Descrizione del prodotto
About Factory
With more than 18 years’ histiory, we are a professinal manufacturer for drop forged products such as forged chain (X348 X458 X658 X678 X698 F100 F160), scraper chain (10160, 14218, 14226, 142N), conveyor trolley (X348, X458, X678, XT160), and drive chain (X348, X458, X678), and so forth standard moulds of chain.
Besides, we can also produce as per your drawing or sample, special link chain, pusher, pin and plate, according to customers’ unique requirements.
Descrizione del prodotto
1) Material: Alloy steel, 20Cr, 45# steel and so on.
2) Types: X348 X458 X678 XT160, and so on. (Or as per your drawing)
3) Process: Moulding→Forging→Polishing & Blasting→Fine machining→Heat treatment→Blasting→Inspecting & testing→Assemly→Packing
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Dati tecnici
| Modello | Forging Parameter (mm) | Weight (Kg) | Single-point Load (Kg) | Allowable Load (Kg) | Limit Load (Kg) | ||||||||||
| Tipo | P | H | UN | B | C | D | E | F | G | K | |||||
| X348-1 | UN | 100 | 64 | 102 | 14 | 40 | 60 | 4° | 47.8 | 6 | 84 | 1.5 | 100 | 1100 | 1800 |
| X348-2 | B | 100 | 64 | 102 | 14 | 40 | 60 | 3° | 47.8 | 6 | 82 | ||||
| X348-3 | C | 100 | 64 | 122 | 16 | 40 | 60 | 6° | 47.8 | 6 | 94 | ||||
| X458-1 | UN | 126 | 79 | 138 | 18 | 54 | 82 | 4° | 54 | 9.5 | 113 | 1.8 | 200 | 1800 | 3600 |
| X458-2 | UN | 127 | 80 | 138 | 18 | 56 | 82 | 4° | 54 | 9.5 | 113 | ||||
| X458-3 | UN | 130 | 83 | 138 | 18 | 54 | 82 | 4° | 54 | 9.5 | 113 | ||||
| X458-4 | B | 128.6 | 81 | 134.5 | 18 | 54 | 81 | 3° | 54 | 9.5 | 101.5 | ||||
| Extended Trolley | UN | 150 | 103 | 138 | 18 | 54 | 82 | 4° | 54 | 9.5 | 113 | ||||
| X678-1 | / | 136 | 89 | 146 | 18 | 86 | 82 | 4° | 54 | 9.5 | 114 | 3.2 | 600 | 5000 | 7700 |
| X678-2 | / | 134.5 | 87.5 | 142 | 18 | 86 | 82 | 4° | 54 | 9.5 | 106 | 2.8 | 550 | 4500 | 7200 |
| XT160-1 | / | 171 | 103 | 180 | 26 | 84 | 120 | 6° | 70 | 15 | 140 | 9.7 | 750 | 4000 | 8000 |
| XT160-2 | / | 170 | 102 | 174 | 26 | 86 | 120 | 4° | 70 | 15 | 148 | 8.8 | 700 | 3500 | 7500 |
| X348-1 Reverse | / | 83 | 42 | 105 | / | 40 | 60 | / | 48 | 10 | / | 1.35 | 100 | 1100 | 1800 |
| X348-2 Reverse | / | 86 | 45 | 93 | / | 40 | 60 | / | 48 | 10 | / | 1.35 | 100 | 6 | 1800 |
| X458 Reverse | / | 95 | 44 | 120 | / | 54.5 | 60 | / | 54 | 10 | / | 2.5 | 200 | 1800 | 3600 |
Products & Testing Equipments
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Perché sceglierci?
1. We are engaged in chain industry over 15 years with rich market experience. We keep improving production techniques. All the products have longer working life and have passed the market test.
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Costi di spedizione:
Trasporto stimato per unità. |
Da negoziare |
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| Materiale: | Lega |
|---|---|
| Struttura: | Catena combinata |
| Trattamento superficiale: | Lucidatura |
| Campioni: |
US$ 5/Set
1 Set(Min.Order) | Ordina un campione |
|---|
| Personalizzazione: |
Disponibile
| Richiesta personalizzata |
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How do you calculate the required horsepower for a conveyor chain drive?
The calculation of required horsepower for a conveyor chain drive involves considering various factors related to the conveyor system and the specific application. Here is a step-by-step process:
1. Determine the Total Resistance:
– Calculate the total resistance that the conveyor chain needs to overcome during operation. This includes the resistance due to the load being conveyed, frictional losses, elevation changes, and any other resistances in the system.
2. Convert the Resistance to Equivalent Inertia:
– Convert the total resistance to an equivalent inertia by multiplying it by the square of the chain speed.
3. Calculate the Total Inertia:
– Determine the total inertia of the system by considering the inertia of all the rotating components, such as the conveyor chain, sprockets, and any other driven elements.
4. Determine the Required Torque:
– Calculate the required torque by multiplying the total inertia by the desired acceleration or deceleration rate.
5. Convert Torque to Horsepower:
– Convert the required torque to horsepower by dividing it by the motor speed (in RPM) and multiplying by a conversion factor.
6. Consider Safety Factors and Efficiency:
– Apply safety factors to the calculated horsepower to account for variations, contingencies, and future growth.
– Consider the efficiency of the drive system, including the motor, gearbox, and other transmission components, to ensure accurate power transmission.
It’s important to note that the above calculation method provides an estimate of the required horsepower. Consulting with conveyor system manufacturers, engineers, or industry-specific guidelines is recommended for precise calculations and to ensure the selected conveyor chain drive meets the application requirements.

Come si calcolano i requisiti di potenza per una catena di trasporto?
Il calcolo del fabbisogno energetico di una catena di trasporto implica la considerazione di diversi fattori. Ecco una procedura dettagliata:
1. Determinare il peso totale da trasportare: misurare o stimare il peso totale del materiale o del prodotto che verrà trasportato dalla catena di trasporto. Questo include il peso del prodotto stesso, di eventuali imballaggi e carichi aggiuntivi.
2. Determinare la velocità del trasportatore: determinare la velocità desiderata per il funzionamento della catena del trasportatore. Questa velocità si misura in genere in piedi al minuto (FPM) o metri al secondo (m/s).
3. Calcolare la capacità richiesta: moltiplicare il peso totale per la velocità desiderata per determinare la capacità richiesta del sistema di trasporto. Questo darà il peso per unità di tempo (ad esempio, libbre al minuto o chilogrammi all'ora).
4. Considerare i fattori di progettazione del trasportatore: tenere conto di vari fattori di progettazione, come il tipo e il passo della catena del trasportatore, il coefficiente di attrito tra la catena e i componenti del trasportatore e gli angoli di inclinazione o discesa del sistema di trasporto. Questi fattori influiscono sui requisiti di potenza.
5. Determinare la potenza richiesta: utilizzare la seguente formula per calcolare i requisiti di potenza:
Potenza (in cavalli) = (Capacità × Fattore di attrito) ÷ (33.000 × Efficienza)
Dove:
– La capacità è il peso per unità di tempo (dal passaggio 3)
– Il fattore di attrito è il rapporto tra la tensione della catena e il peso della catena, tenendo conto dei fattori di progettazione
– 33.000 è un fattore di conversione per convertire le unità in cavalli vapore
– L’efficienza è l’efficienza complessiva del sistema di trasporto, in genere espressa come valore decimale (ad esempio, 0,95 per l’efficienza 95%)
6. Selezionare un motore adatto: in base ai requisiti di potenza calcolati, selezionare un motore in grado di fornire la potenza necessaria per azionare la catena del trasportatore. Considerare fattori quali il tipo di motore, l'efficienza del motore e la capacità di sovraccarico.
È importante notare che i requisiti di potenza possono variare a seconda delle specifiche caratteristiche del sistema di trasporto e delle condizioni operative. Si consiglia di consultare un ingegnere qualificato o il produttore del trasportatore per garantire calcoli accurati e una corretta selezione del motore.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di una catena di trasporto nella movimentazione dei materiali?
Le catene trasportatrici offrono numerosi vantaggi nelle applicazioni di movimentazione dei materiali, rendendole la scelta preferita in diversi settori. Ecco alcuni dei principali vantaggi:
- Trasporti efficienti: Le catene trasportatrici forniscono un mezzo continuo e affidabile per il trasporto dei materiali, garantendo un flusso regolare durante l'intero processo di produzione o distribuzione. Possono gestire carichi sia leggeri che pesanti, consentendo la movimentazione efficiente di articoli di diverse dimensioni e pesi.
- Aumento della produttività: Automatizzando il processo di movimentazione dei materiali, le catene di trasporto contribuiscono ad aumentare la produttività e l'efficienza operativa. Eliminano la necessità di movimentazione manuale e riducono l'impegno umano, consentendo ai dipendenti di concentrarsi su altre attività, con conseguente aumento della produttività e riduzione dei costi di manodopera.
- Flessibilità e personalizzazione: Le catene trasportatrici possono essere progettate e configurate per soddisfare specifiche esigenze di movimentazione dei materiali. Sono disponibili in diverse lunghezze, larghezze e configurazioni, consentendo la personalizzazione in base alla disposizione e ai vincoli di spazio dell'impianto. Inoltre, è possibile selezionare diverse tipologie di catene trasportatrici per la movimentazione di materiali specifici o per soddisfare esigenze di movimentazione particolari.
- Maggiore sicurezza: Le catene trasportatrici migliorano la sicurezza sul posto di lavoro riducendo il rischio di sollevamento manuale e trasporto di carichi pesanti. Garantiscono una movimentazione controllata e controllata dei materiali, riducendo al minimo il rischio di incidenti e infortuni. Inoltre, dispositivi di sicurezza come pulsanti di arresto di emergenza, parapetti e sensori possono essere integrati nel sistema di trasporto per aumentare ulteriormente la sicurezza.
- Ottimizzazione dello spazio: Le catene trasportatrici sfruttano in modo efficiente lo spazio verticale e orizzontale, rendendole ideali per strutture con spazi limitati. Possono essere progettate per superare angoli, pendenze e discese, consentendo una disposizione ottimizzata e massimizzando l'utilizzo dello spazio disponibile.
- Versatilità: Le catene trasportatrici sono versatili e possono gestire un'ampia gamma di materiali, inclusi articoli sfusi, merci imballate, articoli fragili e oggetti di forma irregolare. Possono adattarsi a diversi metodi di trasporto, come trasportatori piani, inclinati o a spirale, garantendo flessibilità nei processi di movimentazione dei materiali.
- Controllo dell'inventario migliorato: Le catene di trasporto consentono un migliore controllo dell'inventario facilitando la movimentazione e la tracciabilità dei materiali. Possono essere integrate con scanner di codici a barre, tecnologia RFID o altri sistemi di tracciamento per monitorare il flusso delle merci e fornire informazioni in tempo reale sui livelli di inventario.
- Riduzione dei danni materiali: Le catene trasportatrici contribuiscono a ridurre al minimo i danni ai materiali durante la movimentazione e il trasporto. Garantiscono un movimento stabile e controllato, riducendo il rischio di caduta o danneggiamento degli oggetti a causa della movimentazione manuale o di metodi di trasporto poco efficienti.
I vantaggi derivanti dall'utilizzo di una catena di trasporto nella movimentazione dei materiali includono una maggiore efficienza, produttività, sicurezza, utilizzo dello spazio e controllo dell'inventario, con conseguenti risparmi sui costi e migliori prestazioni operative complessive.


editor by CX 2023-09-07