Vilka är antikollisionsförmågan för lyftpelaren?

Oct 12, 2024|

Collision-resistance-level

hur man väljer våra produkter

I dagens samhälle är säkerhetsskyddet alltmer framträdande i människors medvetande. Som en effektiv kanalkontroll och säkerhetsskyddsutrustning blir den hydrauliska lyftpelaren i fokus. Så, hur många nivåer kan den hydrauliska lyftpelaren nå?

  • Arbetsprincip för hydrauliska lyftpelare

Hydrauliska lyftpelare består huvudsakligen av en pelarkropp, ett hydrauliskt drivsystem och ett styrsystem. När den behöver höjas driver hydraulsystemet pelarkroppen att höjas och hindrar fordon eller personal från att passera. När passage tillåts, sjunker pelarkroppen för att vara i jämnhöjd med marken. Dess arbetsprincip bestämmer att den har en viss anti-kollisionsförmåga.

  • Mätstandarder för antikollisionsförmåga

Antikollisionsförmågan hos hydrauliska lyftpelare mäts vanligtvis av storleken på slagkraften. Generellt sett kan den delas in i olika nivåer, såsom låg, medel och hög nivå.

1, Anti-kollisionsförmåga på låg nivå
Hydrauliska lyftpelare på låg nivå tål vanligtvis en relativt liten stötkraft. Den slagkraft som kan motstå är i allmänhet cirka 3-5 ton. Om man tar en vanlig bil som exempel, om man antar att en bil stöter på en hydraulisk lyftpelare på låg nivå med en hastighet av 20 kilometer i timmen, är den genererade stötkraften cirka 3-4 ton. Till exempel när en vanlig bil krockar i relativt låg hastighet. Denna nivå av lyftpelare är lämplig för platser med låga säkerhetskrav, såsom inre kanaler i bostadsområden. I det här fallet kan lyftpelaren deformeras i viss utsträckning, men den kan fortfarande bibehålla grundläggande strukturell integritet och hindra fordonet från att röra sig framåt.

2, Anti-kollisionsförmåga på medelnivå
Hydrauliska lyftpelare på medelnivå tål en relativt stor stötkraft, som att bli påkörd av en medelstor lastbil i en viss hastighet. Slagkraften som kan motstå är vanligtvis 8-12 ton. När en medelstor lastbil kolliderar med en hydraulisk lyftpelare på medelnivå med en hastighet av 30 kilometer i timmen är den genererade stötkraften cirka 8-10 ton. Denna typ av lyftpelare används ofta på kommersiella platser, företag och institutioner, etc., och kan effektivt förhindra olagligt intrång och skadlig påverkan. Används ofta vid in- och utgångar från kommersiella torg, företag och institutioner och andra platser. På dessa platser är fordonstyperna relativt komplexa och det kan vara större fordon som till exempel medelstora lastbilar som passerar. Hydrauliska lyftpelare på medelnivå kan ge ett relativt tillförlitligt säkerhetsskydd.

3, Anti-kollisionsförmåga på hög nivå
Hydrauliska lyftpelare på hög nivå har extremt stark anti-kollisionsförmåga och kan motstå tunga lastbilar och till och med avsiktliga våldsamma stötar. Slagkraften som tål är så hög som mer än 20 ton. För tunga lastbilar som kolliderar med en hastighet av 40 kilometer i timmen, kan högnivåhydrauliska lyftpelare också klara sig. Den genererade stötkraften kan vara så hög som 18-22 ton, men lyftpelare på hög nivå, med sin solida struktur och kraftfulla hydrauliska system, kan snabbt återställas till sitt ursprungliga tillstånd efter att ha drabbats och säkerställa att säkerhetsskyddsfunktionen är inte påverkas. Används vanligtvis på platser med hög säkerhetsnivå som viktiga statliga myndigheter och militära anläggningar.

 
Response-speed
Antikollisionsförmåga på låg nivå
Degree-of-foundation-firmness
Antikollisionsförmåga på medelnivå
Installation-accuracy
Anti-kollisionsförmåga på hög nivå

 

Faktorer som påverkar antikollisionsförmågan

1, Kolumnmaterial
Högkvalitativt kolonnmaterial är nyckeln till att säkerställa antikollisionsförmåga. Generellt används höghållfast stål eller rostfritt stål, som har bra kompressionsmotstånd och slagtålighet. Kolonnkroppar av högkvalitativt legerat stål tål större slagkrafter, och deras sträckgräns kan nå mer än 500 MPa. Jämfört med vanligt stål har höghållfast stål mindre deformation när det påverkas och kan bättre skydda det interna hydraulsystemet och styrsystemet. Kolonnkroppar i rostfritt stål har inte bara god korrosionsbeständighet, utan har också relativt utmärkt anti-kollisionsförmåga. Generellt sett kan antikollisionsförmågan hos pelarkroppar av 304 rostfritt stål nå medelnivån och tåla en slagkraft på 8-10 ton. På grund av dess högre hållfasthet och korrosionsbeständighet kan antikollisionsförmågan hos 316L rostfritt stål närma sig den höga nivån.

2, Hydraulsystemets prestanda
Ett stabilt och tillförlitligt hydraulsystem kan snabbt reagera på stötar och ge en stark stödkraft för att säkerställa att pelarkroppen snabbt kan återställas till sitt ursprungliga tillstånd efter att ha drabbats. Hydraulsystemets prestanda.

3, Hydrauliskt tryck

Antikollisionsförmågan hos hydrauliska lyftpelare är nära relaterad till hydraulsystemets tryck. Generellt sett gäller att ju högre tryck hydraulsystemet har, desto större är stödkraften när pelarkroppen höjs, och desto starkare är antikollisionsförmågan. Till exempel, när hydraulsystemets tryck är 20 MPa, kan lyftkolonnens antikollisionsförmåga nå medelnivån; när trycket höjs till över 30 MPa kan antikollisionsförmågan närma sig den höga nivån.

4, svarshastighet

Ett snabbt svarande hydraulsystem kan snabbt ge stödkraft i ögonblicket av fordonets kollision och minska deformationen av pelarkroppen. Generellt sett bör reaktionstiden för det hydrauliska systemet vara inom 1-2 sekunder, så att lyftpelarens antikollisionsfunktion kan utövas effektivt.

5, grad av grundfasthet

Installationsfundamentet för hydrauliska lyftpelare måste vara stadigt och tillförlitligt och kunna motstå reaktionskraften som genereras av pelarkroppen vid slag. Generellt sett bör djupet på installationsfundamentet vara cirka 1-1,5 meter, och bredden bör vara rimligt utformad i enlighet med storleken på pelarkroppen och kraven på antikollisionsförmåga. Om fundamentet inte är stadigt, även om själva pelarkroppen har en relativt hög anti-kollisionsförmåga, kan den luta eller kollapsa när den påverkas.

6, Installationsnoggrannhet

Lyftpelarens installationsnoggrannhet kommer också att påverka dess anti-kollisionsförmåga. Om pelarkroppen inte är installerad vertikalt eller inte är parallell med marken, är det lätt att generera excentrisk kraft vid slag, vilket resulterar i deformation eller skada på pelarkroppen. Därför, vid installation av hydrauliska lyftpelare, måste operationer utföras strikt i enlighet med installationsspecifikationerna för att säkerställa att installationens noggrannhet uppfyller kraven.

7, Installationskvalitet
Den korrekta installationsmetoden och en solid grund kan förbättra den totala stabiliteten hos hydrauliska lyftpelare och förbättra antikollisionsförmågan. Om pelarkroppen inte är installerad vertikalt eller inte är parallell med marken, är det lätt att generera excentrisk kraft vid slag, vilket resulterar i deformation eller skada på pelarkroppen. Därför, vid installation av hydrauliska lyftpelare, måste operationer utföras strikt i enlighet med installationsspecifikationerna för att säkerställa att installationens noggrannhet uppfyller kraven.

 

  • Välj lämplig nivå för antikollisionsförmåga

Sammanfattningsvis, när man väljer hydrauliska lyftpelare, bör antikollisionsförmågan bestämmas enligt säkerhetskraven för den faktiska användningsplatsen. Om platsen står inför en relativt låg risk, kan lågnivålyftpelare väljas för att minska kostnaderna; för högriskplatser måste lyftpelare med antikollisionsförmåga på hög nivå väljas för att garantera säkerheten. Därför varierar antikollisionsförmågan hos hydrauliska lyftpelare beroende på olika användningsbehov. Antikollisionsförmågan kan analyseras och utvärderas genom specifika data. När man väljer och installerar hydrauliska lyftpelare, bör faktorer som säkerhetskrav på platsen, fordonstyper, körhastigheter och trafikflöde beaktas fullt ut för att välja lämplig antikollisionsförmåga och ge tillförlitligt skydd för människors liv och egendomssäkerhet.

 

Skicka förfrågan