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直臂车通常配备了较大尺寸的轮胎和坚固的底盘,增加了车辆与地面的接触面积和稳定性。在作业过程中,能够有效分散作业平台和人员、设备的重量,减少车辆的晃动和倾斜,即使在不太平整的地面上也能保持相对稳定。
许多直臂车还配备了的稳定系统,如液压支腿、平衡传感器等。在作业前,通过伸出液压支腿,扩大车辆的支撑面积,进一步提高稳定性。平衡传感器能够实时监测车辆的平衡状态,当出现不平衡趋势时,系统会自动进行调整,确保作业安全。
结构稳定性好:整车结构设计合理,底盘扎实,重心较低;支腿采用前 V 后 H 型设计,稳定性好,支腿可同时或单操作,能适应多种工况,为设备提供了稳定的支撑,确保在高空作业时不会发生倾翻等危险情况。
安全保护装置:配备了多种安全保护装置,如超载自动保护、备用保险锁链等。一旦主保险锁链出现故障,备用保险锁链会立即启动,可完全高空作业的安全性。
结构设计保障稳定:直臂车的整体结构设计合理,在作业过程中能够提供较好的稳定性。它的底盘通常比较宽大且较重,这为整个车辆在伸展臂架工作时提供了稳固的基础。以建筑施工场景为例,当直臂车伸展臂架,将工人和建筑材料送到建筑物高处时,即使在有一定风力或者其他外力干扰的情况下,由于其底盘和整体结构的稳定性,依然能够作业平台的平稳,减少晃动,从而保障作业人员的安全。
智能系统辅助稳定:很多现代直臂车配备了的稳定性控制系统。这些系统可以实时监测车辆的倾斜度、臂架的伸展状态等参数。当检测到可能出现不稳定的情况时,系统会自动调整,例如调整液压系统的压力来保持平衡。就像在一些崎岖地面作业时,车辆的倾斜传感器会与液压系统协同工作,自动伸展或收缩支腿,确保车辆整体处于稳定状态。
臂架伸展长度长,水平延伸距离大,可实现较大范围的作业覆盖。例如在大型建筑的外立面粉刷作业中,能够减少设备移动的次数,提高工作效率。
云梯平面旋转角度大,通常可达到 240 度,直立工作角度可以达到 85 度左右,操作人员可以在较大范围内灵活调整作业位置和方向。
臂架动作灵活多样:直臂车臂架可进行伸缩、旋转和俯仰等多种动作组合,操作人员能通过控制台控制臂架运动,将工作平台定位到作业位置,这对于清洗复杂造型建筑物表面等需要精细操作的作业非常有利,相较于桅柱式等作业方式相对单一的高空作业设备,操作灵活性更强.
移动便捷性好:直臂车多采用轮胎式底盘,能在较平坦地面自行行驶,在作业现场不同位置间快速转移,且转向系统灵活,可在狭小空间转向,在城市建筑工地、工厂车间等空间有限的环境中作业更具优势,而像拖车式高空作业车等,移动时需依赖其他牵引设备,灵活性欠佳.
虽然直臂车在非常崎岖的地形上可能会受到限制,但对于大多数建筑工地常见的地形,如稍微不平的地面、有一定坡度的场地等,通过调整支腿可以适应。部分直臂车还可以在一些软质地面(如草地、土地)上作业,只要地面能够承受车辆的重量并支腿稳定即可。
覆盖立体空间:结合垂直升降和水平伸展功能,直臂车能够覆盖一个较大的立体工作空间。它可以到达建筑物的不同高度和水平位置,为诸如建筑外墙维修、广告安装、路灯维护等多种高空作业提供便利。这种在三维空间内作业的能力,使得直臂车在各种高空作业场景中具有较高的适用性。
配备了多重的机械、电气及液压安全保护装置,如防倾翻装置、过载保护装置、液压锁、倾斜报警装置等,确保操作人员的安全。
具有备用保险锁链,一旦主保险锁链出现故障,备用保险锁链立即启动,为高空作业提供双重保障。
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高度优势明显:直臂车的作业高度通常比剪叉式等高空作业设备更高,一般可达几十米,如部分大型直臂车大工作高度能达到 56 米甚至更高,能轻松满足高层建筑的外立面施工、维修等作业对高度的要求,而剪叉式升降车工作高度一般在 6 米到 22 米之间.
水平伸展范围大:直臂车的臂架可在水平方向大幅伸展,不仅能垂直升降,还可将工作平台延伸至建筑物侧面较远处,方便对建筑物角落或距离设备停放位置远的地方作业。像在大型仓库屋顶边缘维修时,即使车辆不能靠近边缘停放,直臂车工作平台也能伸展过去操作.
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