Aufzugshalterung aus verzinktem Kohlenstoffstahl
● Länge: 580 mm
● Breite: 55 mm
● Höhe: 20 mm
● Dicke: 3 mm
● Lochlänge: 60 mm
● Lochbreite: 9 mm-12 mm
Die Abmessungen dienen nur als Referenz
●Produkttyp: Blechverarbeitungsprodukte
●Material: Edelstahl, Kohlenstoffstahl, legierter Stahl
●Prozess: Laserschneiden, Biegen
●Oberflächenbehandlung: Verzinken, Eloxieren
●Zweck: Befestigen, Verbinden
●Gewicht: ca. 3,5 kg
Produktvorteile
Stabile Struktur:Aus hochfestem Stahl gefertigt, verfügt es über eine hervorragende Tragfähigkeit und hält dem Gewicht von Aufzugstüren und dem Druck des täglichen Gebrauchs lange stand.
Präzise Passform:Nach präzisem Design passen sie perfekt zu verschiedenen Aufzugstürrahmen, vereinfachen den Installationsprozess und verkürzen die Inbetriebnahmezeit.
Korrosionsschutzbehandlung:Die Oberfläche wird nach der Produktion speziell behandelt, was Korrosions- und Verschleißfestigkeit aufweist, für verschiedene Umgebungen geeignet ist und die Lebensdauer des Produkts verlängert.
Verschiedene Größen:Je nach Aufzugsmodell können kundenspezifische Größen bereitgestellt werden.
Anwendbare Aufzugsmarken
● Otis
● Schindler
● Kone
● TK
● Mitsubishi Electric
● Hitachi
● Fujitec
● Hyundai-Aufzug
● Toshiba-Aufzug
● Orona
● Xizi Otis
● HuaSheng Fujitec
● SJEC
● Cibes-Lift
● Express-Lift
● Kleemann-Aufzüge
● Giromill-Aufzug
● Sigma
● Kinetek Elevator Group
Qualitätsmanagement
Vickers-Härteinstrument
Profilmessgerät
Spektrograph-Instrument
Drei-Koordinaten-Instrument
Unternehmensprofil
Xinzhe Metal Products Co., Ltd. wurde 2016 gegründet und konzentriert sich auf die Produktion hochwertiger Metallhalterungen und -komponenten, die in der Bau-, Aufzugs-, Brücken-, Energie-, Automobilteile- und anderen Industriezweigen weit verbreitet sind. Zu den Hauptprodukten gehören SeismikRohrgaleriehalterungen, feste Halterungen,U-Profil-Halterungen, Winkelhalterungen, verzinkte eingelassene Grundplatten,Aufzugshalterungenund Verbindungselemente usw., die den unterschiedlichen Projektanforderungen verschiedener Branchen gerecht werden können.
Das Unternehmen nutzt modernsteLaserschneidenAusrüstung in Verbindung mitBiegen, Schweißen, Stanzen, Oberflächenbehandlungund andere Produktionsprozesse, um die Präzision und Langlebigkeit der Produkte zu gewährleisten.
AlsISO 9001Als zertifiziertes Unternehmen haben wir eng mit vielen internationalen Maschinen-, Aufzugs- und Baumaschinenherstellern zusammengearbeitet und bieten ihnen die wettbewerbsfähigsten maßgeschneiderten Lösungen.
Gemäß der Unternehmensvision „going global“ sind wir bestrebt, dem globalen Markt erstklassige Metallverarbeitungsdienstleistungen anzubieten und arbeiten ständig daran, die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.
Verpackung und Lieferung
Winkelstahlhalterungen
Verbindungsplatte für Aufzugsführungsschiene
Lieferung der L-förmigen Halterung
Spitze Klammern
Aufzugsmontagesatz
Verbindungsplatte für Aufzugszubehör
Holzkiste
Verpackung
Laden
Wie lässt sich die Tragfähigkeit der verzinkten Sensorhalterung ermitteln?
Die Sicherstellung der Tragfähigkeit der verzinkten Sensorhalterung ist der Schlüssel zur sicheren Konstruktion. Die folgenden Methoden kombinieren internationale Materialstandards und Prinzipien der technischen Mechanik und sind auf den globalen Markt anwendbar:
1. Analyse der mechanischen Materialeigenschaften
● Materialstärke: Klären Sie das Halterungsmaterial, z. B. Q235-Stahl (chinesischer Standard), ASTM A36-Stahl (amerikanischer Standard) oder EN S235 (europäischer Standard).
● Die Streckgrenze von Q235 und ASTM A36 beträgt im Allgemeinen 235 MPa (ca. 34.000 psi) und die Zugfestigkeit liegt zwischen 370 und 500 MPa (54.000 bis 72.500 psi).
● Verzinken verbessert die Korrosionsbeständigkeit und ist für den Langzeiteinsatz geeignet.
● Dicke und Größe: Messen Sie die wichtigsten geometrischen Parameter der Halterung (Dicke, Breite, Länge) und berechnen Sie die theoretische Tragfähigkeit anhand der Biegefestigkeitsformel σ=M/W. Hier müssen die Einheiten des Biegemoments M und des Widerstandsmoments W je nach regionalen Gepflogenheiten N·m (Newtonmeter) oder lbf·in (Pfund-Zoll) sein.
2. Kraftanalyse
● Kraftart: Die Halterung darf im Einsatz folgende Hauptlasten tragen:
● Statische Belastung: Die Schwerkraft des Sensors und seiner zugehörigen Ausrüstung.
● Dynamische Last: Die beim Betrieb des Aufzugs erzeugte Trägheitskraft und der dynamische Lastkoeffizient betragen im Allgemeinen 1,2–1,5.
● Stoßbelastung: Die momentane Kraft, wenn der Aufzug dringend stoppt oder eine äußere Kraft einwirkt.
● Berechnen Sie die resultierende Kraft: Kombinieren Sie die Prinzipien der Mechanik, überlagern Sie die Kräfte in verschiedenen Richtungen und berechnen Sie die Gesamtkraft der Halterung unter extremsten Bedingungen. Wenn beispielsweise die Vertikallast 500 N beträgt und der dynamische Lastkoeffizient 1,5 beträgt, beträgt die resultierende Gesamtkraft F=500×1,5=750 N.
3. Berücksichtigung des Sicherheitsfaktors
Aufzugsbezogene Halterungen gehören zur Sonderausstattung und erfordern in der Regel einen höheren Sicherheitsfaktor:
● Standardempfehlung: Der Sicherheitsfaktor beträgt 2-3 unter Berücksichtigung von Faktoren wie Materialfehlern, veränderten Arbeitsbedingungen und Langzeitermüdung.
● Berechnung der tatsächlichen Tragfähigkeit: Wenn die theoretische Tragfähigkeit 1000 N beträgt und der Sicherheitsfaktor 2,5 beträgt, beträgt die tatsächliche Tragfähigkeit 1000 ÷ 2,5 = 400 N.
4. Experimentelle Überprüfung (sofern die Bedingungen dies zulassen)
● Statischer Belastungstest: Erhöhen Sie die Belastung schrittweise in einer Laborumgebung und überwachen Sie die Spannung und Verformung der Halterung bis zum Grenzversagen.
● Globale Anwendbarkeit: Während die experimentellen Ergebnisse die theoretischen Berechnungen bestätigen, müssen sie regionale regulatorische Anforderungen erfüllen, wie zum Beispiel:
● EN 81 (Europäische Aufzugsnorm)
● ASME A17.1 (Amerikanische Aufzugsnorm)