ລະບົບຍົກຂົວແມ່ນຫຍັງ ແລະມັນເຮັດວຽກແນວໃດ?

ລະບົບຍົກຂົວແມ່ນການຕິດຕັ້ງໄຮໂດຼລິກພິເສດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຍົກສູງຢ່າງແນ່ນອນ, ຕ່ໍາກວ່າ, ຫຼືຍ້າຍໂຄງສ້າງຂົວໃຫຍ່ ຫຼືພາກສ່ວນຕ່າງໆເພື່ອກໍ່ສ້າງ, ການສ້ອມແປງ, ຫຼືບໍາລຸງຮັກສາ. ແຕກຕ່າງຈາກການຍົກອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປ, ການຍົກຂົວກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ສັບສົນເລື້ອຍໆ, ແລະການໂຫຼດທີ່ລະອຽດອ່ອນໂຄງສ້າງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ສຸດແລະການຄວບຄຸມ synchronized ໃນໄລຍະຫຼາຍຈຸດຍົກ. ວິທີການຍົກແບບດັ້ງເດີມ, ເຊັ່ນ cranes ງ່າຍດາຍທີ່ມີຈຸດຍົກດຽວ, ມັກຈະຂາດສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມອາດສາມາດ, ​ແລະ​ຄວາມ​ສາມາດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ປະສານ​ງານ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ສຳລັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ​ແລະ ສຳຄັນ, ຊຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂົວ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ.

ລະບົບຍົກຂົວແມ່ນການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຮໂດຼລິກພິເສດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຍົກສູງຢ່າງຊັດເຈນ, ຕ່ໍາກວ່າ, ຫຼືຍ້າຍໂຄງສ້າງຂົວຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືພາກສ່ວນຕ່າງໆໂດຍນໍາໃຊ້ການຄວບຄຸມການປະສານງານໃນທົ່ວຈຸດຍົກຫຼາຍ. ມັນເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການຍົກຈຸດດຽວແບບດັ້ງເດີມໂດຍການຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວ synchronized ແລະການກະຈາຍການໂຫຼດເປັນເອກະພາບ., ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງແລະປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ, ການສ້ອມແປງ, ຫຼືການບໍາລຸງຮັກສາຂະຫນາດໃຫຍ່, ການໂຫຼດທີ່ລະອຽດອ່ອນ.

ຂ້ອຍຍັງຈື່ໄດ້ເທື່ອທຳອິດຂອງຂ້ອຍທີ່ໄດ້ເຫັນພາກສ່ວນຂົວຖືກຍົກຂຶ້ນມາດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາສົມບູນແບບມີລີແມັດ. ຂະໜາດຂອງການປະຕິບັດງານລວມກັບການຄວບຄຸມທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແມ່ນການສະແດງທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຄວາມກ້າຫານດ້ານວິສະວະກຳ..

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງລະບົບຍົກຂົວແມ່ນຫຍັງ?

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງລະບົບຍົກຂົວປະກອບມີກະບອກໄຮໂດຼລິກທີ່ມີຄວາມຈຸສູງ, ຫນ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າໄຮໂດຼລິກສູນກາງ, ລະບົບການຄວບຄຸມທີ່ຊັບຊ້ອນ, ແລະອາເຣຂອງເຊັນເຊີທີ່ໃຫ້ຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນໃນເວລາຈິງກ່ຽວກັບການໂຫຼດ, ຕໍາ​ແຫນ່ງ​, ແລະອຽງໃນແຕ່ລະຈຸດຍົກ. ທໍ່ໄຮໂດຼລິກທີ່ມີໂຕນສູງ, ມັກຈະເປັນແບບດ່ຽວຫຼືສອງຄັ້ງແລະມີແຫວນລັອກເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ຖືກວາງຍຸດທະສາດພາຍໃຕ້ໂຄງສ້າງຂົວເພື່ອສະຫນອງກໍາລັງການຍົກທີ່ຈໍາເປັນ. ຫນ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າໄຮໂດຼລິກ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍມໍເຕີໄຟຟ້າຫຼືເຄື່ອງຈັກການເຜົາໃຫມ້ພາຍໃນ, ສະຫນອງນ້ໍາຄວາມກົດດັນໃຫ້ກັບກະບອກສູບເຫຼົ່ານີ້ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍຂອງທໍ່ແລະ manifolds.

ຕົວຄວບຄຸມ Logic ທີ່ສາມາດວາງແຜນໄດ້ (PLC) ລະບົບການຄວບຄຸມພື້ນຖານເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສະຫມອງ, ແປຂໍ້ມູນຈາກເຊລໂຫຼດທີ່ຝັງໄວ້, ເຊັນເຊີ stroke, ແລະ inclinometers. ລະບົບນີ້ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະກະບອກໄດ້ຊັດເຈນ, ຮັບປະກັນການດໍາເນີນການ synchronized ແລະການກະຈາຍການໂຫຼດເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວທຸກຈຸດຍົກ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນຂອງໂຄງສ້າງແລະການຮັກສາສະຖຽນລະພາບໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຍົກທັງຫມົດ.

A bridge lifting system's core components are high-capacity hydraulic cylinders, ຫນ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າໄຮໂດຼລິກສູນກາງ, ລະບົບຄວບຄຸມ PLC ທີ່ຊັບຊ້ອນ, ແລະອາເຣຂອງການໂຫຼດໃນເວລາຈິງ, ຕໍາ​ແຫນ່ງ​, ແລະເຊັນເຊີ tilt. ກະບອກສູບສະຫນອງແຮງຍົກ, ຫນ່ວຍພະລັງງານສະຫນອງນ້ໍາຄວາມກົດດັນ, ແລະລະບົບການຄວບຄຸມ, ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເຊັນເຊີ, orchestrates ການເຄື່ອນໄຫວ synchronized ແລະການແຜ່ກະຈາຍການໂຫຼດເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວຈຸດຍົກທັງຫມົດ, ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງແລະປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.

ໃນປະສົບການຂອງຂ້ອຍ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດສ່ວນບຸກຄົນຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ແລະວິທີການເຮັດວຽກທີ່ສອດຄ່ອງກັນແມ່ນສໍາຄັນ. ການຍົກທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງກ່ຽວກັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ຈາກເຊັນເຊີທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດໄປຫາກະບອກສູບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.

ທໍ່ໄຮໂດຼລິກຄວາມອາດສາມາດສູງທີ່ໃຊ້ໃນການຍົກຂົວແມ່ນອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບນ້ໍາຫນັກ, ການໂຫຼດແບບຍືນຍົງ. ພວກມັນມັກຈະມີຮູເຈາະຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດແຮງສູງ, ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນຍາວເພື່ອຮອງຮັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສໍາຄັນ, ແລະສໍາເລັດຮູບທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນເພື່ອຄວາມທົນທານໃນສະພາບແວດລ້ອມກາງແຈ້ງ. ຫຼາຍຄົນຍັງລວມເອົາຄຸນສົມບັດດ້ານຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: ຄໍລັອກກົນຈັກທີ່ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ຕະຫຼອດ., ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມກົດດັນຂອງໄຮໂດຼລິກຈະສູນເສຍ.

ຫນ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າໄຮໂດຼລິກສູນກາງແມ່ນການປະກອບທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ມີປັ໊ມທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຫຼຂອງນ້ໍາທີ່ຈໍາເປັນ., ອ່າງເກັບນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອເກັບຮັກສານ້ໍາໄຮໂດຼລິກ, ແລະລະບົບການກັ່ນຕອງທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງນ້ໍາ. ມັນຕ້ອງມີຄວາມສາມາດສົ່ງຄວາມກົດດັນທີ່ສອດຄ່ອງແລະການໄຫຼໄປສູ່ຫຼາຍກະບອກພ້ອມໆກັນ, ບາງຄັ້ງໃນໄລຍະທາງໄກ, making its capacity and reliability fundamental to the system's performance.

ອົງປະກອບຟັງຊັນລັກສະນະການອອກແບບທີ່ສໍາຄັນຄວາມສໍາຄັນໃນການຍົກຂົວ
Hyd ຄວາມອາດສາມາດສູງ. ກະບອກສູບຍົກ, ຕ່ໍາກວ່າ, ຖືພາກສ່ວນຂົວເຈາະຂະຫນາດໃຫຍ່, ແຫວນລັອກ, ເຊັນເຊີບັງຄັບ, ຄວາມປອດໄພ, ການໂຕ້ຕອບການໂຫຼດໂດຍກົງ
ໄຮດ. ຫົວໜ່ວຍພະລັງງານສ້າງແລະສະຫນອງຄວາມກົດດັນ / ການໄຫຼຂອງນ້ໍາປ້ຳແຮງດັນສູງ, ບ່ອນຂັງນ້ໍາພະລັງງານທີ່ສອດຄ່ອງສໍາລັບການຍົກພ້ອມໆກັນ
ລະບົບຄວບຄຸມ (PLC ທີ່ອີງໃສ່)synchronize ການເຄື່ອນໄຫວກະບອກ, ຕີຄວາມໝາຍຂໍ້ມູນສູດການຄິດໄລ່ໃນເວລາຈິງ, ການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ຄວາມຊັດເຈນ, ການປະສານງານ, ຄໍາສັ່ງປະຕິບັດການ
ເຊັນເຊີຕິດຕາມການໂຫຼດ, ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ, tilt ໃນແຕ່ລະຈຸດໂຫຼດຕາລາງ, ການຍົກຍ້າຍ, inclinometersຄໍາຕິຊົມສໍາລັບການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນແລະຄວາມປອດໄພ

ທີ່ LONGLOOD Hydraulic Tools, ລະບົບຍົກຂົວຂອງພວກເຮົາປະສົມປະສານທໍ່ໄຮໂດຼລິກທີ່ທັນສະໄຫມ, ຫນ່ວຍງານພະລັງງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ລະບົບການຄວບຄຸມຂັ້ນສູງ, ແລະເຊັນເຊີຄວາມແມ່ນຍໍາເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ບໍ່ສາມາດປຽບທຽບໄດ້, ຄວາມປອດໄພ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສໍາລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງແລະບໍາລຸງຮັກສາຂົວທີ່ສໍາຄັນ.

ລະບົບຍົກຂົວຮັບປະກັນການຊິ້ງແນວໃດ?

ລະບົບຍົກຂົວຮັບປະກັນການ synchronization ຜ່ານ PLC ທີ່ຊັບຊ້ອນ (Programmable Logic Controller) ລະ​ບົບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ວົງ​ປິດ​ທີ່​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​, ໂຫຼດ, ແລະບາງຄັ້ງຄວາມອຽງຂອງກະບອກໄຮໂດຼລິກແຕ່ລະຄົນ. ແຕ່ລະກະບອກມີການຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີພິເສດ, ເຊັ່ນ transducers ການຍ້າຍເສັ້ນເພື່ອວັດແທກເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ, ໂຫຼດຈຸລັງເພື່ອວັດແທກນ້ໍາຫນັກທັນທີ, ແລະບາງຄັ້ງ inclinometers ເພື່ອກວດພົບການປ່ຽນແປງເຖິງແມ່ນວ່ານາທີໃນມຸມໂຄງສ້າງ. ຂໍ້ມູນແບບສົດໆນີ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນສູ່ PLC ສູນກາງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ PLC ປຽບທຽບຕໍາແຫນ່ງຕົວຈິງແລະການໂຫຼດຂອງແຕ່ລະ jack ຕໍ່ກັບໂປຣໄຟລ໌ເປົ້າຫມາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນໂຄງການ, ເຊິ່ງກໍານົດເສັ້ນທາງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຕ້ອງການແລະການແຈກຢາຍການໂຫຼດ. ຖ້າກະບອກສູບໃດ deviate ຈາກເປົ້າຫມາຍຂອງມັນ - ເຖິງແມ່ນວ່າມີມິນລິແມັດຫຼືສອງສາມໂຕນ - PLC ຈະປັບການໄຫຼຂອງນ້ໍາໄຮໂດຼລິກແລະຄວາມກົດດັນໃນກະບອກສູບສະເພາະນັ້ນ., ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືຫຼຸດລົງ, ເພື່ອເອົາມັນກັບຄືນໄປບ່ອນຢູ່ໃນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງກະບອກສູບອື່ນໆ. ນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຂະ​ບວນ​ການ​ປັບ​ທັນ​ທີ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈວ່​າ​ຈຸດ​ຍົກ​ທັງ​ຫມົດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ unison ທີ່​ສົມ​ບູນ​ແບບ​, ປ້ອງກັນການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼືຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ສະເຫມີພາບທີ່ອາດຈະທໍາລາຍໂຄງສ້າງຂົວ.

A bridge lifting system ensures synchronization via a sophisticated PLC-based closed-loop control system that constantly monitors each hydraulic cylinder's position, ໂຫຼດ, ແລະອຽງໂດຍໃຊ້ເຊັນເຊີເຊັ່ນຕົວປ່ຽນແທນທີ່ປ່ຽນແທນ, ໂຫຼດຈຸລັງ, ແລະ inclinometers. PLC ປຽບທຽບຂໍ້ມູນແບບສົດໆນີ້ຕໍ່ກັບໂປຣໄຟລ໌ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນໂຄງການ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ປັບການໄຫຼຂອງນ້ໍາໄຮໂດຼລິກແລະຄວາມກົດດັນໃຫ້ກະບອກສູບສ່ວນບຸກຄົນທັນທີ, ແກ້ໄຂການບ່ຽງເບນໃນລະດັບ millimeter ເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນເອກະພາບທີ່ສົມບູນແບບແລະປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນຂອງໂຄງສ້າງໃນຂົວ.

I've personally seen the importance of this real-time feedback. ເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນການໂຫຼດລົມຫຼືການຕົກລົງຂອງວັດສະດຸກໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍທັນທີ, ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດການຍົກຫນັກທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

loop ຄວບຄຸມດໍາເນີນການຢູ່ໃນຄວາມຖີ່ສູງຫຼາຍ, ການ​ປັບ​ຄວາມ​ຫມາຍ​ແມ່ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເກືອບ imperceptibly​, ການສ້າງການເຄື່ອນໄຫວຍົກ ຫຼື ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ແລະ ກ້ຽງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແທນທີ່ຈະເປັນການເຄື່ອນໄຫວແບບກະຕຸກ. ການດໍາເນີນງານກ້ຽງນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງຂະຫນາດໃຫຍ່, ໂຄງສ້າງແຂງເຊັ່ນ: ພາກສ່ວນຂົວ, ເຊິ່ງສາມາດມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວຢ່າງກະທັນຫັນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ລະບົບການຄວບຄຸມມັກຈະລວມເອົາສູດການຄິດໄລ່ການຄາດເດົາ. ສູດການຄິດໄລ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຄາດຄະເນການບ່ຽງເບນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ ຫຼືແນວໂນ້ມໃນເວລາຈິງ ແລະເຮັດການປັບຕົວລ່ວງໜ້າ., ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ແລະ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຂອງ synchronization ໄດ້​. ການເບິ່ງລ່ວງໜ້ານີ້ຮັບປະກັນວ່າລະບົບປະຕິກິລິຍາບໍ່ພຽງແຕ່ຕໍ່ກັບບັນຫາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຄາດການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.

ກົນໄກການປະສານການປ້ອນຂໍ້ມູນເຊັນເຊີການຄວບຄຸມ Logic (PLC)ການປັບຜົນຜະລິດຄວາມຊັດເຈນຜົນໄດ້ຮັບ
ການຊິ້ງຂໍ້ມູນຕໍາແຫນ່ງLinear Displacement Transducersປຽບທຽບຕົວຈິງ vs. ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນເປົ້າຫມາຍການຄວບຄຸມອັດຕາການໄຫຼຂອງບຸກຄົນການຊິງຄ໌ລະດັບຄວາມສູງຂອງມິນລິແມັດ
ການດຸ່ນດ່ຽງການໂຫຼດໂຫຼດຕາລາງປຽບທຽບຕົວຈິງ vs. ການໂຫຼດເປົ້າຫມາຍການປັບຄວາມກົດດັນສ່ວນບຸກຄົນການແຈກຢາຍການໂຫຼດເປັນເອກະພາບ
ການຄວບຄຸມການອຽງinclinometersຕິດຕາມມຸມໂຄງສ້າງໂດຍລວມຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ / ໄຫຼຮັກສາລະດັບຄວາມອຽງທີ່ຕ້ອງການ
ຄຳຕິຊົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຊັນເຊີທັງໝົດ, ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມ​ຖີ່​ສູງ​ການແກ້ໄຂການບ່ຽງເບນໃນເວລາຈິງການຄວບຄຸມປ່ຽງອັດຕາສ່ວນກ້ຽງ, ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ທີ່ LONGLOOD Hydraulic Tools, ລະບົບຍົກຂົວຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຊື່ສຽງສໍາລັບການ synchronization ທີ່ຊັດເຈນຂອງພວກເຂົາ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍເທກໂນໂລຍີ PLC ກ້າວຫນ້າແລະເຊັນເຊີການຕອບສະຫນອງສູງທີ່ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນເອກະພາບແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງພິເສດສໍາລັບການປະຕິບັດງານຍົກຂົວທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ..

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບຍົກຂົວແມ່ນຫຍັງ?

ລະບົບຍົກຂົວແມ່ນຂາດບໍ່ໄດ້ໃນສະຖານະການທີ່ຕ້ອງການຄວາມສູງທີ່ຊັດເຈນ, ຫຼຸດລົງ, ຫຼືການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຂ້າງຂອງໂຄງສ້າງຂົວ, ຕົ້ນຕໍໃນຂະແຫນງການເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະວິສະວະກໍາໂຍທາ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການກໍ່ສ້າງຂົວ, ບ່ອນ​ທີ່​ທຸກ​ສ່ວນ​ຂົວ​ທີ່​ສ້າງ​ໄວ້​ກ່ອນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຫຼື girders ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ໄດ້​ຍົກ​ອອກ​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ​ແລະ​ຕັ້ງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່, ມັກຈະກວມເອົາແມ່ນ້ໍາຫຼືເສັ້ນທາງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບໂຄງການສ້ອມແປງແລະການຟື້ນຟູຂົວ, ເຮັດໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດຍົກຊັ້ນຂົວທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອທົດແທນລູກປືນ, ເສີມສ້າງທ່າເຮືອ, ຫຼືດໍາເນີນການ retrovitting seismic.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການສະຫນັບສະຫນູນຊົ່ວຄາວແລະການປັບລະດັບໃຫມ່. ຂົວເກົ່າທີ່ຕົກລົງບໍ່ສະ ໝໍ່າ ສະ ເໝີ ໃນໄລຍະເວລາສາມາດຖືກປັບລະດັບຄືນ ໃໝ່ ຢ່າງລະມັດລະວັງໂດຍໃຊ້ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຍືດອາຍຸການບໍລິການແລະຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ.. ນອກຈາກນັ້ນ,
ລະບົບຍົກຂົວແມ່ນໃຊ້ເປັນປົກກະຕິສໍາລັບການເປີດຕົວຂົວ, ບ່ອນທີ່ພາກສ່ວນຂົວ fabricated ຖືກ pushed ຫຼືດຶງອອກຕາມລວງນອນໃນທົ່ວຊ່ອງຫວ່າງ, ແລະສໍາລັບການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການໂຍກຍ້າຍໄວແລະປອດໄພຫຼືສະຖຽນລະພາບຂອງອົງປະກອບຂົວທີ່ເສຍຫາຍ.

ລະບົບຍົກຂົວແມ່ນຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະວິສະວະກໍາໂຍທາສໍາລັບການຍົກລະດັບທີ່ຊັດເຈນ, ຫຼຸດລົງ, ຫຼືການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຂ້າງຂອງໂຄງສ້າງຂົວ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ປະ​ກອບ​ມີ​ການ​ຍົກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທາງ​ສ່ວນ​ຫນ້າ​ຂອງ fabricated ຫຼື girder ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ໃຫມ່​, ຍົກຊັ້ນດາດຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອສ້ອມແປງ (ເຊັ່ນ: ການທົດແທນລູກປືນຫຼືການ retrovitting seismic), ປັບລະດັບຂົວທີ່ຕັ້ງໄວ້ຄືນໃໝ່ເພື່ອຂະຫຍາຍອາຍຸການໃຫ້ບໍລິການ, ແລະ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ການ​ເປີດ​ຂົວ​ໂດຍ​ການ​ດັນ​ອອກ​ຕາມ​ລວງ​ນອນ​ຫຼື​ການ​ດຶງ​ພາກ​ສ່ວນ​ໃນ​ທົ່ວ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​. ພວກມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນໃນການສະຖຽນລະພາບຫຼືເອົາອົງປະກອບຂົວທີ່ເສຍຫາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງແລະຄວາມປອດໄພ.

I've personally been involved in projects ranging from replacing massive bridge bearings on a busy interstate to orchestrating the delicate launch of an entire bridge section over a protected waterway. Each project highlighted the system's versatility and precision.

ໃນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຂົວ​ໃຫມ່​, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອອກແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືສະລັບສັບຊ້ອນ, ລະບົບຍົກຂົວອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການ fabrication ນອກສະຖານທີ່ຂອງພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ. ອົງປະກອບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກຂົນສົ່ງໄປຫາສະຖານທີ່ແລະກໍ່ສ້າງດ້ວຍຫນ້ອຍລົງ, lifts ຄວບຄຸມຫຼາຍ, ການ​ປັບ​ປຸງ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ການ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​, ວິ​ທີ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​.

ສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາແລະການສ້ອມແປງ, ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຍົກ​ຂົວ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ​ພຽງ​ແຕ່​ສອງ​ສາມ​ນິ້ວ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ທາງ​ໂຄງ​ສ້າງ​ເປັນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ມີ​ລາ​ຄາ​ຖືກ​.. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານສາມາດເຂົ້າເຖິງແລະທົດແທນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ຂໍ້ຕໍ່ຂະຫຍາຍຫຼືຕົວແຍກແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີການລົບກວນຫນ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງການຈະລາຈອນແລະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ scaffolding ຢ່າງກວ້າງຂວາງຫຼືໂຄງສ້າງ shoring ຊົ່ວຄາວ..

ປະເພດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກໍລະນີການນໍາໃຊ້ສະເພາະຜົນປະໂຫຍດຈາກລະບົບການປະກອບສ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນ LONGLOOD
ການກໍ່ສ້າງໃຫມ່ການຍົກແລະວາງພາກສ່ວນທີ່ສ້າງຂຶ້ນກ່ອນແຂງຕົວໄວຂຶ້ນ, ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ, ການຈັດວາງທີ່ຊັດເຈນລະບົບການຍົກ synchronous, ກະບອກສູບສູງ
ສ້ອມແປງ & ການຟື້ນຟູການທົດແທນລູກປືນ, ການ​ປັບ​ແຕ່ງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວການຂັດຂວາງຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງລະບົບຍົກຄວາມຊັດເຈນສູງ, ໜ່ວຍຄວບຄຸມ PLC
ປັບລະດັບໃໝ່ & ການຕັ້ງຖິ່ນຖານການ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຂົວ​ທີ່​ບໍ່​ສະ​ເຫມີ​ພາບ​ຂະຫຍາຍອາຍຸການບໍລິການ, ຟື້ນຟູຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໂຄງສ້າງລະບົບ Jacking synchronized ຫຼາຍຈຸດ
ການເປີດຕົວຂົວການເຄື່ອນໄຫວແນວນອນຂອງພາກສ່ວນຂົວຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຂ້າງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການແກ້ໄຂບັນຫາການເປີດຕົວແບບປະສົມປະສານ
ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນສະຖຽນລະພາບ / ເອົາອົງປະກອບທີ່ເສຍຫາຍການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​, ການຈັດການທີ່ປອດໄພຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຖືກທໍາລາຍຊຸດພະລັງງານໄຮໂດລິກແບບພົກພາ

ທີ່ LONGLOOD Hydraulic Tools, ລະ​ບົບ​ຍົກ​ຂົວ​ທີ່​ສົມ​ບູນ​ແບບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ສໍາ​ລັບ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​, ໃຫ້​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້​, ການແກ້ໄຂທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິພາບທີ່ຕ້ອງການໂດຍການກໍ່ສ້າງຂົວທີ່ທັນສະໄຫມແລະໂຄງການບໍາລຸງຮັກສາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທົ່ວໂລກ.

ລະບົບຍົກຂົວແມ່ນການແກ້ໄຂໄຮໂດຼລິກພິເສດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຊັດເຈນແລະປອດໄພຂອງໂຄງສ້າງຂົວຂະຫນາດໃຫຍ່.. ອົງປະກອບຫຼັກຂອງພວກເຂົາ, ຄວາມສາມາດ synchronization, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກວ້າງຂວາງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບການພັດທະນາແລະບໍາລຸງຮັກສາໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ທັນສະໄຫມ.