50 t Doppelträger weit verbreitete Sendungsstärkekran
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50 t Doppelträger weit verbreitete Sendungsstärkekran

A 50- Tonne Doppelträger-Garan-Kran ist eine Hochleistungshebemaschine, die zum Umgang mit großen und schweren Lasten in Umgebungen im Freien oder in Innenräumen ausgelegt ist, in denen Overhead-Kranstrukturen unpraktisch sind. Diese Art von Garankran verfügt über zwei parallele Träger, die von Beinstrukturen unterstützt werden, die auf Bodenschienen laufen, und bietet eine robuste Unterstützung für hochkarätige Hebevorgänge.
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Produkteinführung

Produktbeschreibung

 

50t Doppelträger -Garan -Kran -Einführung

A 50- Tonist eine hochkarätige Hebemaschine, die zum Umgang mit großen und schweren Lasten in Umgebungen im Freien oder in Innenräumen entwickelt wurde, in denen Overhead-Kranstrukturen unpraktisch sind. Diese Art von Garankranmerkmalenzwei parallele Trägerunterstützt vonBeinstrukturen, die auf Erdungsschienen laufen, bietet eine robuste Unterstützung für hochkarätige Hebevorgänge.

Schlüsselmerkmale:

Hebekapazität:50 Tonnen (können je nach bestimmten Konfigurationen variieren)

Struktur:Das Doppelträgerdesign bietet eine größere Stärke und Stabilität im Vergleich zu Einzelträgertypen

Spannweite Länge:Anpassbar auf Standortanforderungen, reicht in der Regel zwischen 10 m und über 30 m

Hebegröße:Anpassungsfähig, normalerweise zwischen 6 m und 18 m

Trolley und Hebezeuge:Zwischen den beiden Trägern montiert und bietet eine bessere Hebehöhe und Lastverteilung

Mobilität:Reisen entlang gemahlener Schienen, geeignet für lange Spannweite und Hochleistungsmaterialhandhabung

Kontrollmethoden:Zu den Optionen gehören Kabinenkontrolle, Anhängerkontrolle oder Fernbedienung

Anwendungen:

Versandhöfe und Containerterminals

Schwere Produktionsanlagen

Stahlhöfe

Betonpflanzen vorgefertigt

Baustellen

Eisenbahn- und Schiffbauindustrie

Vorteile:

Hohe Belastungskapazität und Stabilität

Effiziente Verwendung des Arbeitsbereichs

Anpassbares Design für verschiedene Anwendungen

Langlebig für Außen- und Robustumgebungen

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Bilder und Komponenten

 

Doppelträger

Zwei parallele horizontale Strahlen, die den Wagen und den Hebezeug tragen.

Aus Stahlstruktur vom Schweißkasten oder gerollte Stahlabschnitte.

Stellen Sie strukturelle Unterstützung bereit und verteilen Sie Lasten gleichmäßig.

Beine (unterstützende Strukturen)

Vertikale Strukturen, die die Träger mit den Kutschen auf Bodenebene verbinden.

Kann seinA-Frame, L-Typ, oderU-Typabhängig von den Anforderungen an die Anwendung und Last.

Ein Bein kann starr sein, das andere flexibel, um den Stress während des Betriebs zu verringern.

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Wagen mit Hebezeugen

Bewegt sich horizontal entlang der Doppelträger.

Ausgestattet mit ahissenDas führt das Heben und Absenken von Lasten durch.

Huftypen: Drahtseilhoist (üblich für 50T), Winde-Hebezeug oder maßgeschneiderte Hebemechanismen.

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Endkutschen (Kranreisenmechanismus)

Am Boden der Beine angebracht.

Fügen Sie motorisierte Räder ein, die es dem Kran ermöglichen, entlang der Bodenschienen zu fahren.

Ausgestattet mit Puffer und Beschränkungschalter für sichere Bewegung.

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4. Crane -Reisemechanismus

1) Die Räder des Krans sind an den Endkutschen montiert und sind für die Führung des Kranes entlang der Schienen (für Spur-basierte Systeme) oder direkt auf der Oberfläche (für gummibereiste Systeme). Die Räder des Endwagens folgen diesen Schienen, sodass sich der Kran entlang eines vorgegebenen Weges bewegen kann. Die Schienen bestehen normalerweise aus schwerem Stahl, um das Gewicht des Kranes und seiner Last zu bewältigen. Dieses System bietet eine größere Flexibilität und Mobilität, insbesondere in Umgebungen im Freien wie Werften oder Baustellen.

2) Reisemotoren und Antriebssystem; Diese Elektromotoren sind in der Regel an den Endverteidigern installiert, wobei ein Motor an jedem Endwagen für größere Kräne oder einen einzelnen Motor für kleinere Modelle ist.

Antriebsmechanismus: Der Reisemotor ist an ein Getriebe (häufig ein Reduktionsgetriebe) angeschlossen, das die Geschwindigkeit des Motors reduziert und die Leistung auf die Räder überträgt. Dieses Setup sorgt für eine reibungslose und kontrollierte Bewegung.

Einstellbare Geschwindigkeitsregelung: Der Kranreisenmechanismus ermöglicht normalerweise eine einstellbare Geschwindigkeitsregelung und ermöglicht es den Bedienern, den Kran abhängig von den Betriebsanforderungen langsam oder bei höheren Geschwindigkeiten zu bewegen.

3) Steuerungssystem für den Wandermechanismus; Das Steuersystem des Kranes verwaltet die horizontale Bewegung des Kranes und ermöglicht es dem Bediener, die Geschwindigkeit, Richtung und Positionierung problemlos zu steuern. Dieses System umfasst typischerweise: Anhänger oder Fernbedienung: Die Bediener können den Mechanismus des Kranreisen mithilfe einer Anhängerkontrolle oder einer drahtlosen Fernbedienung steuern, die Flexibilität und Verbesserung bietet, indem der Bediener während des Betriebs vom Kran abweichen kann.

Kabinenkontrolle: In größeren Modellen kann der Kran über eine dedizierte Betreiberkabine verfügen, in der der Bediener sowohl die Hebe- als auch die Reisebewegungen steuert.

 

5.Trolley -Reisemechanismus

1) Der Wagen ist eine Radplattform, die den Hauptträger des Krans entlang des Hebezeugs und des Hubmechanismus verläuft. Es ist ein wesentlicher Bestandteil des Kranes, der die horizontale Reise der Last erleichtert.

Der Wagen kann ein einzelner Wagen (im Fall von einzelnen Trägerkonstruktionen) oder ein Doppelwagen (im Fall von Doppelträger -Designs) sein, abhängig von der Krankonfiguration und der Hebekapazität. Der Trolley kann je nach Entwurf für feste Tragfähigkeit ausgelegt werden, um unterschiedliche Abzugstypen und -gewichtige zu berücksichtigen.

2) Räder und Schienensystem; Die Trolley -Räder sind auf dem Hauptstrahl des Kranes auf dem Schienensystem (auch als Trägerschienen bezeichnet) montiert. Diese Räder bestehen normalerweise aus Stahl, um der schweren Last standzuhalten und entlang des Trägers eine glatte Bewegung zu bieten.

Die Räder folgen einer Schiene, die entlang der gesamten Länge des Hauptträgers des Krans verläuft, sodass sich der Wagen horizontal über die Spannweite des Kranes bewegen kann. In einigen Konstruktionen werden die Räder auf V-förmigen Strecken montiert, um Stabilität zu bieten und den Wagen zu verhindern, dass der Wagen entgleist.

Radanordnung: In der Regel werden vier Räder auf dem Wagen (zwei auf jeder Seite) verwendet, um die Stabilität und sogar die Lastverteilung zu gewährleisten. Die Anzahl und Konfiguration von Rädern kann je nach Anforderungen an Krandesign und Last variieren.

Variable Geschwindigkeitsregelung: Die Reisegeschwindigkeit des Wagens kann mit einem variablen Frequenzantrieb (VFD) oder anderen Geschwindigkeitssteuerungssystemen eingestellt werden. Dies stellt sicher, dass sich der Trolley abhängig von der Last, der zu behandelnden Materialtyp und den spezifischen Betriebsanforderungen mit optimaler Geschwindigkeit bewegt. Manual oder motorisierte Kontrolle: In einigen Systemen können manuelle Steuerelemente (wie eine Handkette oder eine Anhängersteuerung) für die Trolleybewegung verwendet werden. Häufiger wird die Bewegung des Trolleys über ein elektrisches oder funkbedienliches Steuerungssystem gesteuert.

6. Crane Wheel

1) Material; Kranräder werden typischerweise aus hochwertigen, hitzebehandelten Stahl hergestellt, um die Haltbarkeit und Festigkeit unter schweren Lasten zu gewährleisten. Das Material wird häufig mit hoher Zugfestigkeit geschmiedet oder Stahl gegossen, was eine hervorragende Beständigkeit gegen Verschleiß und Verformung bietet.

2) Ladungskapazitätskranräder sind so ausgelegt, dass sie das Gesamtgewicht des Kranes und das Gewicht der angehobenen Last tragen. Ihre tragende Kapazität hängt vom Material, der Größe und des Designs des Rades ab. Die Räder verteilen dieses Gewicht gleichmäßig über die Schienen oder die Bodenoberfläche, um eine Stabilität zu gewährleisten und die Infrastruktur zu beschädigen.

3) Größe und Abmessungen Die Größe der Kranräder (Durchmesser, Breite und Flanschhöhe) wird auf der Grundlage der Kapazität des Krankapazität, der Spurmesser und der Betriebsumgebung bestimmt. Larger -Räder werden für höhere Lastkapazitäten verwendet, während kleinere Räder für leichtere Lasten oder kompakte Kranes geeignet sind.

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7. Crane Haken

1) Der Haken besteht aus Material aus hochfestem Legierungsstahl oder geschmiedetem Stahl, um eine überlegene Haltbarkeit, Beständigkeit gegen Verschleiß und Festigkeit bei schweren Lasten zu ermöglichen.

2) Der Haken ist ausgestaltet; typischerweise mit einer U-förmigen Struktur für einfache Anbringen von Schlingen, Seilen oder Ketten entworfen. In verschiedenen Formen und Konfigurationen basieren auf der Anwendung: Einzelhaken: Ein einfaches Design, das für leichtere Lasten oder weniger kritische Operationen verwendet wird.

Doppelhaken: So konzipiert, dass sie gleichmäßig starke Lasten verteilen und die Spannung am Haken verringern. Mit einem Sicherheitsriegel oder einem federbelasteten Verriegelungsmechanismus ausgestattet, um ein versehentliches Auslösen der Last zu verhindern.

3) Kapazität, die für spezifische Lastkapazitäten (z. B. 5 Tonnen, 10 Tonnen, 50 Tonnen usw.) bewertet wurden, abhängig von den Hebeanforderungen des Krans. Angesichts der sicheren Arbeitsbelastung (SWL) oder der Arbeitsbelastungsgrenze (WLL) für die operative Sicherheit.

Drehung Viele Kranhaken werden auf einem Drehlager montiert, um 360- Gradrotation zu ermöglichen. Dies sorgt für Flexibilität beim Lastbehandlungen. Diese Funktion verringert die Belastung der Hebschlungen oder Ketten und sorgt für eine bessere Ausrichtung der Last.

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Motor

Das Heben von Motormächtern den Hebemechanismus und ermöglicht es dem Kran, schwere Lasten zu heben und zu niedrigeren Lasten zu senken. Dabeide für ein hohes Drehmoment und die kontrollierte Geschwindigkeit, um schwere Materialien sicher und effizient zu bewältigen. Trolley reiset motor treibt die horizontale Bewegung des Trolley entlang des Hauptträgers an.

Kran reisende Motormotorin Die Bewegung des gesamten Garankranes entlang seiner Schienen. Machen Sie eine konsistente Leistung, um den Kran und die Last über große Strecken zu bewegen.

Leistungsbewertung; Die Leistung des Motors hängt von der Kapazität des Kranes, den Betriebsanforderungen und dem Arbeitszyklus ab. Typisch reicht typisch von einigen Kilowatt (kW) bis Hunderte von Kilowatt für Hochleistungskranes. Heben und Absenken.

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Schall- und Lichtalarmsystem und Limitschalter

1) Hörer Alarm: Emitiert eine laute Sirene oder einen piepierenden Klang während kritischer Operationen wie: Kranbewegung (Reisen entlang von Schienen). Ladung oder Absenkung.

Die Aktivierung von Notstöpseln. Die Pegel von Bemühungen sind in der Regel einstellbar, um sicherzustellen, dass der Klang in lauten Umgebungen wie Werften oder Industriestandorten spürbar ist.

Visual Alarm: Beinhaltet blinkende Leuchten, normalerweise LED -LED, montiert am Kran. Die Röcke werden häufig für verschiedene Warnungen codiert (z. B. rot für Notfälle, gelb für Vorsicht).

Automatisierung: Das Alarmsystem ist in das Bedienfeld des Kranes integriert und aktiviert automatisch bei bestimmten Ereignissen wie: Überlasterkennung.

4) Haltbarkeit: Es wurde gebaut, um heftigen Umweltbedingungen wie Staub, Feuchtigkeit und extremer Temperaturen zu standzuhalten, um eine zuverlässige Leistung in industriellen Umgebungen zu gewährleisten. Verleihungen des Alarmsystems Verbessertes Sicherheit: Warnt in der Nähe von Arbeitnehmern von Arbeitnehmern von Kranoperationen oder Gefahren, die das Risiko der Unfälle reduzieren.

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10. Sicherheitsvorrichtungen

1) Zweck: verhindert, dass der Kran Lasten über seine Nennkapazität hinaus anhebt, wodurch das Risiko eines mechanischen Versagens oder der strukturellen Schädigung verringert wird. Wie funktioniert es: Sensoren messen das Lastgewicht. Wenn die Last die sichere Arbeitsgrenze (SWL) überschreitet, hält das System Hebevorgänge an und löst einen Alarm aus.

2) Merkmale: Zeigt das aktuelle Lastgewicht an. Kann in digitale oder analoge Steuerungssysteme integriert werden. Limit Switches Travel Limit Switches: Begrenzen Sie die horizontale Bewegung des Kran- oder Wagens, um Kollisionen zu verhindern, oder überschreiten Sie an der Spurabschluss.

3) Zweck des Notstoppsystems: Ermöglicht den Betreibern, alle Kranoperationen im Notfall sofort zu stoppen.

 

11.Control -Modus

1) Fernbedienungsübersicht: Ermöglicht den Bediener, den Kran aus einer Entfernung mithilfe einer drahtlosen Fernbedienung zu steuern.

Schlüsselmerkmale: Funkfrequenz (RF) oder Infrarot (IR) Communication.comPact, ergonomische Controller mit Schaltflächen, Joysticks oder Touchscreens.Control -Bereich variiert je nach System, typischerweise bis zu mehrere hundert Meter.

2) Überblick über die Kabinenkontrolle: Der Kran wird von einer in der Gantry gelegenen Kabine in Bord von Kabine betrieben.

Ausgestattet mit Joysticks, Kontrollpaneelen und Überwachungsanzeigen für den präzisen Betrieb. Bieten Sie den Betreiber mit einer klaren, erhöhten Sicht auf den Arbeitsbereich.

3) Programmierbarer Logikcontroller (SPS) \/ Automatisierte Steuerung; Übersicht: Der Kran wird automatisch oder semi-automatisch mit vorprogrammierten Befehlen und Sensoren betrieben.

Sensoren und Encoder gewährleisten eine präzise Kontrolle und Positionierung.

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Skizzieren

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Haupttechnik

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Vorteile

 

Vorteile eines 50 -t -Doppelträger -Garankrans

Hohe Belastungskapazität

Entwickelt, um zu heben und zu bewegenSehr schwere Lasten(bis zu 50 Tonnen) mit Stabilität und Sicherheit.

Ideal für anspruchsvolle Operationen wie Stahlhandhabung, Betonbeton und Schiffbau.

Starkes strukturelles Design

DerDoppelträgerkonfigurationbietet im Vergleich zu Einzelträgerkranen überlegene Festigkeit und Starrheit.

ErlaubtGrößere SpannenUndgrößere Hebehöhen.

Effiziente Raumnutzung

Geeignet für Outdoor -Yards und Workshops, ohne dass Overhead -Landebahnen oder Gebäudesäulen erforderlich sind.

Freistehend auf dem Kopf für andere Operationen oder Geräte.

Anpassbar und vielseitig

Spannweite, Größe und Design können auf bestimmte Standortanforderungen zugeschnitten werden.

Kompatibel mit verschiedenen Hebezeugen und Kontrollsystemen (Kabine, Fernbedienung, Anhänger).

Zuverlässiger und stabiler Betrieb

Ausgestattet mitHochwertige Motoren, Bremsen und Getriebe.

Funktionen wieAnti-Sway-Technologie, Limitschalter, UndÜberlastschutzSicherheit und Leistung verbessern.

Langlebig und wetterfest

Oft gebaut mitkorrosionsbeständige MaterialienUndWetterfeste Designsideal für den Außengebrauch.

Kann mit ausgestattet werden mitRegenabdeckungen, Blitzschutz, UndWindschutzmechanismen.

Niedrige Wartungskosten

Für den langfristigen Gebrauch mit minimalem Verschleiß entwickelt.

Einfacher Zugang zu Komponenten zur Inspektion und Wartung.

Verbesserte Sicherheit

Mehrere Sicherheitsmerkmale schützen Arbeiter und Geräte.

Optionale Automatisierungssysteme können menschliche Fehler verringern.

 

Anwendung:

 

In einer Vielzahl von Branchen werden in einer Vielzahl von Branchen aufgrund ihrer Vielseitigkeit, Mobilität und schweren Hubkapazitäten Goliath -Gantry -Krane eingesetzt. Ihr Design macht sie für Außenanwendungen geeignet, bei denen große und schwere Materialien behandelt werden müssen. Hier sind einige der Hauptanwendungen von Goliath -Gantry -Kranen

Schiffbau und Werften; Anwendung: Goliath -Wege -Kraniche werden häufig in Werften zum Bau und Zusammenstellen von Schiffen sowie zum starken Heben von Schiffteilen und großen Geräten verwendet. Verenefits: Diese Krane können sich entlang der Länge der Werft bewegen, um hochwirksame Komponenten wie Sendrumpfe wie Sendrumpfe, große Ausrüstungen und Ausrüstungen und Abschnitte zu liefern, wie z.

Hafen- und Containerhandhabung; Anwendung: In Hafenanlagen werden Goliath -Garankrane zum Umgang mit Behältern und großer Fracht verwendet. Diese Krane sind für das Laden und Entladen von Behältern von Schiffen, die Bewegen von Ladungen über Werft und Stapelbehälter unerlässlich.

Baustellen; Anwendung: An großen Baustellen, insbesondere bei Infrastrukturprojekten wie Brücken, Dämmen oder Hochhäusern, werden Goliath-Gantry-Krane verwendet, um schwere Baumaterialien wie Stahlbalken, Betonplatten und vorgefertigte Strukturen zu heben und zu bewegen.

Schwere Industrie und Herstellung; Anwendung: In Branchen wie Stahl-, Automobil- und Luft- und Raumfahrtherstellung werden Goliath -Gantry -Krane während der Produktion oder Baugruppe schwere Maschinen, Stahlspulen und große hergestellte Teile bewegt.

Bergbau und Steinbruch; Anwendung: In Bergbau- und Steinbruchindustrien können Goliath -Gantry -Krane verwendet werden, um große Bergbaugeräte wie Brecher, Mahlen und Fördersysteme zu bewegen oder extrahierte Materialien wie Steine ​​und Erze zu heben und zu transportieren.

Stahlmühlen; Anwendung: In Stahlmühlen werden Goliath -Gantry -Krane verwendet, um große Stahlprodukte wie Brötchen, Platten, Knüppel und Spulen zu bewältigen. Verenefits: Diese Krane erleichtern die Handhabung schwerer, heißer und sperriger Materialien im Stahlproduktionsprozess, bei dem Präzision und Stärke kritisch sind.

KranProduktion Verfahren

1. Entwurfsphase: Verstehen Sie die spezifischen Bedürfnisse der Kunden, einschließlich der Kapazität, Spannweite, der Größe und der Nutzungsumgebung. Führen Sie vorläufiges Design entsprechend den Bedürfnissen und Zeichnungsschema -Zeichnungen durch, einschließlich struktureller Design-, Strom- und Steuerungssystemdesign. Führen Sie strukturelle Stärke, Stabilität und dynamische Analyse durch, um sicherzustellen, dass das Design relevante Standards und Spezifikationen entspricht.

2. Materialvorbereitung: Wählen Sie geeignete Materialien gemäß den Entwurfsanforderungen wie hochfestem Stahl, Aluminiumlegierung usw. aus, um gute mechanische Eigenschaften und Haltbarkeit zu gewährleisten. Kaufen Sie die erforderlichen Rohstoffe und Komponenten gemäß den Entwurfszeichnungen, einschließlich Motoren, Reduzierern, Haken, Steuerungssystemen usw.

3. Verarbeitung und Herstellung: Schneiden Sie den Stahl und verarbeiten Sie den Hauptstrahl, den Endstrahl und andere Strukturteile gemäß den Entwurfsabmessungen. Schließen Sie die Schnittteile an, indem Sie den Hauptstrukturrahmen des Kranes bilden. Beenden Sie die geschweißten Komponenten, einschließlich Bohren, Drehen und Mahlen, um die Übereinstimmung der Genauigkeit jeder Komponente zu gewährleisten.

4. Assemblierung: vorläufige Zusammenstellung der verarbeiteten Komponenten, um die Stabilität und Abgleich der Struktur zu überprüfen. Installieren Sie den Hubmechanismus, den Trolley -Laufmechanismus und den Trolley -Laufmechanismus, um sicherzustellen, dass alle beweglichen Teile reibungslos laufen können.

5. Installation des elektrischen Systems: Installieren Sie Motoren, Wechselrichter, Steuerplatten und andere elektrische Komponenten, um sicherzustellen, dass das elektrische System korrekt angeschlossen ist. Ordnen Sie die Kabellinien vernünftig an, um Sicherheit und Schönheit zu gewährleisten und Störungen und Verschleiß zu verringern.

6. Inbetriebnahme und Prüfung: Testen Sie die verschiedenen Funktionen des Kranes, einschließlich Heben, Bewegen, Bremsen und Alarmsystemen, um sicherzustellen, dass alle Funktionen normal sind. Führen Sie sichere Lasttests durch, um sicherzustellen, dass der Kran stabil unter maximaler Last arbeitet und Sicherheitsstandards entspricht.

7. Inspektion und Qualitätskontrolle: Führen Sie Qualitätsinspektionen auf jedem Produktionsverbindung durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten den Design- und Standardanforderungen entsprechen. Führen Sie die Qualifikationszertifizierung gemäß den relevanten Vorschriften durch, um sicherzustellen, dass die Ausrüstung den nationalen und branchenweiten Standards entspricht.

8. Lieferung und Installation: Transport des hergestellten Kranes auf die Kundenstelle. Installieren Sie es auf der Kundenstelle, einschließlich der Behebung der Stiftung, der Inbetriebnahme und des Verbindens der Stromversorgung. Stellen Sie Kunden eine Betriebsschulung zur Verfügung, um sicherzustellen, dass sie die Geräte sicher und effektiv nutzen können, und liefern Sie sie offiziell für die Verwendung.

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Workshop -Ansicht:

Das Unternehmen hat eine intelligente Plattform für die Management von Geräten installiert und 310 Sets (Sets) für Handhabungs- und Schweißroboter installiert. Nach Abschluss des Plans wird es mehr als 500 Sätze (Sätze) geben, und die Networking -Rate der Geräte erreicht 95%. Es wurden 32 Schweißlinien in Gebrauch, 50 sollen installiert werden und die Automatisierungsrate der gesamten Produktlinie erreicht 85%.

 

 

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