
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.
| 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 | |






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.
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.
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 |
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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. |
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.
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.
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.
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.
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.