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Máquina elevadora de ventosas fija

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Máquina elevadora de ventosas fija

I. Descripción general del producto
El elevador de vacío con empuñadura de dos manos es un dispositivo de manipulación de materiales basado en adsorción al vacío y operado por dos manos. Utiliza ventosas para generar presión negativa para agarrar materiales y, con un sistema de energía eléctrica, puede levantar, mover y colocar cargas de 45 a 200 kg. Es principalmente adecuado para manipular materiales de formas irregulares, como bolsas, cajas de cartón y tambores, lo que lo convierte en una herramienta clave para la manipulación de materiales que ahorra mano de obra en la industria ligera y el almacenamiento.

II. Ventajas del producto
·Operación sin esfuerzo: El diseño de adsorción al vacío con empuñadura para dos manos permite a los operadores mover fácilmente materiales que pesan hasta 100 kg simplemente operando el mango, lo que reduce significativamente la intensidad de la mano de obra.
·Alta adaptabilidad: Las ventosas se pueden personalizar según el tipo de material (hay bolsas, cajas, tambores y ventosas de forma irregular disponibles), compatibles con el manejo de múltiples tipos de materiales.
·Seguro y eficiente: Adsorción de vacío estable, equipada con un dispositivo de monitoreo de presión para evitar el deslizamiento del material y una carrera de elevación de hasta 2500 mm para satisfacer diversas necesidades de operación de altura.
·Personalización flexible: Admite rotación neumática de 90° y otras funciones personalizadas para adaptarse a requisitos especiales de ángulo de operación.

III. Aplicaciones
Ampliamente utilizado en las industrias alimentaria (manipulación de snacks en bolsas, materias primas en barriles), logística (paletización de cajas de cartón, transferencia de carga en bolsas), química (manipulación de materiales granulares en bolsas) y electrónica (transferencia de componentes de formas irregulares), especialmente adecuado para escenarios que requieren manipulación frecuente de materiales ligeros como bolsas, cajas y barriles.

IV. Rendimiento del equipo
·Carga nominal: 45-200 KG, que cubre especificaciones de 45 KG, 60 KG, 80 KG, 120 KG, 150 KG y 200 KG;
·Altura de elevación: 1700/2500 mm, cumpliendo con los requisitos de altura de diferentes estaciones de trabajo;
·Potencia máxima: 3,0-5,0 kW, amplia potencia; Voltaje nominal: 380 V, adecuado para entornos energéticos industriales;
·Configuración de la ventosa: Se encuentran disponibles ventosas para bolsas, ventosas de cartón de la serie SFDHB, ventosas de barril corrugado HB y ventosas de forma irregular; se admite la personalización.

V. Características
·Adsorción al vacío: La adsorción estable a presión negativa garantiza un agarre confiable del material y evita el deslizamiento durante la manipulación;
·Ventosas personalizadas: Las ventosas dedicadas están configuradas para diferentes materiales como bolsas, cartones y tambores, mejorando la adaptabilidad del manejo;
·Expansión de funciones: Admite funciones personalizadas, como rotación neumática de 90°, para cumplir con requisitos especiales de ángulo operativo;
·Monitoreo inteligente: Algunos modelos están equipados con monitoreo de presión de vacío para garantizar la seguridad operativa en tiempo real.

  • Especificación
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Modelo ESL-MD140/22 ESL-MD160/30 ESL-MD180/30 ESL-MD200/40 ESL-MD275/50 ESL-MD300/50
Capacidad de carga máxima 45 kg 80 kg 150 kg
Aumentar la altura 1700/2500 mm 1700/2500 mm 1700/2500 mm
Potencia máxima 3,0 kw 4,0 kw 5,0 kw
Configuración del cabezal de succión (basada en la configuración de la pieza de trabajo que se agarra) Productos en bolsas Ventosas para bolsas
SUS230*380R
Ventosas para bolsas
SUS230*380R
——
Caja de cartón / chasis Ventosa Serie SFD/HB Ventosa Serie SFD/HB Ventosa Serie SFD/HB Ventosa Serie SFD/HB Ventosa Serie SFD/HB Ventosa Serie SFD/HB
Productos de barril Ventosa circular irregular Ventosa circular irregular Ventosa circular irregular —— —— ——
Otros productos de forma irregular Personalizable Personalizable Personalizable Personalizable Personalizable Personalizable
Rotación neumática 90° Personalizable Personalizable Personalizable Personalizable Personalizable Personalizable
Tensión nominal 380V 380V 380V 380V 380V 380V

Fundada en 2016, Suzhou JingShi Intelligent Equipment Co., Ltd. es una empresa integrada de alta tecnología que combina investigación, fabricación y comercio. Especializados en acabado avanzado de láminas metálicas y sistemas de producción inteligentes, nos centramos en máquinas niveladoras hidráulicas de precisión que brindan alta precisión, eficiencia y estabilidad a los fabricantes globales.
Nuestro equipo central aporta más de una década de experiencia en conformado y acabado de metales, dominando el R a nivel de sistema&D desde el diseño estructural hasta el control hidráulico y la integración de la automatización. Impulsamos el crecimiento a través de la innovación tecnológica y la mejora continua.
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Suzhou JingShi Intelligent Equipment Co., Ltd.
Fundada en 2016 y con sede en Suzhou, China, Suzhou JingShi Intelligent Equipment Co., Ltd. es una empresa integrada de alta tecnología que combina investigación, fabricación y comercio. Nos especializamos en máquinas niveladoras hidráulicas de precisión y sistemas de líneas de producción inteligentes, comprometidos a brindar soluciones de acabado de chapa metálica de alta precisión, alta eficiencia y alta estabilidad a fabricantes globales.
Nuestros equipos se utilizan ampliamente en piezas de automóviles, chapa metálica de precisión, componentes de ascensores, maquinaria agrícola, hojas de sierra, estampado de precisión, fabricación de perfiles y aplicaciones eléctricas. A través de la innovación continua y la excelencia técnica, JingShi se ha convertido en un socio confiable para fabricantes de todo el mundo.
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  • Empresa con calificación crediticia AAA
Conocimientos de la industria de Elevador de vacío

Dimensionamiento de la fuerza de retención: factores de seguridad prácticos para la producción real

Las decisiones de adquisiciones masivas a menudo fracasan o tienen éxito en un punto: si el producto seleccionado equipo de elevación por vacío todavía “se mantiene” después de la vibración, aparecen microfugas, superficies polvorientas y variabilidad del operador el segundo día. Un método de dimensionamiento sólido comienza con la fuerza de retención teórica y luego aplica factores de seguridad y reducción conservadores para cubrir las condiciones reales de la planta.

Regla de trabajo para la estimación.

  • Fuerza de sujeción teórica ≈ (diferencial de presión) × (área de succión efectiva).
  • Luego reduzca la potencia según la condición de la superficie, el cumplimiento de la copa, la desalineación y el manejo dinámico (aceleración/impacto).
  • Planifique al menos un factor de seguridad de 2:1 para cargas estables y bien caracterizadas; use factores más altos cuando las superficies sean aceitosas, texturizadas, porosas o cuando la ruta de manejo incluya arranques/paradas rápidos.

En nuestras propias integraciones en JingShi, normalmente validamos el tamaño con una breve prueba de "cambio en el peor de los casos": arranque en frío, superficie polvorienta, alcance máximo y ciclos repetidos, porque ahí es donde se prueba la confiabilidad de grado de adquisición, no en condiciones de laboratorio.

Nivel de vacío versus flujo: qué deben especificar los compradores (y por qué es importante)

Dos sistemas pueden mostrar la misma lectura de vacío pero comportarse de manera muy diferente en caso de fuga. Para los compradores a granel, el conjunto de especificaciones más útil incluye tanto el nivel de vacío (presión negativa) como el flujo de evacuación (qué tan rápido el sistema alcanza y mantiene ese vacío en caso de fuga).

Parámetro lo que controla Implicación de adquisiciones
Nivel de vacío (kPa/bar) Potencial de fuerza de retención máxima Especifique el rango de vacío de trabajo objetivo, no solo el “vacío máximo”
Caudal de evacuación (m³/h o L/min) Qué tan rápido se sellan las copas; tolerancia a fugas Crítico para láminas texturizadas, microfugas y tasas de ciclo más altas
Volumen de reserva (tanque/colector) Tiempo de amortiguación durante fugas transitorias Mejora la estabilidad durante viajes y eventos de microseparación
Cómo los parámetros de rendimiento del vacío se traducen en estabilidad de mantenimiento y tiempo de ciclo en el taller.

Si su línea prioriza el takt time, solicite “tiempo para alcanzar el vacío de trabajo” bajo una condición de fuga definida. Esa única métrica a menudo predice el rendimiento mejor que las cifras máximas de vacío.

Selección de ventosa: estrategia compuesta, de forma y de sellado de bordes

Para la manipulación de chapa metálica, la elección de la copa es una decisión de ingeniería, no una preferencia de catálogo. El compuesto de copa o la geometría del labio incorrectos pueden reducir la fuerza de sujeción real incluso cuando el vacío medido se ve "bien", especialmente en láminas aceitosas o de textura ligera.

Consideraciones de selección que afectan el tiempo de actividad

  • Compatibilidad de compuestos: los aceites, refrigerantes y agentes de limpieza pueden endurecer o hinchar ciertos elastómeros.
  • Geometría de los labios: los labios finos se sellan más rápido en una placa lisa; Los perfiles de labios múltiples o más profundos toleran texturas y ondulaciones suaves.
  • Diámetro de la copa versus rigidez local: las copas muy grandes pueden puentear las microondas y tener fugas; varias tazas más pequeñas pueden ser más tolerantes.
  • Regla de distancia al borde: Mantenga los vasos alejados de los bordes y cortes de las hojas para evitar fugas repentinas durante el levantamiento.

Cuando configuramos diseños, nos inclinamos hacia “primero la confiabilidad del sello” y luego optimizamos el patrón para la velocidad, porque el sellado estable reduce las alarmas, el retrabajo y las dudas del operador durante los picos de turnos.

Gestión de fugas: diseño para microespacios, no para superficies perfectas

La mayoría de los incidentes de manipulación de vacío no son causados por una falla total; Provienen de una decadencia gradual del vacío debido a microespacios (textura de la superficie, polvo de rebabas, planitud imperfecta o desalineación). La confiabilidad de grado de adquisición requiere una gestión activa de fugas.

Medidas de diseño constructivo.

  • Zonas independientes (circuitos segmentados) para que una copa con fugas no colapse toda la matriz.
  • Válvulas antirretorno/retención a nivel de copa o zona para evitar el reflujo si una copa pierde el sello.
  • Depósitos de vacío para ganar tiempo durante eventos de separación transitorios (por ejemplo, vibración de viaje).
  • Pruebas de aceptación de tasa de fuga durante FAT/SAT, no sólo pruebas estáticas de “retención”.

Si se abastece en volumen, insista en una lista de verificación de puesta en servicio repetible: tiempo de fuga medido desde el vacío de trabajo hasta el umbral de alarma, con la misma placa de prueba y condiciones de contaminación cada vez.

Lógica de control y seguridad: umbrales de alarma que evitan paradas molestas

Un sistema de monitoreo de vacío es tan efectivo como sus umbrales y su lógica de respuesta. Los compradores solicitan con frecuencia una “alarma del sensor de vacío”, pero el valor real está en cómo reacciona el sistema ante fugas lentas frente a una pérdida repentina del sello.

Elementos lógicos recomendados para manipulación industrial.

  • Dos umbrales: una prealarma (advertencia al operador) y una alarma crítica (estrategia de parada/mantenimiento).
  • Detección de tasa de cambio: reacción más rápida ante una pérdida repentina; filtrado tolerante para oscilaciones menores.
  • Interbloqueo en “permiso de elevación”: impide la elevación hasta que el vacío se estabilice durante un tiempo de permanencia definido.
  • Comportamiento de pérdida de energía a prueba de fallas (por ejemplo, volumen de reserva de válvulas de retención) alineado con la evaluación de riesgos de su planta.

Mantenemos estas configuraciones prácticas: si son demasiado sensibles, se producirán molestos tiempos de inactividad; demasiado relajado y se pierde margen de seguridad. Un sistema bien ajustado hace ambas cosas: protege la carga y protege su rendimiento.

Fijo versus móvil versus portátil: selección basada en el flujo, no en la preferencia

Para los compradores a granel que equipan varias bahías, el “tipo” de elevador por vacío debe seguir el flujo de material, la frecuencia de elevación y el grado de variabilidad en la geometría de la pieza de trabajo, no simplemente si tiene puentes grúa disponibles.

Conductor del escenario Dirección de mejor ajuste Qué estandarizar para el volumen
Alta tasa de ciclos, piezas repetibles Estación fija/asistida Patrón de copa, efector final de cambio rápido, sensores estándar
Múltiples bahías compartiendo una grúa Móvil (montado en grúa) Interfaz de alimentación, tendido de mangueras, control de zona
Bajo volumen, alta variabilidad, posicionamiento en el sitio Soluciones portátiles Ergonomía del operador , estrategia de batería, kits de mantenimiento.
Una vista de selección orientada a la adquisición: haga coincidir el tipo de elevador por vacío con el flujo, la variabilidad y el potencial de estandarización.

Si su objetivo es la estandarización entre plantas, opte por módulos de copa intercambiables y una filosofía de control consistente; simplifica la capacitación, los repuestos y la puesta en servicio en todos los sitios.

Integración de grúa y manipulador: prevención de oscilación, torsión y carga fuera del eje

cuando elevadores de vacío se utilizan con grúas o manipuladores, el factor limitante a menudo no es la fuerza del vacío, sino la estabilidad de la carga. La oscilación y la torsión aumentan las cargas dinámicas y pueden causar alteraciones momentáneas en el sello, especialmente con láminas grandes.

Puntos de integración para especificar por adelantado

  • Dispositivos antigiro mecánicos (bloqueos giratorios, brazos guiados o módulos de rotación controlada).
  • Adaptabilidad del centro de gravedad: ganchos deslizantes, vigas transversales ajustables o copas zonificadas para combinar familias de piezas.
  • Enrutamiento de cables y mangueras que evita enganchones en toda la envolvente de elevación.
  • Límites de aceleración o guía del operador para reducir la carga de impacto durante el viaje.

Desde el punto de vista del comprador, estos elementos de integración son donde los proyectos de “mismo elevador, diferente bahía” generalmente divergen. Estandarice la interfaz y estandarizará el rendimiento.

Realidad superficial: recubrimientos, películas, polvo de rebabas y los asesinos de sellos ocultos

Los entornos de chapa metálica introducen una variabilidad en los sellos que rara vez se documenta en los planos: películas protectoras, residuos de polvo, polvo de microrebabas, condensación y arrastre de lubricante. Estos factores cambian tanto la fricción como la estanqueidad en el borde de la copa.

Mitigaciones prácticas que reducen el tiempo de inactividad

  • Defina una ventana de condición de superficie permitida (por ejemplo, “se permite una película de aceite ligero”, pero no se acumula ni gotea).
  • Agregue pasos simples de limpieza previa o soplado de aire cuando sea inevitable el polvo de rebabas; a menudo mejora el sellado más que aumentar el tamaño de la bomba.
  • Utilice copas diseñadas para tolerar texturas menores cuando manipule hojas estampadas, cepilladas o ligeramente estampadas.
  • Inspeccionar copas como consumible. : el desgaste de los labios y las microfisuras pueden aumentar silenciosamente la tasa de fuga.

Si comparte sus tratamientos de superficie y películas típicos, podemos configurar los materiales y las zonas de la copa en consecuencia; las pequeñas opciones aquí tienden a producir ganancias enormes en confiabilidad.