Pametna oprema za vakuumsko dizanje
Pametna oprema za vakuumsko podizanje uglavnom se sastoji od vakuumske pumpe, vakuumske čašice, kontrolnog sistema itd. Njen princip rada je korištenje vakuumske pumpe za generiranje negativnog pritiska kako bi se formiralo zaptivanje između vakuumske čašice i površine stakla, čime se staklo apsorbira na vakuumsku čašicu. Kada se električni vakuumski podizač pomiče, staklo se pomiče s njim. Naš robotski vakuumski podizač je vrlo pogodan za transport i instalacijske radove. Njegova radna visina može doseći 3,5 m. Po potrebi, maksimalna radna visina može doseći 5 m, što može pomoći korisnicima da završe posao instalacije na velikim nadmorskim visinama. Također se može prilagoditi električnom rotacijom i električnim prevrtanjem, tako da se čak i pri radu na velikim nadmorskim visinama staklo može lako okretati kontrolom ručke. Međutim, treba napomenuti da je robotski vakuumski podizač stakla pogodniji za ugradnju stakla težine 100-300 kg. Ako je težina veća, možete razmisliti o zajedničkom korištenju utovarivača i vakuumske čašice viljuškara.
Tehnički podaci
Model | DXGL-LD 300 | DXGL-LD 400 | DXGL-LD 500 | DXGL-LD 600 | DXGL-LD 800 |
Kapacitet (kg) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Ručna rotacija | 360° | ||||
Maksimalna visina podizanja (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 |
Metoda rada | stil hodanja | ||||
Baterija (V/A) | 2*12/100 | 2*12/120 | |||
Punjač (V/A) | 24/12 | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/18 |
hodni motor (V/W) | 24/1200 | 24/1200 | 24/1500 | 24/1500 | 24/1500 |
Motor za podizanje (V/W) | 24/2000 | 24/2000 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 |
Širina (mm) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Dužina (mm) | 2560 | 2560 | 2660 | 2660 | 2800 |
Veličina/količina prednjeg kotača (mm) | 400*80/1 | 400*80/1 | 400*90/1 | 400*90/1 | 400*90/2 |
Veličina/količina zadnjih kotača (mm) | 250*80 | 250*80 | 300*100 | 300*100 | 300*100 |
Veličina/količina vakuumske čašice (mm) | 300 / 4 | 300 / 4 | 300 / 6 | 300 / 6 | 300 / 8 |
Kako funkcioniše vakuumska staklena vakuumska čašica?
Princip rada vakuumske staklene vakuumske čašice uglavnom se zasniva na principu atmosferskog pritiska i vakuumskoj tehnologiji. Kada je vakuumska čašica u bliskom kontaktu sa staklenom površinom, zrak iz vakuumske čašice se na neki način usisava (npr. pomoću vakuumske pumpe), čime se unutar vakuumske čašice stvara vakuum. Budući da je pritisak zraka unutar vakuumske čašice niži od vanjskog atmosferskog pritiska, vanjski atmosferski pritisak će generirati unutrašnji pritisak, zbog čega će se vakuumska čašica čvrsto prilijepiti za staklenu površinu.
Konkretno, kada vakuumska čašica dođe u kontakt sa staklenom površinom, zrak unutar nje se izvlači, stvarajući vakuum. Budući da unutar vakuumske čašice nema zraka, ne postoji atmosferski pritisak. Atmosferski pritisak izvan vakuumske čašice je veći od pritiska unutar nje, tako da će vanjski atmosferski pritisak proizvesti unutrašnju silu na vakuumsku čašicu. Ova sila uzrokuje da se vakuumska čašica čvrsto prilijepi za staklenu površinu.
Osim toga, vakuumska vakuumska čašica za staklo također koristi princip mehanike fluida. Prije nego što vakuumska vakuumska čašica adsorbira, atmosferski pritisak na prednjoj i zadnjoj strani objekta je isti, obje pri normalnom pritisku od 1 bara, a razlika atmosferskog pritiska je 0. Ovo je normalno stanje. Nakon što se vakuumska vakuumska čašica adsorbira, atmosferski pritisak na površini vakuumske vakuumske čašice objekta se mijenja zbog efekta evakuacije vakuumske vakuumske čašice, na primjer, smanjuje se na 0,2 bara; dok atmosferski pritisak u odgovarajućem području na drugoj strani objekta ostaje nepromijenjen i još uvijek iznosi 1 bar normalnog pritiska. Na taj način postoji razlika od 0,8 bara u atmosferskom pritisku na prednjoj i zadnjoj strani objekta. Ova razlika pomnožena efektivnom površinom koju pokriva vakuumska čašica predstavlja snagu vakuumskog usisavanja. Ova sila usisavanja omogućava vakuumskoj čašici da se čvršće prilijepi za staklenu površinu, održavajući stabilan efekat adsorpcije čak i tokom kretanja ili rada.
