Elektromagnetischer Brückenkran mit rotierendem Trägerbalken

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Beijing
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2023-08-21 14:14
Durchsuchen Sie die Nummer: 456
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Das elektromagnetische Hebesystem nutzt eine elektrische Spule, um ein Magnetfeld zu erzeugen, das eisenhaltige Materialien anzieht und anhebt. Die Tragfähigkeit des Krans kann je nach Größe und Bauart des Krans zwischen einigen Tonnen und mehreren Hundert Tonnen liegen.

 

Der drehbare Tragbalken ermöglicht es dem Kran, die Last in jede Richtung zu drehen und zu positionieren, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug zum Be- und Entladen von Materialien macht. Der Trägerbalken kann manuell gedreht oder elektromotorisch angetrieben werden.

 

Der Kran ist normalerweise auf einem Rollbahnträger montiert, der an der Gebäudestruktur befestigt ist. Der Kran kann auf Rädern oder auf einem Schienensystem entlang der Rollbahn fahren. Der Bediener kann die Bewegung des Krans über eine Hängesteuerung oder eine drahtlose Fernbedienung steuern.

 

Insgesamt ist ein elektromagnetischer Laufkran mit rotierendem Tragbalken ein leistungsstarkes und effizientes Werkzeug für die Handhabung schwerer Lasten in verschiedenen industriellen Umgebungen.

  • Kapazität: 5-800/50 Tonnen
  • Spannweite: 4-35m
  • Hubhöhe: 3-50m
  • Arbeitsaufgabe: A4, A5, A6, A7
  • Spannung: 220 V~690 V, 50-60Hz, 3-phasiger Wechselstrom
  • Temperatur der Arbeitsumgebung: -25 Grad – plus 50 Grad, relative Luftfeuchtigkeit kleiner oder gleich 85 Prozent
  • Kransteuerungsmodus: Bodensteuerung / Fernbedienung / Kabinenraum

 

Bilder & Komponenten

 

1. Kompletter Kransatz

1) Ein elektromagnetischer Brückenkran mit rotierendem Tragbalken ist ein Krantyp, der für den Transport schwerer Lasten mithilfe von Elektromagneten ausgelegt ist. Sie besteht aus einer Brücke, die auf Schienen läuft und von Endwagen getragen wird. Der Kran wird von einer Kabine bedient, die sich an einem Ende der Brücke befindet.

2) Der Rotary Carrier Beam ist ein spezielles Anbaugerät, das am Kran angebracht werden kann. Es handelt sich im Wesentlichen um einen großen rotierenden Balken, der mehrere Elektromagnete halten soll. Der Balken kann um 360 Grad gedreht werden, sodass die Magnete über einen großen Bereich positioniert werden können.

Beim Betrieb des Krans werden die Elektromagnete aktiviert und ziehen die Stahlteile der Last an. Dadurch kann der Kran problemlos schwere Lasten heben und bewegen. Der drehbare Tragbalken erhöht die Funktionalität des Krans zusätzlich, da die Magnete genau dort positioniert werden können, wo sie benötigt werden.

3) Insgesamt ist der elektromagnetische Brückenkran mit rotierendem Trägerbalken ein vielseitiges und effizientes Werkzeug für die Handhabung schwerer Lasten in industriellen Umgebungen. Es wird häufig in Stahlwerken, Gießereien und anderen Schwerindustrien eingesetzt.

 

2. Hauptträger

1) Elektromagnetische Laufkran-Hauptträger sind die wichtigsten tragenden Strukturen elektromagnetischer Laufkrane. Sie sind dafür verantwortlich, das Gewicht des gesamten Krans zu tragen, einschließlich Hebezeug, Laufkatze und zu hebender Last. Diese Hauptträger bestehen typischerweise aus Stahl und sind je nach den spezifischen Anforderungen des Krans in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.

2) Eines der einzigartigen Merkmale elektromagnetischer Laufkran-Hauptträger ist die Möglichkeit, ein elektromagnetisches System zu integrieren, das es dem Kran ermöglicht, ferromagnetische Materialien zu heben und zu transportieren. Wenn ein elektrischer Strom durch das elektromagnetische System fließt, wird ein Magnetfeld erzeugt, das das anzuhebende ferromagnetische Material anzieht. Diese Technologie ist besonders nützlich beim Heben schwerer Stahl- oder Eisengegenstände, die sonst nur schwer manuell zu handhaben wären.

3) Das elektromagnetische System ist normalerweise an den Hauptträgern montiert und die Stärke des Magnetfelds kann je nach Bedarf angepasst werden, um verschiedene Arten von Lasten aufzunehmen. Wenn der Magnet ausgeschaltet wird, geht seine Magnetkraft verloren und das angehobene Material wird freigegeben.

4) Insgesamt sind die elektromagnetischen Hauptträger des Laufkrans wichtige Komponenten des Krans, die es ihm ermöglichen, schwere Lasten sicher und effizient zu heben und zu bewegen.

 

3. Hebesystem

1) Ein elektromagnetischer Laufkran mit rotierendem Tragbalken-Hebesystem ist ein Krantyp, der ein elektromagnetisches System zum Heben und Bewegen schwerer Gegenstände verwendet. Der Kran ist an einer Überkopfkonstruktion montiert und der Hebemechanismus besteht aus einem drehbaren Trägerbalken, der sich um eine Mittelachse dreht.

2) Das elektromagnetische Hebesystem funktioniert, indem es ein starkes Magnetfeld auf ein Eisenmaterial anlegt und so eine Hebekraft erzeugt. Die Tragfähigkeit des Krans hängt von der Stärke des Magnetfelds und der Größe des zu hebenden Objekts ab.

3) Das rotierende Tragbalken-Hebesystem ermöglicht die Drehung des Krans in mehrere Richtungen, was ihn flexibler und effizienter bei der Handhabung schwerer Lasten macht. Der Kran kann Gegenstände in jede Richtung heben und bewegen und eignet sich daher ideal für den Einsatz in Fabriken, Lagerhäusern und Werften.

4) Insgesamt ist der elektromagnetische Laufkran mit rotierendem Tragbalken-Hebesystem ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug zum Heben schwerer Lasten in industriellen Umgebungen.

4. Endwagen

1) Ein elektromagnetischer Laufkran ist ein Krantyp, der mithilfe eines Elektromagneten schwere Lasten aufnimmt und bewegt. Kopfträger sind die Teile des Krans, die die Brücke tragen und ihre Bewegung entlang der Schienen ermöglichen. Kopfträger tragen in der Regel auch die Baugruppe aus Hebezeug und Laufkatze, sodass der Kran die Last von einer Seite zur anderen sowie nach oben und unten bewegen kann.

2) Elektromagnetische Laufkran-Kopfträger sind speziell für den Einsatz mit elektromagnetischen Kränen konzipiert. Sie bestehen in der Regel aus hochbelastbarem Stahl und sind so konstruiert, dass sie dem Gewicht und der Belastung beim Bewegen schwerer Lasten standhalten. Die Kopfträger sind oft mit Rädern ausgestattet, die eine reibungslose und einfache Bewegung des Krans entlang der Schienen ermöglichen.

3) Einer der Hauptvorteile elektromagnetischer Laufkran-Kopfträger ist ihre Fähigkeit, mit einer Vielzahl unterschiedlicher Lasten zu arbeiten. Da der Elektromagnet ein- und ausgeschaltet werden kann, kann der Kran Lasten unterschiedlicher Größe und Form aufnehmen und bewegen. Dadurch ist der Kran äußerst vielseitig und in den unterschiedlichsten Branchen einsetzbar.

4) Insgesamt sind elektromagnetische Laufkran-Kopfträger ein wesentlicher Bestandteil jedes elektromagnetischen Krans. Sie bieten dem Kran die nötige Unterstützung und Beweglichkeit, um schwere Lasten effizient und sicher zu bewegen.

 

5. Kranfahrmechanismus

1) Der Fahrmechanismus des elektromagnetischen Laufkrans mit rotierendem Trägerbalken bezieht sich auf das Bewegungssystem eines Industriekrans, das einen rotierenden Trägerbalken und ein elektromagnetisches Hebesystem umfasst. Der Kran ist für den Betrieb in einer Überkopfkonfiguration konzipiert, sodass er schwere Lasten horizontal und vertikal über eine Baustelle bewegen kann.

2) Der drehbare Tragbalken ist eine Strukturkomponente des Krans, die sich horizontal auf einer Reihe von Lagern dreht und es dem Kran ermöglicht, die Last an der gewünschten Stelle zu positionieren. Das elektromagnetische Hebesystem nutzt Elektromagnete, um eine starke Magnetkraft zu erzeugen, die die Last aufhängen kann, sodass sie problemlos auf der Baustelle bewegt werden kann.

3) Der Fahrmechanismus des Krans besteht typischerweise aus einer Laufkatze oder einem Schlitten, der sich entlang einer Reihe von Schienen bewegt, sodass der Kran horizontal fahren kann. Die Laufkatze ist mit dem Tragbalken verbunden, sodass der Kran die Last in verschiedene Richtungen bewegen kann, beispielsweise nach oben und unten oder seitwärts.

4) Insgesamt ist der elektromagnetische Laufkran-Fahrmechanismus des rotierenden Trägerbalkens ein äußerst vielseitiges und nützliches Werkzeug für viele Branchen. Seine Fähigkeit, schwere Lasten sicher und effizient zu bewegen, macht ihn zu einem wesentlichen Bestandteil vieler Fertigungs- und Bauprozesse.

 

6. Kranrad

1) Ein geschmiedetes Laufkranrad wird typischerweise durch Erhitzen eines Metallstücks, beispielsweise Stahl, auf eine hohe Temperatur und Hämmern und Formen in die gewünschte Radform hergestellt. Anschließend wird das Rad abgekühlt und durch einen Prozess namens Abschrecken gehärtet. Qualitätskontrolle und Tests sind wichtige Bestandteile des Herstellungsprozesses, um sicherzustellen, dass das Kranrad stark und langlebig genug ist, um den hohen Belastungen und Belastungen standzuhalten, denen es während des Betriebs ausgesetzt ist.

2) Die Kranräder bestehen in der Regel aus Guss- oder Schmiedestahl und sind für den Lauf auf Schienen konzipiert, die oben auf der Landebahn oder Brücke installiert sind. Die Räder werden über einen Motor oder einen Getriebeantrieb angetrieben, um den Kran entlang der Landebahn oder Brücke zu bewegen.

 

7. Drehträgerbalken und Elektromagnet

1) Ein elektromagnetischer Laufkran ist ein Krantyp, der einen Elektromagneten zum Heben und Bewegen schwerer Materialien verwendet. Der Kran besteht aus einer Struktur, die sich über den gesamten Arbeitsbereich erstreckt, typischerweise innerhalb einer Produktions- oder Lageranlage, und sich entlang eines Schienensystems bewegt. Der Kran wird mit Strom betrieben und von einem Bediener gesteuert, der den Kran vorwärts und rückwärts bewegen, die Last heben und senken sowie drehen kann.

2) Der drehbare Trägerbalken ist ein rotierender Teil des Krans, der am Elektromagneten befestigt ist. Es dient dazu, die Ladung sicher an Ort und Stelle zu halten und zu transportieren. Der drehbare Tragbalken besteht aus hochbelastbarem Stahl, um die Sicherheit der Ladung und der Personen in ihrer Umgebung zu gewährleisten.

3) Der Elektromagnet ist ein entscheidender Bestandteil des elektromagnetischen Brückenkrans. Es besteht aus einem Kern aus eisenhaltigem Material, typischerweise Eisen, und einer Drahtspule, die um den Kern gewickelt ist. Die Spule ist an eine Stromquelle angeschlossen, die ein Magnetfeld erzeugt, wenn Strom durch den Draht fließt. Die Stärke des Magnetfelds kann durch Einstellen des Stromflusses gesteuert werden, der die Hubkraft des Magneten steuert.

4) Wenn der Elektromagnet eingeschaltet ist, zieht das Magnetfeld eisenhaltige Materialien wie Eisen oder Stahl an. Der Magnet kann vom Kran angehoben und bewegt werden, um die Last an ihren Bestimmungsort zu transportieren. Sobald das Material an Ort und Stelle ist, kann der Magnet ausgeschaltet werden, wodurch das Material freigegeben wird und der Kranführer mit der nächsten Aufgabe fortfahren kann.

5) Insgesamt ist der elektromagnetische Laufkran ein langlebiges und effizientes Werkzeug, das schwere Lasten problemlos bewältigen kann. Seine Fähigkeit, eisenhaltige Materialien zu heben und zu bewegen, macht ihn zur idealen Wahl für Produktions- und Lagereinrichtungen, die regelmäßig Rohstoffe und Fertigprodukte transportieren.

 

8. Motor

Ein elektromagnetischer Laufkranmotor mit Drehträger ist ein Motortyp, der für den Antrieb eines Laufkrans konzipiert ist, der einen Drehträger und ein elektromagnetisches System zum Heben und Bewegen schwerer Lasten verwendet. Dieser Motor wird typischerweise in industriellen Umgebungen wie Produktionsanlagen, Lagerhäusern und Baustellen eingesetzt, wo schwere Lasten schnell und effizient angehoben und bewegt werden müssen. Der drehbare Tragbalken ermöglicht das Drehen und Schwenken des Krans und erleichtert so das Manövrieren auf engstem Raum. Das elektromagnetische System nutzt Magnetfelder zum Heben und Bewegen der Last und ermöglicht so eine präzise Positionierung und Steuerung. Dieser Motortyp wird oft aufgrund seiner Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Fähigkeit, schwere Lasten problemlos zu bewältigen, ausgewählt.

 

9. Ton- und Lichtalarmsystem sowie Endschalter und Sicherheitsteile

1) Jeder Kran wird mit einem Ton- und Lichtalarmsystem ausgestattet, um die Sicherheit der Menschen in Notsituationen wirksam zu gewährleisten. Es ist wichtig sicherzustellen, dass das System regelmäßig getestet und gewartet wird, um sicherzustellen, dass es in einwandfreiem Zustand ist.

2) Der Endschalter kann häufig zur dreidimensionalen Steuerung und Wegbegrenzung von Hebemaschinen eingesetzt werden und kann den Kran schützen.

 

10. Steuermodus

 

11. Skizze

Wichtigste technische Daten

 

 

Vorteile

 

1. Hohe Tragfähigkeit:Der elektromagnetische Laufkran mit rotierendem Trägerbalken kann schwere Lasten einfach und effizient heben.

2. Flexibilität:Der Kran bietet die Flexibilität, schwere Lasten in jede Richtung zu manövrieren, wodurch er für ein breites Anwendungsspektrum geeignet ist.

3. Geschwindigkeit:Der Kran ist in der Lage, Lasten mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen, was dazu beiträgt, die Produktivität zu steigern und Ausfallzeiten zu reduzieren.

4. Sicherheit:Der Kran ist für einen sicheren Betrieb konzipiert und verfügt über Funktionen wie Überlastschutz, Anti-Rutsch-Systeme und Not-Aus-Tasten.

5. Kostengünstig: Der Einsatz der elektromagnetischen Technologie reduziert den Bedarf an zusätzlicher Hebeausrüstung, was zu Kosteneinsparungen führen kann.

6. Präzise Positionierung: Der Kran ermöglicht die präzise Positionierung schwerer Lasten und eignet sich daher ideal für Anwendungen, die eine genaue Platzierung von Materialien erfordern.

7. Geringer Wartungsaufwand:Der Kran ist wartungsarm und verfügt über weniger bewegliche Teile als andere Krantypen, wodurch der Bedarf an regelmäßiger Reparatur und Wartung geringer ist.

8. Umweltfreundlich:Der Kran wird mit Strom betrieben, was ihn im Vergleich zu Kränen, die Benzin oder Diesel verwenden, umweltfreundlicher macht.

9. Effizienzsteigerung:Durch den Einsatz elektromagnetischer Technologie kann der Kran Lasten effizienter heben und bewegen als andere Krantypen.

10. Reduzierter Arbeitsaufwand:Die fortschrittlichen Funktionen des Krans reduzieren den Bedarf an manueller Arbeit und machen ihn ideal für Anwendungen, bei denen die Arbeitskosten hoch sind.

 

Anwendung

 

Elektromagnetische Laufkrane mit rotierendem Trägerbalken werden in einer Vielzahl von Branchen für Materialtransport- und Hebeanwendungen eingesetzt. Hier sind einige der häufigsten Anwendungen dieser Kräne:

 

1. Stahlwerke:Elektromagnetische Laufkrane mit rotierendem Trägerbalken werden in der Stahlindustrie häufig zum Bewegen großer Stahlspulen, Platten und anderer schwerer Materialien eingesetzt.

2. Häfen und Häfen:Diese Kräne werden zum Be- und Entladen von Schiffen sowie zum Bewegen von Containern und anderen schweren Geräten im Hafen eingesetzt.

3. Baustellen:Elektromagnetische Laufkrane mit drehbarem Trägerbalken werden auf Baustellen zum Heben großer Stahlträger, Betonblöcke und anderer schwerer Baumaterialien eingesetzt.

4. Automobilbau:Diese Kräne werden in der Automobilindustrie zum Bewegen von Autoteilen und Motoren in der Fabrikhalle eingesetzt.

5. Bergbau:Elektromagnetische Laufkrane mit drehbarem Trägerbalken werden im Bergbau zum Transport schwerer Geräte und Materialien wie Gestein, Erz und Kohle eingesetzt.

 

Insgesamt sind diese Krane ideal für alle Anwendungen, bei denen schweres Heben und Materialtransport erforderlich sind. Sie sind effizient, sicher und können Lasten von bis zu mehreren Tonnen bewältigen.

 

Verfahren zur Herstellung eines Krans

 

Der Herstellungsprozess eines elektromagnetischen Laufkrans mit rotierendem Trägerbalken umfasst typischerweise die folgenden Schritte:

 

1. Design und Technik:Der erste Schritt besteht darin, den Kran gemäß den Anforderungen des Kunden und den Standortbeschränkungen zu entwerfen und zu konstruieren.

2. Herstellung von Bauteilen:Sobald der Entwurf fertiggestellt ist, werden die einzelnen Komponenten des Krans, wie z. B. Träger, Laufkatzen, Motoren, Getriebe, Bremsen und Hebezeuge, gemäß den Spezifikationen hergestellt.

3. Zusammenbau der Komponenten:Die gefertigten Komponenten werden dann entsprechend der Konstruktion zusammengefügt, um die Hauptstruktur des Krans zu bilden.

4. Elektrische und mechanische Installation:Die elektrischen und mechanischen Systeme des Krans, einschließlich Stromversorgung, Bedienfelder, Sensoren und Sicherheitsvorrichtungen, werden installiert und miteinander verbunden.

5. Prüfung und Inbetriebnahme:Nachdem der Kran vollständig zusammengebaut ist, wird er strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass alle seine Systeme ordnungsgemäß funktionieren und zusammenarbeiten. Nach Abschluss der Tests wird der Kran in Betrieb genommen und an den Kunden übergeben.

6. Wartung und Service:Der Kran muss regelmäßig gewartet und gewartet werden, um sicherzustellen, dass er betriebsbereit und sicher im Einsatz bleibt. Für Wartungs- und Reparaturleistungen kann der Kunde den Hersteller oder einen Drittdienstleister beauftragen.

 

Werkstattansicht

 

Das Unternehmen hat eine intelligente Geräteverwaltungsplattform installiert und 310 Sätze (Sets) von Handhabungs- und Schweißrobotern installiert. Nach Abschluss des Plans wird es mehr als 500 Sets (Sets) geben und die Vernetzungsrate der Geräte wird 95 Prozent erreichen. 32 Schweißlinien wurden in Betrieb genommen, 50 sollen installiert werden und der Automatisierungsgrad der gesamten Produktlinie hat 85 Prozent erreicht.

http://de.mine-cranes.com/

Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]