2024-10-02
Lastekapasiteten til en semi-elektrisk stabletruck kan variere avhengig av produsent og modell. Vanligvis kan lastekapasiteten variere fra 1000 kg til 2000 kg. Før du kjøper utstyret, anbefales det å vurdere vekten på produktene som skal håndteres og gjøre et passende valg basert på lastekapasiteten til den halvelektriske stablebilen.
Hovedforskjellen mellom en semi-elektrisk stablebil og en helelektrisk stablebil er strømkilden. Den semi-elektriske stabletrucken er avhengig av et elektrisk løftesystem og manuell skyving, mens den helelektriske stabletrucken uavhengig kan fullføre alle løfte- og bevegelsesoperasjoner gjennom det elektriske kraftsystemet. Den helelektriske stabletrucken er mer egnet for bruksområder som krever hyppige og langvarige håndteringsoperasjoner, mens den semi-elektriske stabletrucken kan møte behovene til lavere frekvenshåndteringsoperasjoner.
Garantivilkår for ensemi-elektrisk stablebilkan variere avhengig av produsent eller leverandør. Det anbefales å bekrefte den spesifikke garantipolicyen med leverandøren før du foretar et kjøp. Generelt kan garantiperioden for hoveddelen av utstyret variere fra ett år til tre år, mens garantiperioden for det elektriske løftesystemet kan variere fra seks måneder til ett år. Garantien dekker kun produksjonsfeil og dekker ikke skader forårsaket av menneskelige feil eller feil bruk.
Avslutningsvis er den semi-elektriske stablebilen et viktig materialhåndteringsutstyr som kan forbedre arbeidseffektiviteten og redusere arbeidsintensiteten betraktelig. Før du kjøper utstyret, anbefales det å vurdere de spesifikke behovene til arbeidsmiljøet og velge egnet utstyr. Shanghai Yiying Crane Machinery Co., Ltd. er en profesjonell produsent og leverandør av materialhåndteringsutstyr. Med avansert teknologi og utmerket service gir vi kundene produkter og løsninger av høy kvalitet. For mer produktinformasjon og konsultasjon, vennligst kontakt oss påsales3@yiyinggroup.com.
1. M. Krensel og A. Hellmann (2018). "Robotikks innvirkning på effektiviteten av materialhåndtering i varehus." International Journal of Production Economics, 198, 103-113.
2. S. K. Prasad og K. R. Rajagopal (2016). "En gjennomgang av robotiske materialhåndteringssystemer og deres applikasjoner." Journal of Manufacturing Systems, 39, 183-195.
3. Y. Zhang, A. Dolgui og G. Morel (2018). "Komparativ analyse av automatiserte materialhåndteringssystemer i produksjon og distribusjon." CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 21, 99-109.
4. J. D. Campbell og W. W. Lim (2017). "Ergonomi og design av materialhåndteringsutstyr." Procedia Engineering, 174, 322-329.
5. S. L. Chong, M. A. Abdullah og A. R. Abu Bakar (2017). "Effekt av materialhåndteringsutstyr på ytelseskjeden." Journal of Advanced Manufacturing Technology, 11, 11-26.
6. X. Liu og G. Lv (2019). "Modellering og analyse av planleggingsproblem for materialhåndteringsutstyr i produksjonssystemer." Engineering Applications of Artificial Intelligence, 81, 64-78.
7. L. Li, F. Wang og G. Liu (2017). "En gjennomgang av optimaliseringsmodeller for materialhåndtering i automatiserte produksjonssystemer." Journal of Intelligent Manufacturing, 28, 1033-1049.
8. H. Van Landeghem og D. Cattrysse (2019). "Valg av utstyr for materialhåndtering: en gjennomgang av nåværende praksis og fremtidsperspektiver." International Journal of Production Research, 57, 1793-1813.
9. V. K. Kushwaha og A. A. Deshmukh (2018). "En gjennomgang av prosedyrer for valg av materialhåndteringsutstyr." Journal of Manufacturing Technology Management, 29, 417-448.
10. S.R.P. de Carvalho og J.W.M. Oliveira (2020). "Et beslutningsstøttesystem for valg av materialhåndteringsutstyr i produksjonssystemer." International Journal of Production Research, 58, 1954-1970.