoeren. Berekeningen voor doorbuiging, buiging en afschuiving zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de balk de spanningen aankan.

product-736-404

2. Hefsysteem

Motor: AC-motoren: het meest voorkomende type motor dat wordt gebruikt voor portaalkranen, vooral in zware toepassingen. Ze leveren betrouwbaar, consistent vermogen en zijn gemakkelijk te onderhouden. DC-motoren: Hoewel ze nu minder gebruikelijk zijn vanwege de opkomst van AC-motoren, worden DC-motoren nog steeds gebruikt in specifieke kraansystemen waar variabele snelheidsregeling nodig is. Hydraulische motoren worden gebruikt in portaalkranen, vooral voor toepassingen waarbij een hoog koppel en nauwkeurige bediening vereist zijn Tandwielmotoren combineren een elektromotor met een versnellingsbak om de gewenste snelheids- en koppelkarakteristieken voor het heffen te bieden.

Verloopstuk: Het verloopstuk in een hijssysteem met een portaalkraan verwijst doorgaans naar een mechanisch apparaat dat de snelheid vermindert van de motor die de hijs- of loopkatbeweging van de kraan aandrijft, terwijl tegelijkertijd het geleverde koppel (kracht) wordt vergroot. De reductor, ook wel versnellingsbak of reductietandwiel genoemd, is een essentieel onderdeel van het hijssysteem van de kraan, omdat deze de bewegingssnelheid regelt en ervoor zorgt dat de kraan op een veilige manier zware lasten kan tillen.

Trommel: De trommel moet zijn gemaakt van zeer sterke, robuuste materialen (zoals gelegeerd staal) om zware belastingen te kunnen weerstaan ​​en bestand te zijn tegen slijtage, corrosie en vervorming in de loop van de tijd. Zeer nauwkeurige bewerking zorgt voor een soepele op- en afwikkeling van de kabel of touw, waardoor de slijtage aan het touw wordt geminimaliseerd en de onderhoudsbehoeften worden verminderd. Goed gegroefde trommels helpen overlapping en slippen van het touw te voorkomen. Een efficiënt remmechanisme, vaak geïntegreerd met de trommel, zorgt ervoor dat de kraan de lading veilig op zijn plaats houdt tijdens het hijsen of vasthouden ervan. positie. Herhaaldelijk omhoog en omlaag brengen kan warmte in de trommel genereren. Een goed ontworpen trommel moet de warmte efficiënt afvoeren, waardoor slijtage aan de kabel wordt verminderd en de levensduur van het kraansysteem wordt verlengd.

Staalkabel: In een hijssysteem met een portaalkraan is de staalkabel een cruciaal onderdeel omdat deze het primaire hefvermogen levert. Het selecteren van de juiste staalkabel voor een portaalkraan is essentieel voor een veilige en efficiënte werking, omdat de kabel bestand moet zijn tegen hoge spanning, slijtage, buiging en omgevingscondities.

Katrolblok: Een katrolblok in het hefsysteem van een portaalkraan is een cruciaal onderdeel dat het heffen, laten zakken en verplaatsen van zware lasten vergemakkelijkt. Het katrolblok maakt gebruik van een combinatie van wielen, touwen of kettingen om het gewicht te verdelen, waardoor de belasting wordt verminderd stress op de kraan en vergemakkelijkt het hijsproces. Katrollen zijn ontworpen om een ​​mechanisch voordeel te bieden door de hoeveelheid kracht die nodig is om zware lasten te tillen te verminderen. Met meerdere katrollen kan het systeem grotere gewichten met minder kracht heffen. Katrolblokken in een portaalkraan zorgen voor een soepele en nauwkeurige verticale beweging van lasten, wat essentieel is voor industriële taken die nauwkeurigheid vereisen. Met het gebruik van vergrendelingsmechanismen en veiligheidsgrendels kan de katrol blokken verbeteren de veiligheid en controle over de lading, vooral bij zware toepassingen. Katrolblokken zijn doorgaans gemaakt van zeer sterke materialen zoals staal, wat duurzaamheid biedt en slijtage vermindert.

Hefapparaat: Het hefapparaat in een portaalkraansysteem is het primaire mechanisme dat verantwoordelijk is voor het heffen en laten zakken van lasten. Het omvat meestal een combinatie van componenten die speciaal zijn ontworpen om stabiliteit, controle en kracht te bieden voor verschillende heftoepassingen.

product-700-500 product-640-640

 

3.Eindekoets

1) De eindwagen van een portaalkraan is een cruciaal onderdeel van de kraanconstructie en verantwoordelijk voor de beweging en stabiliteit van de kraan langs het aangegeven pad.

2) De eindwagen bevindt zich aan elk uiteinde van de kraanligger en herbergt de wielen waarmee de kraan langs zijn rupsbanden kan bewegen. Het biedt de stabiliteit en het draagvermogen dat nodig is voor een veilige, betrouwbare verplaatsing van de kraan, vooral onder zware omstandigheden. last. De eindwagen helpt ook het gewicht van de last over de kraanconstructie en naar de rupsen te verdelen.

3) Deze wielen zijn meestal gemaakt van hoogwaardig staal en zijn gemonteerd om een ​​soepele beweging langs de rupsbanden mogelijk te maken. Afhankelijk van het ontwerp kunnen de wielen gemotoriseerd of vrijlopend zijn. Gemotoriseerde wielen vereisen motorreductoren om de beweging en snelheid van de kraan te regelen. Hoogwaardige lagers en assen ondersteunen de wielen, zorgen voor een soepele beweging en verminderen slijtage aan de kraan. Deze buffers, geïnstalleerd aan de uiteinden van de wagen, vormen een stopmechanisme om te voorkomen dat de kraan van het spoor af beweegt. Zorgt voor een veilige werking door de beweging te vertragen of te stoppen, vooral tijdens het hanteren van lasten of in noodsituaties.

product-1000-1000 product-1000-1000

 

4. Kraanloopmechanisme

1) Werkingsprincipe

Het loopmechanisme van een portaalkraan werkt door elektrische energie om te zetten in mechanische energie via motoren en versnellingsbakken, die de wielen langs rails aandrijven. Het besturingssysteem regelt de beweging en zorgt voor een soepele, gecontroleerde acceleratie en vertraging, terwijl de remsystemen voor stabiliteit en veiligheid zorgen.

2) Functies van het kraanbedieningsmechanisme

1. Horizontale beweging: Dankzij het loopmechanisme van de kraan kan het hele portaal horizontaal over een vooraf bepaald gebied bewegen, waardoor de kraan verschillende punten langs de rail of het spoor kan bereiken.

2. Positionering van de lading: het mechanisme maakt een nauwkeurige positionering van de lading mogelijk. Door de rijsnelheid en -richting van de kraan te regelen, kunnen operators zware voorwerpen met hoge nauwkeurigheid naar specifieke locaties verplaatsen, wat cruciaal is voor laad-, los- en stapelwerkzaamheden.

3. Flexibiliteit en veelzijdigheid: Dankzij het loopmechanisme kan de portaalkraan toegang krijgen tot verschillende punten binnen zijn operationele gebied, waardoor hij veelzijdig is voor een reeks taken. Het stelt de kraan ook in staat om, indien nodig, lasten in verschillende oriëntaties of configuraties te hanteren.

4. Snelheidsregeling: Het rijmechanisme omvat doorgaans snelheidsregeling, waardoor operators de beweging kunnen aanpassen aan het gewicht van de lading en de vereisten van de operatie. Variabele snelheidsregeling helpt bij het minimaliseren van het risico op slingeren of verkeerde uitlijning, wat de algehele veiligheid en efficiëntie van de werkzaamheden verbetert.

5. Veiligheid en stabiliteit: Portaalkranen vervoeren vaak zeer zware lasten, dus het loopmechanisme bevat componenten die zijn ontworpen om de stabiliteit te behouden en ontsporing te voorkomen. Remmen, eindschakelaars en antibotsingssystemen zijn vaak geïntegreerd om veilige en gecontroleerde bewegingen te garanderen.

5. Trolley-reismechanisme

1) Structurele samenstelling

1. Trolleyframe: Het trolleyframe is de hoofdstructuur die de motor, versnellingsbak, wielen en hefmechanisme van de trolley ondersteunt. Het is ontworpen om belastingen te weerstaan ​​en tegelijkertijd de structurele stijfheid te behouden. Frames zijn vaak gemaakt van hoogwaardig staal om duurzaamheid en stabiliteit te garanderen.

2. Rijmotor: Een motor drijft de beweging van de trolley langs de kraanligger aan. De motor is vaak een elektromotor die wordt geselecteerd op basis van het laadvermogen en de snelheidseisen. Afhankelijk van het ontwerp van de kraan kan deze AC of DC zijn, en heeft hij doorgaans een aandrijving met variabele snelheid voor een soepele werking.

3. Versnellingsbak of reductiekast: De versnellingsbak of reductiekast wordt tussen de motor en de wielen gemonteerd om de snelheid van de motor te verlagen en het koppel te verhogen, waardoor de trolley zware lasten efficiënt kan verwerken. Deze opstelling zorgt voor gecontroleerde versnelling en vertraging om slingeren van de lading te voorkomen.

4. Wielconstructie: De wielconstructie omvat wielen die op het frame van de trolley zijn gemonteerd en beweging langs de ligger mogelijk maken. Normaal gesproken zijn er minimaal vier wielen, maar de configuratie kan variëren afhankelijk van de grootte en capaciteit van de kraan. Wielen kunnen gemaakt zijn van staal of speciale materialen om slijtage aan de liggerbaan te verminderen.

5. Spoor of spoor: Portaalkranen gebruiken vaak een spoor- of spoorsysteem dat langs de bovenkant van de kraanligger is gemonteerd. Langs deze rails lopen de trolleywielen, waardoor een soepele en geleide beweging over de liggerlengte wordt gegarandeerd.

6. Remsysteem: Een remsysteem is essentieel om de beweging van de trolley te controleren en te stoppen wanneer dat nodig is. Het kan een elektromagnetische of hydraulische rem zijn die in de motor of versnellingsbak is geïntegreerd. De rem helpt onbedoelde bewegingen van de trolley te voorkomen en houdt de lading indien nodig op zijn plaats.

7. Eindschakelaars en sensoren: eindschakelaars en sensoren worden gebruikt om de positie en beweging van de trolley te controleren en te bewaken. Ze voorkomen dat de trolley over de vastgestelde grenzen op de ligger rijdt en zorgen voor een veilige werking. Nabijheidssensoren of laserpositioneringssystemen kunnen ook worden gebruikt voor nauwkeurige positionering.

8. Besturingssysteem: Het besturingssysteem, vaak geïntegreerd in het hoofdbedieningspaneel van de kraan, stelt de machinist in staat de beweging, snelheid en remwerking van de trolley te regelen. Moderne systemen kunnen afstandsbedieningen, frequentieregelaars (VFD) en programmeerbare logische controllers (PLC's) omvatten om de operationele precisie en veiligheid te verbeteren.

9. Kabelhaspel- of festoensysteem: Voor trolleys met een elektrische voeding beheert een kabelhaspel- of festoensysteem de stroomkabels om te voorkomen dat ze in de war raken en ervoor te zorgen dat ze georganiseerd blijven terwijl de trolley beweegt. Dankzij dit systeem kunnen de kabels soepel worden uit- en ingetrokken terwijl de trolley langs de ligger rijdt.

10. Bumpers of schokdempers: Schokdempers of bumpers worden doorgaans op de trolley geïnstalleerd om de impactkrachten te minimaliseren als de trolley het einde van de baan bereikt. Ze beschermen zowel de loopkat als de ligger tegen mogelijke schade als gevolg van abrupte stops.

2) Functie van het bedieningsmechanisme van de trolley

1. Dankzij het loopmechanisme kan de trolley horizontaal langs de ligger of balk van de kraan bewegen, waardoor toegang over de gehele overspanning van het portaal ontstaat. Door de trolley te verplaatsen, kunnen operators ladingen precies op de beoogde locatie positioneren.

Aandrijfmotor levert de kracht voor de beweging van de trolley langs de portaalbalk. De versnellingsbak verlaagt de motorsnelheid tot de optimale snelheid voor de beweging van de trolley, waardoor de controle en veiligheid worden verbeterd.

3. De trolley rijdt op wielen die langs rails op de ligger of balk rijden. Deze wielen zijn vaak gemaakt van zeer sterke materialen om zware lasten te ondersteunen en slijtage te minimaliseren. Het remsysteem zorgt ervoor dat de trolley nauwkeurig kan stoppen en stil kan blijven staan ​​wanneer dat nodig is. Sommige geavanceerde portaalkranen zijn voorzien van anti-slingersystemen of snelheidsregelende functies in het loopmechanisme van de trolley. om ladingen te stabiliseren, zwaaien te verminderen en een soepele acceleratie en vertraging te garanderen.

6.Kraan wiel

1. Hoogwaardige materialen, zoals gesmeed staal of warmtebehandelde legeringen, zorgen ervoor dat de kraanwielen bestand zijn tegen de zware belastingen en zware omstandigheden waaraan ze worden blootgesteld. Hoge slijtvastheid en duurzaamheid zijn van cruciaal belang. De kraanwielen moeten ontworpen zijn om de last van de portaalkraan en de materialen die hij heft te kunnen dragen, met de juiste techniek om vervorming onder zware gewichten te voorkomen. Om een ​​soepele beweging langs de rupsen te garanderen, moeten de kraanwielen nauwkeurig te worden bewerkt met de juiste uitlijning. Dit helpt bij het verminderen van wrijving, zorgt voor een soepele rit en voorkomt slijtage aan de rails.

2. De wielen zijn ontworpen om te passen bij specifieke spoorprofielen. Voor de beste prestaties moeten het wieltype en de maat geschikt zijn voor het rupsbandsysteem van de portaalkraan om problemen zoals ontsporing of overmatige slijtage te voorkomen. In buiten- of maritieme omgevingen worden kraanwielen vaak blootgesteld aan elementen zoals vocht, zout water en barre weersomstandigheden voorwaarden. De beste wielen zijn voorzien van corrosiebestendige coatings of materialen.

3. Kraanwielen van hoge kwaliteit worden ook geleverd met veiligheidsmechanismen zoals remsystemen of antislipfuncties die de prestaties en stabiliteit van de kraan verbeteren. Regelmatige inspecties en hoogwaardige lagers dragen bij aan de levensduur van de kraanwielen en zorgen ervoor dat de portaalkraan werkt bij maximale efficiëntie.product-1346-368

7. Kraanhaak

1) De kraanhaak is een essentieel onderdeel van een portaalkraan, omdat dit het onderdeel is dat wordt bevestigd aan de last die wordt gehesen. Het is ontworpen om zware lasten veilig te hanteren en de verplaatsing ervan te vergemakkelijken. De beste portaalkraanhaken zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen, zoals gesmeed staal of gelegeerd staal, om duurzaamheid, sterkte en veiligheid te garanderen. De haak moet ergonomisch ontworpen zijn om het wegglijden van de lading te voorkomen. Dit omvat functies zoals een versterkte keel (het deel waar de lading wordt aangesloten), een veiligheidsgrendel om te voorkomen dat de lading valt, en een gebogen of taps toelopend ontwerp voor betere grip.

De kraanhaak moet passen bij het nominale draagvermogen van de portaalkraan. Veiligheidsgrendels, anti-rotatievoorzieningen en robuuste verbindingen met het hijssysteem zijn essentieel. Deze voorkomen dat de haak tijdens het gebruik onverwacht opengaat of dat de last losraakt.

Voor extra bescherming kunnen kraanhaken worden gecoat met roestbestendige materialen zoals galvaniseren of schilderen om corrosie te voorkomen, vooral in buitenomgevingen of onder barre weersomstandigheden.

product-772-385

Motor

AC-inductiemotoren: deze zijn de meest voorkomende en worden veel gebruikt in portaalkranen vanwege hun betrouwbaarheid, efficiëntie en onderhoudsgemak. Ze worden vaak gecombineerd met frequentieregelaars (VFD's) om de snelheid te regelen.

DC-motoren: Deze bieden uitstekende snelheidsregeling en koppelkarakteristieken, maar vergen doorgaans meer onderhoud en zijn minder energie-efficiënt in vergelijking met AC-motoren.

Synchrone motoren: Ze worden gebruikt voor toepassingen met hoge belasting en hoge precisie, zijn zeer efficiënt, maar doorgaans duurder en vereisen geavanceerdere besturingssystemen.

product-400-172

.product-774-215

Geluids- en lichtalarmsysteem en eindschakelaar

1) Geluids- en lichtalarmsysteem

Een geluids- en lichtalarmsysteem op een portaalkraan is een veiligheidsvoorziening die is ontworpen om operators en personeel te waarschuwen voor mogelijke gevaren of abnormale omstandigheden tijdens het bedienen van de kraan.

Lichtalarm: Het lichtalarm maakt meestal gebruik van zwaailichten, bakens of stroboscooplichten die op de kraan of in de buurt zijn gemonteerd. De lichten zijn vaak kleurgecodeerd (bijvoorbeeld rood voor gevaar, geel voor een waarschuwing, groen voor veilige werking) om de ernst van de toestand. Zwaailichten geven de mensen rond de kraan een visueel signaal en helpen voetgangers of werknemers in de buurt te waarschuwen voor een mogelijk gevaar.

2) Eindschakelaar

Eindschakelaars op portaalkranen voor buitengebruik zijn cruciaal voor de veiligheid en operationele efficiëntie. Ze worden gebruikt om te voorkomen dat de kraan de aangegeven limieten overschrijdt, waardoor botsingen en ongelukken worden voorkomen.

Doel: Voorkomt dat de takel of loopkat van de kraan te ver langs de rails beweegt of voorbij veilige limieten gaat. Helpt ervoor te zorgen dat de kraan niet te ver uitschuift of te veel beweegt, wat kan leiden tot schade aan de apparatuur. Zorgt ervoor dat de kraan binnen de ontworpen limieten werkt voor een efficiënte en veilige bediening.

Typen: Mechanische eindschakelaar: wordt geactiveerd wanneer een bewegend deel van de kraan fysiek contact maakt met een schakelaar. Deze kan bestaan ​​uit een hefboom, rol of plunjer. Elektronische eindschakelaar: maakt gebruik van sensoren of naderingsdetectoren om de positie van een onderdeel te detecteren zonder fysiek contact. Draaibare eindschakelaar: wordt doorgaans gebruikt voor de rotatie van de kraan en bewaakt de beweging van het rotatiemechanisme van de kraan.

product-879-180

10. Veiligheidsvoorzieningen

1. Bescherming tegen overbelasting: voorkomt dat de kraan lasten boven zijn nominale capaciteit tilt, wat schade of defecten zou kunnen veroorzaken. Meestal gaat het om lastsensoren die een alarm activeren of de kraan automatisch stoppen wanneer de last de veilige limiet overschrijdt.

2. Noodstopknop: Biedt een onmiddellijke manier om de werking van de kraan te stoppen in geval van nood. Gelegen op gemakkelijk bereikbare plaatsen kan de knop worden ingedrukt om alle kraanbewegingen snel te stoppen in geval van onvoorziene gebeurtenissen.

3. Antibotsingssysteem: voorkomt dat de kraan in botsing komt met constructies, andere kranen of obstakels. Maakt gebruik van sensoren, camera's of radarsystemen om objecten in de buurt te detecteren en stopt of stuurt de kraan om voordat contact kan plaatsvinden.

4. Eindschakelaars (reislimieten): Voorkomt dat de kraan buiten zijn veilige operationele bereik beweegt.

Deze schakelaars stoppen de kraan wanneer deze het einde van zijn rijbaan bereikt, zowel in horizontale als in verticale richting.

5. Claxon-/alarmsystemen: Waarschuwt personeel voor kraanbewegingen of mogelijke gevaren. Akoestische alarmen of zwaailichten waarschuwen werknemers voor de werking van de kraan, vooral in drukke of lawaaierige omgevingen.

6. Controle van het zwaaien van de last: Minimaliseert het zwaaien of slingeren van de last, waardoor de veiligheid en precisie worden verbeterd. Software of mechanische systemen verminderen het zwaaien door de beweging van de kraan aan te passen om de last te stabiliseren.

7. Veiligheid van de cabine van de kraanmachinist: Garandeert de veiligheid van de kraanmachinist tijdens het gebruik. Inclusief veiligheidsvoorzieningen zoals veiligheidsgordels, goede ventilatie, ergonomisch ontwerp en noodcommunicatiesystemen.

8. Touw- en takelbewakingssystemen: Garandeert de integriteit van het hefmechanisme. Bewaakt slijtage aan de touwen en takels en geeft waarschuwingen wanneer onderhoud of vervanging nodig is.

9. Windsnelheidsmonitoring: Voorkomt kraanbediening in onveilige weersomstandigheden. Windsnelheidssensoren stoppen automatisch de kraanbediening als de windsnelheid de veilige bedrijfslimieten overschrijdt.

10. Aarding en antistatische apparaten: Vermindert het risico op elektrische gevaren. Zorgt ervoor dat het elektrische systeem van de kraan goed geaard is en dat statische elektriciteit tot een minimum wordt beperkt, waardoor elektrische schokken of brand worden voorkomen.

11. Valbeveiligingssystemen: Voorkomt dat personeel valt tijdens onderhoud of bediening. Inclusief relingen, harnassen en veiligheidsnetten op de kraan, vooral op verhoogde platforms en looppaden.

12. Kantelsensor (voor mobiele kranen): Voorkomt dat de kraan kantelt. Bewaakt de kanteling van de kraan en voorkomt het heffen als de kraan op oneffen terrein of in een onveilige hoek staat.

13. Afstandsbediening en draadloze veiligheidssystemen: Hiermee kunnen operators de kraan vanaf een veilige afstand besturen. Met afstandsbedieningssystemen kunnen operators op afstand blijven van gevaarlijke gebieden, waardoor de veiligheid voor zowel operators als grondpersoneel wordt verbeterd.

14. Inspectie- en onderhoudssystemen: Zorgt ervoor dat de kraan regelmatig wordt onderhouden om mechanisch falen te voorkomen. Biedt bewakingssystemen die waarschuwen wanneer onderhoud of inspecties nodig zijn om de kraan veilig te laten werken.

15. Veiligheids- en waarschuwingslichten: Waarschuwt personeel in de buurt voor kraanactiviteit. Knipperlichten geven aan dat de kraan in bedrijf is of dat er een potentieel gevaar in de buurt aanwezig is.

 

11.Besturingsmodus

1. Handmatige bediening: joystick of knoppenpaneel: operators besturen de kraan met behulp van joysticks, knoppen of pedalen om de brug, de trolley en de takel van de kraan te verplaatsen. Deze modus biedt directe controle, maar vereist vaardigheid en aandacht van de operator.

2. Radioafstandsbediening: met draadloze controllers kunnen operators de kraan op afstand besturen, waardoor de veiligheid en zichtbaarheid worden verbeterd. Dit wordt vaak gebruikt in buitenomgevingen of voor het hanteren van zware lasten. Een hangende bedieningskast wordt via een kabel op de kraan aangesloten.

3. Geautomatiseerde besturing (automatisch / geprogrammeerd): sommige portaalkranen, vooral in industriële of havenactiviteiten, zijn uitgerust met geautomatiseerde besturingssystemen waarmee de kraan vooraf gedefinieerde taken kan uitvoeren zonder menselijke tussenkomst.

4.Hybride besturing (semi-automatisch): een combinatie van handmatige en geautomatiseerde besturing, waarbij de machinist de kraan instelt voor een specifieke taak en het systeem bepaalde aspecten, zoals het positioneren van de lading of de snelheidsregeling, autonoom afhandelt.

5. Bovenloopkraanbesturing met PLC (Programmable Logic Controller): Meer geavanceerde portaalkranen zijn geïntegreerd met PLC-systemen, waardoor nauwkeurige controle over de werking, diagnostiek en realtime aanpassingen mogelijk is voor maximale efficiëntie.

In moderne kraansystemen verschuift de trend naar halfautomatische of volledig geautomatiseerde bedieningselementen om de efficiëntie te verbeteren, menselijke fouten te verminderen en de veiligheid te vergroten. In gevaarlijkere omgevingen of waar nauwkeurige controle noodzakelijk is, wordt handmatige bediening echter nog steeds vaak gebruikt.

product-1345-380

Schetsen

product-759-394

 

Belangrijkste technische

product-757-485

 

Voordelen

 

Hoge hefcapaciteit: Portaalkranen zijn ontworpen om zware lasten te heffen, waardoor ze ideaal zijn voor grootschalige industriële activiteiten. Ze kunnen gewichten aan van enkele tonnen tot enkele honderden tonnen, afhankelijk van het ontwerp en de eisen.

Veelzijdigheid: Portaalkranen zijn zeer veelzijdig. Ze kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt, waaronder het verplaatsen van zwaar materieel, materialen en containers. Ze zijn geschikt voor zowel binnen- als buitenomgevingen.

Ruimte-efficiëntie: In tegenstelling tot bovenloopkranen hebben portaalkranen geen vaste installatiepunten nodig (zoals plafondrails).

Mobiliteit: Veel portaalkranen zijn ontworpen om mobiel te zijn, gemonteerd op wielen of rupsbanden, wat betekent dat ze gemakkelijk door een werkruimte kunnen worden verplaatst. Dit is vooral voordelig voor gebruik buitenshuis op bouwplaatsen of scheepswerven.

Kosteneffectief: Vergeleken met andere soorten kranen, zoals bovenloopkranen, zijn portaalkranen doorgaans goedkoper in termen van installatie en onderhoud. Hun kosteneffectieve ontwerp maakt ze een populaire keuze voor bedrijven met een beperkt budget.

Veiligheidsvoorzieningen: Hoogwaardige portaalkranen worden geleverd met ingebouwde veiligheidsvoorzieningen zoals overbelastingsbeveiliging, antibotsingssystemen en noodstopknoppen, waardoor ongevallen worden verminderd en een veilige bediening voor werknemers wordt gegarandeerd.

Aanpassingsvermogen: Portaalkranen kunnen worden aangepast om aan specifieke behoeften te voldoen, inclusief aanpassingen in hoogte, overspanning en hefvermogen. Dit maakt ze geschikt voor diverse industrieën en gespecialiseerde taken.

Verhoogde productiviteit: Dankzij hun vermogen om grote en zware lasten efficiënt te verwerken, helpen portaalkranen de algehele workflow te verbeteren, wat leidt tot snellere laad- en lostijden, wat de productiviteit in magazijnen, bouwplaatsen en industriële installaties verhoogt.

Duurzaamheid: De beste portaalkranen zijn gebouwd om lang mee te gaan, ontworpen met robuuste materialen die bestand zijn tegen zware omstandigheden, extreme belastingen en weersomstandigheden en langdurige prestaties en betrouwbaarheid bieden.

Onderhoudsgemak: Veel portaalkranen hebben een eenvoudig ontwerp waardoor ze gemakkelijker te onderhouden en te repareren zijn, wat bijdraagt ​​aan minder stilstand en operationele kosten in de loop van de tijd.

Nauwkeurige lastbehandeling: Portaalkranen zijn vaak uitgerust met geavanceerde bedieningselementen voor het nauwkeurig heffen en laten zakken van zware lasten, waardoor operators taken met hoge nauwkeurigheid kunnen uitvoeren en een minimaal risico op ongelukken of schade aan materialen.

12. Verminderde behoefte aan zwaar materieel: Het gebruik van portaalkranen kan de behoefte aan andere zware hijsmachines, zoals vorkheftrucks of takels, verminderen, wat kan besparen op ruimte-, arbeids- en uitrustingskosten.

 

Sollicitatie:

 

Scheepsbouw en maritieme industrie: Portaalkranen worden op scheepswerven veelvuldig gebruikt voor het transporteren en positioneren van grote, zware componenten zoals scheepssecties, motoren en rompen.

Constructie: Gebruikt voor het hijsen en plaatsen van grote bouwmaterialen zoals stalen balken, betonnen panelen en geprefabriceerde constructies.

Staalfabrieken en gieterijen: In staalfabrieken worden portaalkranen gebruikt om gesmolten metaal, stalen platen en zware machines te transporteren.

Havens en scheepvaart: wordt gebruikt voor het laden en lossen van zeecontainers van schepen en vrachtwagens in havens.

Productie- en assemblagelijnen: In grote productiefaciliteiten kunnen portaalkranen worden gebruikt om onderdelen langs assemblagelijnen te verplaatsen of om zwaar materieel op te tillen.

Magazijnen en opslagfaciliteiten: Gebruikt voor het heffen en verplaatsen van grote pallets of producten in grote opslagruimtes, zoals in distributiecentra of magazijnen.

. Lucht- en ruimtevaartindustrie: Bij de productie of het onderhoud van vliegtuigen worden portaalkranen gebruikt om vliegtuigonderdelen, zoals motoren of rompen, op te tillen en te positioneren.

Energiecentrales en nucleaire faciliteiten: gebruikt voor het heffen en verplaatsen van zware componenten zoals turbinegeneratoren, reactoren of grote kleppen.

Mijnbouw: Portaalkranen worden gebruikt bij mijnbouwactiviteiten om zwaar materieel en materialen te transporteren, zoals erts en mijnbouwmachines.

10. Sloop en behandeling van zwaar materieel: Ze worden gebruikt voor het heffen en verplaatsen van zware machines en materialen tijdens sloopprojecten.

 

Kraanproductieprocedure

 

1. Ontwerp en engineering: het proces begint met het begrijpen van de projectvereisten, zoals hefvermogen, overspanning, hoogte en omgevingsomstandigheden (binnen, buiten, corrosieve atmosfeer, enz.). Na het verzamelen van specificaties maken ingenieurs gedetailleerde tekeningen en structurele berekeningen met behulp van CAD-software (Computer Aided Design). Het kraanontwerp omvat de constructie, het hefmechanisme, de besturingssystemen en de veiligheidsvoorzieningen.

2. Aankoop van materiaal: Er worden zeer sterke stalen platen en balken gebruikt voor het portaalframe, de poten, de dwarsbalken en andere componenten. Materialen moeten voldoen aan kwaliteitsnormen om een ​​lange levensduur en draagvermogen te garanderen. Deze zijn afkomstig van vertrouwde leveranciers. Het hijsmechanisme, de trolley, het elektrische bedieningspaneel en andere geautomatiseerde systemen worden geleverd volgens de ontwerpspecificaties.

3. Fabricage van portaalframe: Grote stalen platen en profielen worden op maat gesneden met behulp van CNC-machines of andere snijtechnieken. Ze worden vervolgens gevormd om de framecomponenten van het portaal te vormen (staanders, dwarsbalken, portaalpoten, enz.). De verschillende delen van het portaalframe zijn aan elkaar gelast. Precisielastechnieken worden gebruikt om sterke en betrouwbare verbindingen te garanderen. Speciale aandacht wordt besteed aan de uitlijning en nauwkeurigheid van het frame. Na het lassen worden de verbindingen en oppervlakken geslepen en gladgemaakt om overtollig materiaal of scherpe randen te verwijderen.

4. Montage van kraancomponenten: Het gelaste portaalframe wordt geassembleerd door de poten, dwarsbalken en andere structurele elementen met elkaar te verbinden. De hijswagen, kraanhaken, katrollen en hijskabels zijn volgens ontwerp gemonteerd. Dit omvat het afstellen van de trolley en de takel om binnen het vereiste bewegingsbereik te functioneren. Het bedieningspaneel, de elektrische bedrading, motoren, sensoren en afstandsbedieningssystemen zijn in de kraan geïntegreerd.

5. Testen en kwaliteitscontrole: De kraan ondergaat strenge belastingtests om er zeker van te zijn dat hij de nominale belasting zonder problemen aankan. Alle functies van de kraan, zoals beweging, heffen, dalen en het reactievermogen van de bediening, worden getest. Veiligheidsvoorzieningen zoals eindschakelaars, noodstoppen en overbelastingsbeveiliging worden ook gecontroleerd. De kraan ondergaat een gedetailleerde inspectie op eventuele defecten in het laswerk, de elektrische componenten of de structurele uitlijning.

6. Lakken en coaten: Het kraanframe en de componenten worden grondig gereinigd en voorbereid voor schilderen. Dit kan zandstralen inhouden om roest te verwijderen en een glad oppervlak te garanderen. Op de portaalkraan wordt een beschermende coating, meestal een corrosiebestendige verf, aangebracht.

7. Eindmontage en inbedrijfstelling: Na het verven en coaten wordt de kraan weer in elkaar gezet en worden de laatste aanpassingen gedaan.

8. Levering: Zodra de portaalkraan alle tests en inspecties heeft doorstaan, wordt deze klaargemaakt voor levering aan de klant. Hij kan worden gedemonteerd voor eenvoudiger transport en op locatie bij de klant weer in elkaar worden gezet. De kraan wordt op de operationele locatie gemonteerd, waar aanvullende tests en aanpassingen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat hij volledig functioneel is in de werkomgeving.

9. Ondersteuning na installatie: Na de installatie biedt de fabrikant vaak doorlopende onderhoudsdiensten en technische ondersteuning, waardoor de voortdurende werking en levensduur van de kraan worden gegarandeerd.

product-1200-824

 

Werkplaatsweergave:

Het bedrijf heeft een intelligent platform voor apparatuurbeheer geïnstalleerd en 310 sets (sets) handling- en lasrobots geïnstalleerd. Na voltooiing van het plan zullen er meer dan 500 sets (sets) zijn en zal het apparatuurnetwerkpercentage 95% bereiken. Er zijn 32 laslijnen in gebruik genomen, er zullen er 50 worden geïnstalleerd en het automatiseringspercentage van de gehele productlijn heeft 85% bereikt.

 

 

product-1200-610product-1099-514

 

 

 

 

product-1695-676

 

product-1599-669

 

product-1200-675

Populaire tags: beste portaalkraan, China beste portaalkraanfabrikanten, leveranciers, fabriek

Aanvraag sturen

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek