2024-10-11
Lastkapaciteten för HSZ -typkedjan -lyftan sträcker sig från 0,25T, 0,5T, 1T, 2T, 3T, 5T, 10T till 20T.
Lyfthöjden för HSZ -typkedjan är 2,5 m, 3 m, 3,5 m till 12 m beroende på de olika tonnagkraven.
HSZ -kedjanslyftan är liten i storlek, lätt i vikt och lätt att använda. Den har en enkel och kompakt struktur, med en hög transmissionseffektivitet och lågt brus. Det är allmänt tillämpligt på att lyfta varor i workshops, lager och bryggor.
Garantitiden för HSZ -typkedjan är normalt ett år från leveransdatumet. Under denna period kommer vi att tillhandahålla gratis reservdelar för alla defekta delar till följd av produktkvalitetsproblem. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning eller underhåll.
HSZ -kedjanslyftan bör hållas ren och smörjas hela tiden. Alla damm eller skräp på ytan bör tas bort regelbundet. Överföringsdelen bör kontrolleras för löshet eller slitage, och kedjan ska smörjas med olja för att förhindra rost.
Sammanfattningsvis är HSZ-kedjelyftan ett pålitligt och kostnadseffektivt lyftverktyg som används allmänt i olika branscher. Det är kompakt, hållbart och lätt att använda. Kunder kan välja olika tonnage- och lyfthöjdmodeller efter deras behov. Regelbundet underhåll och korrekt användning kan förlänga lyftlivet för lyftanordningen. Hebei Shengyu Hoisting Machinery Manufacturing Co., Ltd. är en professionell tillverkare och exportör av HSZ -kedjelyft med många års erfarenhet. Vår fabrik ligger i Baoding City, Hebei -provinsen, Kina. Vi har ett starkt FoU -team, modern produktionsutrustning och strikt kvalitetshanteringssystem för att säkerställa lyftningens överlägsna kvalitet. Om du har några förfrågningar eller frågor, vänligen kontakta oss via e-post:sherry@syhoist.com.1. R. Xu och J. Zhou. (2008). "En studie av dynamisk belastning av kedjelyft," China Mechanical Engineering, vol. 19, s. 1551-1555.
2. Z. Li och F. Chen. (2012). "Tillämpning av ändlig elementanalys i kedjelyftdesign," lyftmaskiner, vol. 40, s. 91-95.
3. X. Zhang, H. Bian och Y. Huang. (2014). "Design och analys av en kedjelyft baserad på SolidWorks," Machinery Design & Manufacture, vol. 2, s. 128-130.
4. H. Lu. (2015). "Strukturanalys och optimering av kedjelyftkrok," Journal of Xi'an Shiyou University (Natural Science Edition), Vol. 30, s. 106-109.
5. C. Hao och X. Li. (2017). "Forskning om strukturoptimering av kedjelyft baserat på ändlig elementanalys," Modern Manufacturing Engineering, vol. 46, s. 5-9.
6. H. Wang och H. Lei. (2017). "Studie på trötthetsliv för kedjelyftkedjan baserad på ändlig elementanalys," Mechanical Design and Manufacturing, vol. 6, s. 68-70.
7. S. Zhang, L. Li och X. Sun. (2018). "Design och simulering av kedjelyftöverföringsmekanism," Machinery Design & Manufacture, Vol. 3, s. 67-70.
8. W. Chen, F. Zhang och F. Yao. (2019). "Design av kedjelyft med dubbla kedjor baserade på tillförlitlighetsanalys," lyftmaskiner, vol. 47, s. 31-35.
9. L. Du, W. Li och Q. Zhang. (2020). "Analys av kedjelyftslitsmekanism och slitmineringsåtgärder," Hissning och transportmaskiner, vol. 2, s. 35-37.
10. X. Liu, P. Liu och Y. Zheng. (2021). "Forskning om bullerreduceringsmått på kedjelyft baserat på akustisk simulering," Machine Tool & Hydraulics, Vol. 49, s. 57-60.