2025-04-28
리프팅 메커니즘수동 팔레트 스태커하중의 수직 변위를 달성하기 위해 유압 전송 및 기계적 연결의 복합 시스템에 의존합니다. 인간 구동 스토리지 및 취급 장치 인 코어 구조에는 양방향 유압 펌프, 리프팅 실린더 및 체인 변속기 어셈블리가 포함됩니다. 작동 핸들의 왕복 운동은 플런저 펌프를 구동하여 오일 압력을 설정합니다. 유압 오일은 일방 통행 밸브를 통해 실린더로 유입되어 피스톤로드를 밀어 선형으로 연장합니다. 상단 스프로킷과 리프팅 체인의 메쉬 전송을 통해 선형 운동은 포크 플랫폼의 수직 리프팅으로 변환됩니다.
기계식 잠금 장치수동 팔레트 스태커한계 밸브를 통해 스트로크 높이를 제어하고 안전 릴리프 밸브는 과부하 조건에서 압력 전송을 차단합니다. 반환 단계에서, 제어 레버는 오일 회로를 전환하여 유압 오일이 중력의 작용하에 오일 저장 챔버로 다시 흐르고 포크는 자체 무게로 꾸준히 내려갑니다. 가이드 롤러 시스템은 포크의 움직임 궤적을 제한하여 측면 편차로 인한 재밍 위험을 방지합니다. 밀봉 링과 내마비 부싱으로 구성된 압력 유지 시스템은 장기적인 유압 매체의 압박감을 보장합니다.
의 구조 설계에서 인체 공학적 원리수동 팔레트 스태커레버 비율의 최적화에 반영되며, 수동 펌프의 작동 토크는 풀 크럼 위치를 조정하여 감소합니다. 이중 열 프레임의 대칭 레이아웃은 응력 분포를 분산시키고 측면 안정성을 향상시킵니다. 자체 윤활 베어링 및 저속 표면 처리 기술은 운동 저항을 줄이고 에너지 전환 효율을 향상시킵니다. 의 엔지니어링 신뢰성수동 팔레트 스태커재료의 항복 강도 및 피로 수명의 정확한 계산을 기반으로하며, 그 기능은 정밀-일치 기계 전송 및 유압 제어 장치의 효과적인 조정에 달려있다.