2024-10-08
- Wijzigen van het hijsvermogen van de kraan
- Het wijzigen van de hoogte of het bereik van de kraan
- Upgraden van het besturingssysteem van de kraan
- Het toevoegen van speciale opzetstukken of accessoires
- Verbeterde efficiëntie en productiviteit
- Verbeterde veiligheid voor personeel en apparatuur
- Lagere onderhouds- en reparatiekosten
- Verhoogde veelzijdigheid voor meerdere soorten ladingen
- Ervaring en expertise in kraanaanpassing
- Reputatie voor kwaliteit en betrouwbaarheid
- Beschikbaarheid van aanpassingsopties
- Klantenservice en ondersteuning
Kortom, als u een industriekraan nodig heeft, is maatwerk een haalbare optie om te overwegen. Door samen te werken met een gerenommeerd bedrijf kunt u een kraan creëren die aan uw specifieke behoeften voldoet en een scala aan voordelen biedt. Tianjin FYL Technology Co., Ltd. is een toonaangevende leverancier van industriële kranen en maatwerkdiensten. Met jarenlange ervaring in de branche beschikken zij over de expertise en middelen om een oplossing op maat te creëren die voldoet aan uw wensen. Voor meer informatie over hun diensten kunt u terecht op hun website: wwwhttps://www.fylvalve.comof neem contact met hen op viasales@fylvalve.com.1. Kiani, M., & Eslami, M.R. (2015). Ontwerp en productie van een miniatuur bovenloopkraan (OTC). Tijdschrift voor productiesystemen, 34, 119-123.
2. Wu, C.F., & Hsu, W.H. (1992). Een computerondersteund ontwerpsysteem voor de structurele analyse en het ontwerp van bovenloopkraanliggers. Vooruitgang in engineeringsoftware, 15(3), 133-141.
3. Ge, J., Li, D., en Wang, Y. (2016). Modellering van het planningsprobleem van de kadekraan, waarbij rekening wordt gehouden met het laden en lossen. Tijdschrift voor productiesystemen, 39, 15-24.
4. Subramanian, S.P.V., & Datta, T.K. (1992). Dynamische analyse van elektrische bovenloopkraanbanen. Tijdschrift voor Bouwtechniek, 118(3), 311-326.
5. Aiesifard, M., Aryanezhad, M. B., & Tajik, R. (2020). Een hybride, op fuzzy gebaseerde MCDM-aanpak voor de competentie-evaluatie van kraanmachinisten in droge havens. International Journal of Production Research, 58(3), 801-824.
6. Tahir, MN, Baroutaji, A., & Rehman, S. (2019). Realtime implementatie en simulatie van de planning van meerdere bovenloopkranen in een cyberfysieke systeemomgeving. IEEE-toegang, 8, 14633-14644.
7. Koc, E., Toklu, B., Erkmen, I., en Kahraman, C. (2010). Het selecteren van het optimale kraantype en -nummer voor een scheepswerf met behulp van een vaag axiomatisch ontwerp en expertsystemen met taalkundige variabelen. International Journal of Production Economics, 126(2), 329-341.
8. Choobineh, F., en Rahmaniani, R. (2009). Werkplaatsplanning met meerdere bovenloopkranen met behulp van gesimuleerd gloeien. Tijdschrift voor productiesystemen, 28(1), 7-15.
9. Ma, J., Wang, Y., en Xi, L. (2004). Simulatie van de dynamiek van een flexibele kabel op een bovenloopkraan. Journal of Geluid en Trillingen, 278(3), 557-571.
10. Lu, S.C.Y. (1995). Genetische algoritmen en gesimuleerd gloeien voor het probleem van de reizende kraan. Computers en operationeel onderzoek, 22(3), 301-317.