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Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Net Electric Power
Certificación: ISO 9001 14001 45001
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1000 PICE/PER
Detalles de empaquetado: Paquete estándar
Tiempo de entrega: 5-8 días laborables
Condiciones de pago: LC, T/T
Capacidad de la fuente: 1000 PICE/PER
1. ¿Qué es una polea de elevación de rueda de acero? ¿Cuáles son las ventajas de su estructura central?
Una polea de elevación de rueda de acero es una herramienta de elevación compuesta por un cuerpo de rueda de acero, pasador de eje, bastidor y soporte de suspensión. Funciona principalmente en conjunto con cables de acero, cadenas, etc., utilizando el principio de la polea para cambiar la dirección de la fuerza, lo que permite la elevación y el movimiento de objetos pesados. Sus principales ventajas residen en la estructura de la rueda de acero: el cuerpo de la rueda está forjado con acero de aleación de alta resistencia, lo que ofrece una gran resistencia al desgaste y una buena resistencia al impacto, capaz de cumplir con los requisitos de carga pesada en condiciones de trabajo complejas; la ranura de la rueda está mecanizada con precisión, lo que proporciona un alto grado de ajuste con el cable de acero, reduciendo eficazmente la pérdida por fricción y prolongando la vida útil del cable; el bastidor general utiliza conexiones soldadas o atornilladas, lo que resulta en una estructura compacta y estable que garantiza la seguridad y la estabilidad durante el funcionamiento.
2. ¿Cuáles son las aplicaciones específicas de las poleas de elevación de rueda de acero en el montaje y la erección de torres?
En el montaje y la erección de torres (como torres de transmisión de energía, torres de comunicación, torres eólicas, etc.), las poleas de elevación de rueda de acero son equipos indispensables, que desempeñan principalmente las siguientes funciones: En la etapa de cimentación de la torre, se pueden utilizar en conjunto con la grúa principal para levantar los componentes inferiores de la torre, logrando un posicionamiento preciso; durante el proceso de montaje segmentado, la polea se utiliza para cambiar la dirección de la fuerza, levantando suavemente las secciones de la torre desde el suelo hasta la altura especificada, facilitando el empalme y la fijación por parte del personal de construcción; para la erección de torres más altas, se pueden combinar múltiples conjuntos de poleas para formar un sistema de elevación, distribuyendo la carga de objetos pesados, reduciendo la tensión en una sola pieza de equipo y mejorando la controlabilidad del proceso de elevación, evitando que la vibración de los componentes afecte la precisión del montaje. Además, su estructura de rueda de acero puede adaptarse a entornos exteriores complejos, manteniendo un rendimiento operativo estable incluso en climas ventosos, arenosos, lluviosos o nevados.
3. En la construcción de líneas, ¿qué valor único ofrece la polea de elevación de rueda de acero como dispositivo de elevación?
En la construcción de líneas (como líneas eléctricas y cables de fibra óptica), las poleas de elevación de rueda de acero sirven como dispositivos de elevación centrales, y su valor se refleja principalmente en los siguientes aspectos: Primero, se utilizan para la tracción y elevación de conductores y cables. A través de la combinación de polipastos, los conductores pesados se pueden tirar desde el suelo hasta los crucetas en la parte superior de la torre del poste, y la velocidad de elevación se puede controlar con precisión para evitar colisiones y desgaste entre los conductores y la torre del poste; segundo, durante la instalación de accesorios de la torre del poste, pueden levantar aisladores, accesorios y otros componentes, lo que garantiza la seguridad y la eficiencia del proceso de instalación; tercero, para la construcción de líneas en terrenos complejos como zonas montañosas y montañosas, el tamaño pequeño y la portabilidad de las poleas de elevación de rueda de acero son particularmente ventajosos, lo que permite la rápida configuración de sistemas de elevación temporales y la solución del problema de que los equipos de elevación grandes sean difíciles de acceder. Al mismo tiempo, su capacidad de carga se puede seleccionar de acuerdo con las necesidades de la construcción de la línea, adaptándose a diferentes especificaciones de conductores y componentes.
4. Además del montaje de torres y la construcción de líneas, ¿para qué otras operaciones de elevación se pueden utilizar las poleas de elevación de rueda de acero?
Las poleas de elevación de rueda de acero tienen una amplia gama de aplicaciones, que abarcan múltiples industrias además de las dos áreas principales mencionadas anteriormente: En la construcción de edificios, se pueden utilizar para levantar barras de refuerzo, encofrados y pequeños equipos mecánicos, especialmente adecuados para la asistencia de transporte vertical en edificios de gran altura; en puertos y almacenes, cuando se utilizan con grúas, pueden lograr la carga, descarga y transferencia de contenedores y paletas de carga, mejorando la eficiencia operativa; en la minería, se utilizan para levantar mineral y equipos bajo tierra o en la superficie, y sus propiedades resistentes al desgaste y a la corrosión pueden adaptarse al duro entorno de las minas; en la construcción y reparación naval, pueden ayudar a levantar componentes y equipos de barcos, o utilizarse para operaciones de desplazamiento de barcos; además, en la construcción de puentes, la elevación forestal y otros escenarios, las poleas de elevación de rueda de acero también pueden desempeñar un importante papel de asistencia de elevación debido a su flexibilidad y fiabilidad.
5. ¿Cuáles son los principales tipos de bastidores de elevación para poleas de elevación de rueda de acero?
¿Cuáles son sus respectivos escenarios de aplicación? Los soportes de suspensión, como componentes clave que conectan las poleas de elevación de rueda de acero a los equipos de elevación y puntos fijos, se dividen principalmente en tres tipos: tipo gancho, tipo placa y tipo anillo. Sus estructuras difieren, y cada una se adapta a diferentes aplicaciones:
- Soporte de suspensión tipo gancho: Este es el tipo más común de soporte de suspensión. Su extremo tiene un gancho que se puede abrir, lo que facilita su funcionamiento y la conexión rápida a los ganchos de la grúa, anillos de elevación u otros accesorios de elevación. Escenarios aplicables: elevación temporal en el montaje de torres, operaciones de elevación móvil en la construcción de líneas eléctricas, manipulación rápida de materiales en la construcción de edificios, etc., especialmente adecuado para escenarios que requieren cambios frecuentes de puntos de elevación.
- Soporte de suspensión tipo placa: Este utiliza una estructura de placa plana con múltiples orificios para pernos en la placa, lo que permite la conexión rígida a las plumas de la grúa, los soportes fijos u otras estructuras de soporte de carga mediante pernos. Escenarios aplicables: operaciones de elevación que requieren un uso fijo a largo plazo, como posiciones de elevación fijas en el almacenamiento portuario, sistemas de elevación dedicados en la construcción de puentes y elevación de puntos fijos en el montaje de equipos grandes. Su método de conexión es estable y evita eficazmente las sacudidas durante el funcionamiento.
- Soporte de suspensión tipo anillo: Este utiliza una estructura en forma de anillo como núcleo, lo que permite la conexión a través de cables de acero que pasan por el cuerpo del anillo, o en conjunto con anillos de elevación dedicados. Escenarios aplicables: operaciones que requieren elevación multiángulo, como el desplazamiento multiángulo de piezas en la construcción naval y los ajustes de elevación en terrenos complejos durante la construcción de líneas eléctricas montañosas. La estructura del anillo permite una distribución de la fuerza más uniforme, mejorando la estabilidad del proceso de elevación; también es adecuado para escenarios que requieren una alta flexibilidad de conexión.
6. ¿En qué parámetros se debe centrar la atención al seleccionar una polea de elevación de rueda de acero?
Al seleccionar una polea de elevación de rueda de acero, se deben considerar los siguientes parámetros principales en función de las necesidades operativas específicas: Primero, la capacidad de carga nominal. Se debe seleccionar la especificación adecuada en función del peso del objeto levantado para evitar la sobrecarga; segundo, el diámetro de la rueda de acero y el tamaño de la ranura, que deben coincidir con el diámetro del cable de acero utilizado para garantizar un ajuste y una eficiencia de transmisión adecuados; tercero, el tipo de soporte de suspensión, eligiendo un soporte tipo gancho, tipo placa o tipo anillo en función del método de elevación y la estructura del punto de conexión; cuarto, la adaptabilidad al entorno de trabajo. Para las operaciones al aire libre, se debe considerar la resistencia a la oxidación y a la corrosión del equipo, y para entornos especiales (como altas o bajas temperaturas), se deben seleccionar poleas de rueda de acero hechas de materiales especiales.
| ltem No. | Modelo | Polea | Carga nominal (KN) | Rodillo Diámetro X ancho (MM) |
MÁX. Cuerda Diámetro (MM) |
Peso (KG) |
| YT214 | QH1X1 | 1 | 10 | Φ100X31 | Φ7.7 | 3.0 |
| YT215 | QH1X2 | 2 | Φ80X27 | Φ5.7 | 3.0 | |
| YT216 | QH1X3 | 3 | Φ80X27 | Φ5.7 | 4.3 | |
| YT217 | QH2X1 | 1 | 20 | Φ120X35 | Φ11 | 4.7 |
| YT218 | QH2X2 | 2 | Φ100X31 | Φ7.7 | 5.3 | |
| YT219 | QH2X3 | 3 | Φ100X31 | Φ7.7 | 7.2 | |
| YT220 | QH3X1 | 1 | 30 | Φ150X39 | Φ12.5 | 6.5 |
| YT221 | QH3X2 | 2 | Φ120X35 | Φ11 | 7.8 | |
| YT222 | QH3X3 | 3 | Φ100X31 | Φ7.7 | 10.5 | |
| YT223 | QH5X1 | 1 | 50 | Φ166X40 | Φ15.5 | 9.0 |
| YT224 | QH5X2 | 2 | Φ150X39 | Φ12.5 | 10.8 | |
| YT225 | QH5X3 | 3 | Φ120X35 | Φ11 | 13.8 | |
| YT226 | QH8X1 | 1 | 80 | Φ205X50 | Φ18.5 | 14.4 |
| YT227 | QH8X2 | 2 | Φ166X40 | Φ15.5 | 19.0 | |
| YT228 | QH8X3 | 3 | Φ150X39 | Φ12.5 | 19.8 | |
| YT229 | QH10X1 | 1 | 100 | Φ246X60 | Φ20 | 21.0 |
| YT230 | QH10X2 | 2 | Φ166X40 | Φ18.5 | 24.0 | |
| YT231 | QH10X3 | 3 | Φ150X39 | Φ15.5 | 24.8 | |
| YT232 | QH15X1 | 1 | 150 | Φ280X64 | Φ21.5 | 41.0 |
| YT233 | QH15X2 | 2 | Φ205X50 | Φ18.5 | 33.0 | |
| YT234 | QH15X3 | 3 | Φ166X40 | Φ15.5 | 26.0 | |
| YT235 | QH15X4 | 4 | Φ150X39 |
Φ12.5 |
28.0 | |
| YT236 | QH20-4 | 4 | 200 | Φ205X50 | Φ18.5 | 50.0 |
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