Support de support d'ascenseur support galvanisé en acier au carbone
● Longueur : 580 mm
● Largeur : 55 mm
● Hauteur : 20 mm
● Épaisseur : 3 mm
● Longueur du trou : 60 mm
● Largeur du trou : 9 mm-12 mm
Les dimensions sont pour référence seulement
●Type de produit : produits de transformation de la tôle
●Matériel : acier inoxydable, acier au carbone, acier allié
●Processus : découpe laser, pliage
●Traitement de surface : galvanisation, anodisation
●Objectif : fixation, connexion
●Poids : environ 3,5 kg
Avantages du produit
Structure robuste :Fabriqué en acier à haute résistance, il a une excellente capacité de charge et peut résister longtemps au poids des portes d'ascenseur et à la pression d'une utilisation quotidienne.
Ajustement précis :Après une conception précise, ils peuvent parfaitement s'adapter à différents cadres de portes d'ascenseur, simplifier le processus d'installation et réduire le temps de mise en service.
Traitement anticorrosion :La surface est spécialement traitée après la production, ce qui présente une résistance à la corrosion et à l'usure, adaptée à divers environnements et prolonge la durée de vie du produit.
Différentes tailles :Des tailles personnalisées peuvent être fournies selon différents modèles d'ascenseurs.
Marques d'ascenseur applicables
●Otis
● Schindler
● Koné
● savoirs traditionnels
● Mitsubishi Électrique
●Hitachi
●Fujitec
● Ascenseur Hyundai
● Ascenseur Toshiba
●Orona
●Xizi Otis
● HuaSheng Fujitec
● SJEC
● Ascenseur Cibes
● Ascenseur express
● Ascenseurs Kleemann
● Ascenseur Giromill
● Sigma
● Groupe d'ascenseurs Kinetek
Gestion de la qualité
Instrument de dureté Vickers
Instrument de mesure de profil
Instrument spectrographe
Instrument à trois coordonnées
Profil de l'entreprise
Xinzhe Metal Products Co., Ltd. a été créée en 2016 et se concentre sur la production de supports et de composants métalliques de haute qualité, largement utilisés dans la construction, les ascenseurs, les ponts, l'énergie, les pièces automobiles et d'autres industries. Les principaux produits incluent la sismiquesupports de galerie de tuyaux, supports fixes,Supports pour profilé en U, équerres, plaques de base encastrées galvanisées,supports de montage d'ascenseuret fixations, etc., qui peuvent répondre aux divers besoins de projets de diverses industries.
L'entreprise utilise des technologies de pointedécoupe laseréquipement en conjonction avecpliage, soudage, emboutissage, traitement de surface, et d'autres processus de production pour garantir la précision et la longévité des produits.
En tant queOIN 9001Entreprise certifiée, nous avons travaillé en étroite collaboration avec de nombreux fabricants internationaux de machines, d’ascenseurs et d’équipements de construction et leur fournissons les solutions personnalisées les plus compétitives.
Conformément à la vision « de mondialisation » de l'entreprise, nous nous engageons à offrir des services de transformation des métaux de premier ordre au marché mondial et travaillons constamment à améliorer la qualité de nos produits et services.
Emballage et livraison
Supports d'angle en acier
Plaque de connexion du rail de guidage d'ascenseur
Livraison du support en forme de L
Supports d'angle
Kit de montage pour ascenseur
Plaque de connexion pour accessoires d'ascenseur
Boîte en bois
Emballage
Chargement
Comment déterminer la capacité portante du support de capteur galvanisé ?
Garantir la capacité de charge du support de capteur galvanisé est la clé d’une conception sûre. Les méthodes suivantes combinent les normes internationales des matériaux et les principes de la mécanique d'ingénierie et sont applicables au marché mondial :
1. Analyse des propriétés mécaniques des matériaux
● Résistance du matériau : clarifiez le matériau du support, tel que l'acier Q235 (norme chinoise), l'acier ASTM A36 (norme américaine) ou EN S235 (norme européenne).
● La limite d'élasticité du Q235 et de l'ASTM A36 est généralement de 235 MPa (environ 34 000 psi) et la résistance à la traction est comprise entre 370 et 500 MPa (54 000 et 72 500 psi).
● La galvanisation améliore la résistance à la corrosion et convient à une utilisation à long terme.
● Épaisseur et taille : mesurez les paramètres géométriques clés du support (épaisseur, largeur, longueur) et calculez la capacité portante théorique grâce à la formule de résistance à la flexion σ=M/W. Ici, les unités du moment de flexion M et du module de section W doivent être N·m (Newton-mètre) ou lbf·in (livre-pouce) selon les habitudes régionales.
2. Analyse des forces
● Type de force : Le support peut supporter les charges principales suivantes pendant son utilisation :
● Charge statique : La gravité du capteur et de son équipement associé.
● Charge dynamique : La force d'inertie générée lorsque l'ascenseur fonctionne et le coefficient de charge dynamique est généralement de 1,2 à 1,5.
● Charge d'impact : force instantanée lorsque l'ascenseur s'arrête d'urgence ou qu'une force externe agit.
● Calculer la force résultante : Combinez les principes de la mécanique, superposez les forces dans différentes directions et calculez la force totale du support dans les conditions les plus extrêmes. Par exemple, si la charge verticale est de 500 N et le coefficient de charge dynamique est de 1,5, la force résultante totale est F=500×1,5=750N.
3. Prise en compte du facteur de sécurité
Les supports liés aux ascenseurs font partie d'un équipement spécial et nécessitent généralement un facteur de sécurité plus élevé :
● Recommandation standard : le facteur de sécurité est de 2 à 3, en tenant compte de facteurs tels que les défauts des matériaux, les modifications des conditions de travail et la fatigue à long terme.
● Calcul de la capacité de charge réelle : Si la capacité de charge théorique est de 1000N et le facteur de sécurité est de 2,5, la capacité de charge réelle est de 1000÷2,5=400N.
4. Vérification expérimentale (si les conditions le permettent)
● Test de chargement statique : augmentez progressivement la charge dans un environnement de laboratoire et surveillez la contrainte et la déformation du support jusqu'au point de rupture limite.
● Applicabilité mondiale : bien que les résultats expérimentaux vérifient les calculs théoriques, ils doivent être conformes aux exigences réglementaires régionales, telles que :
● EN 81 (norme européenne pour les ascenseurs)
● ASME A17.1 (norme américaine pour les ascenseurs)