Peralatan Angkat Vakum Pintar
Peralatan angkat vakum pintar terutamanya terdiri daripada pam vakum, cawan sedutan, sistem kawalan, dan lain-lain. Prinsip kerjanya ialah menggunakan pam vakum untuk menghasilkan tekanan negatif untuk membentuk pengedap antara cawan sedutan dan permukaan kaca, dengan itu menyerap kaca pada cawan sedutan. Apabila pengangkat vakum elektrik bergerak, kaca bergerak bersamanya. Pengangkat vakum robot kami sangat sesuai untuk kerja pengangkutan dan pemasangan. Ketinggian kerjanya boleh mencapai 3.5m. Jika perlu, ketinggian kerja maksimum boleh mencapai 5m, yang boleh membantu pengguna menyelesaikan kerja pemasangan altitud tinggi. Dan ia boleh disesuaikan dengan putaran elektrik dan peralihan elektrik, supaya walaupun bekerja di altitud tinggi, kaca boleh diputar dengan mudah dengan mengawal pemegangnya. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa cawan penyedut kaca vakum robot lebih sesuai untuk pemasangan kaca dengan berat 100-300kg. Jika beratnya lebih besar, anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan pemuat dan cawan sedutan forklift bersama-sama.
Data Teknikal
Model | DXGL-LD 300 | DXGL-LD 400 | DXGL-LD 500 | DXGL-LD 600 | DXGL-LD 800 |
Kapasiti(kg) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Putaran manual | 360° | ||||
Ketinggian angkat maksimum (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 |
Kaedah operasi | gaya berjalan | ||||
Bateri(V/A) | 2*12/100 | 2*12/120 | |||
Pengecas(V/A) | 24/12 | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/18 |
motor berjalan (V/W) | 24/1200 | 24/1200 | 24/1500 | 24/1500 | 24/1500 |
Angkat motor(V/W) | 24/2000 | 24/2000 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 |
Lebar(mm) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Panjang(mm) | 2560 | 2560 | 2660 | 2660 | 2800 |
Saiz/kuantiti roda hadapan (mm) | 400*80/1 | 400*80/1 | 400*90/1 | 400*90/1 | 400*90/2 |
Saiz/kuantiti roda belakang (mm) | 250*80 | 250*80 | 300*100 | 300*100 | 300*100 |
Saiz/kuantiti cawan sedutan (mm) | 300 / 4 | 300 / 4 | 300 / 6 | 300 / 6 | 300 / 8 |
Bagaimanakah cawan sedutan kaca vakum berfungsi?
Prinsip kerja cawan sedutan kaca vakum adalah berdasarkan prinsip tekanan atmosfera dan teknologi vakum. Apabila cawan sedutan bersentuhan rapat dengan permukaan kaca, udara dalam cawan sedutan diekstrak melalui beberapa cara (seperti menggunakan pam vakum), dengan itu membentuk keadaan vakum di dalam cawan sedutan. Oleh kerana tekanan udara di dalam cawan sedutan adalah lebih rendah daripada tekanan atmosfera luaran, tekanan atmosfera luaran akan menghasilkan tekanan ke dalam, menjadikan cawan sedutan melekat dengan kuat pada permukaan kaca.
Khususnya, apabila cawan sedutan bersentuhan dengan permukaan kaca, udara di dalam cawan sedutan ditarik keluar, mewujudkan vakum. Oleh kerana tiada udara di dalam cawan sedutan, tiada tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera di luar cawan sedutan adalah lebih besar daripada tekanan di dalam cawan sedutan, jadi tekanan atmosfera luaran akan menghasilkan daya masuk pada cawan sedutan. Daya ini membuatkan cawan sedutan melekat kuat pada permukaan kaca.
Selain itu, cawan sedutan kaca vakum juga menggunakan prinsip mekanik bendalir. Sebelum cawan sedutan vakum menjerap, tekanan atmosfera pada bahagian hadapan dan belakang objek adalah sama, kedua-duanya pada tekanan normal 1 bar, dan perbezaan tekanan atmosfera ialah 0. Ini adalah keadaan normal. Selepas cawan sedutan vakum diserap, tekanan atmosfera pada permukaan cawan sedutan vakum objek berubah disebabkan oleh kesan pemindahan cawan sedutan vakum, sebagai contoh, ia dikurangkan kepada 0.2 bar; manakala tekanan atmosfera di kawasan yang sepadan pada bahagian lain objek kekal tidak berubah dan masih tekanan normal 1 bar. Dengan cara ini, terdapat perbezaan 0.8 bar dalam tekanan atmosfera pada bahagian hadapan dan belakang objek. Perbezaan didarab dengan kawasan berkesan yang diliputi oleh cawan sedutan ini ialah kuasa sedutan vakum. Daya sedutan ini membolehkan cawan sedutan melekat lebih kukuh pada permukaan kaca, mengekalkan kesan penjerapan yang stabil walaupun semasa pergerakan atau operasi.