2024-09-18
စီးပွားရေးအရ အားသာချက်များစွာရှိသည်။သံလိုက် lifterစက်မှုအသုံးချမှုတွင်-
သံလိုက်ဓာတ်လှေကားများကို စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုကြသည်၊
ရုတ်သိမ်းရေးစွမ်းရည်သံလိုက် lifters များကဲ့သို့သောအချက်များစွာပေါ်တွင်မူတည်သည်-
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ သံလိုက်ဓာတ်လှေကားများသည် လုပ်သားစရိတ်လျှော့ချခြင်း၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြင့်ခြင်းနှင့် လုံခြုံစိတ်ချရမှု ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းတို့ အပါအဝင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းတို့ကို စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပလီကေးရှင်း အမျိုးမျိုးတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြပြီး သမားရိုးကျ အကြံအဖန်များနှင့် ကရိန်းများထက် မကြာခဏ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါသည်။
Shanghai Yiying Crane Machinery Co., Ltd. (https://www.hugoforklifts.com) သည် သံလိုက်ဓာတ်လှေကားများအပါအဝင် lifting equipment များ၏ ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ သံလိုက်ဓာတ်လှေကားများ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြားထုတ်ကုန်များအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာလိုပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။sales3@yiyinggroup.com.
1. Zhang, L., Dong, J., Zhou, Y., Li, J., & Liu, F. (2020)။ သံမဏိစက်ရုံတွင် သံလိုက်ဓာတ်အားမြှင့်စက်များ အသုံးချခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနပြုချက်။ အင်ဂျင်နီယာသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဂျာနယ်၊ ၁၃(၅)၊ ၁-၅။
2. Liu, W., Zhang, J., Zhao, H., Jiang, S., & Zhang, Z. (2017)။ ပါးလွှာသော သံမဏိပြားများကို ရုတ်သိမ်းရန်အတွက် သံလိုက်ဓာတ်လှေကား၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း။ Journal of Magnetism and Magnetic Materials၊ 429၊ 276-280။
3. ရှီ၊ Y.၊ Sun, Y., & Ma, M. (2019)။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော MOPSO အယ်လဂိုရီသမ်အပေါ် အခြေခံ၍ သံလိုက်ဓာတ်အားမြှင့်စက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ဘက်စုံယုံကြည်စိတ်ချရမှု ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။ စက်မှုသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဂျာနယ်၊ ၃၃(၄)၊ ၁၆၆၇-၁၆၇၆။
4. Wang, C., Li, L., Shi, X., & Chen, Z. (2018)။ သံလိုက်ပတ်လမ်း ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော လေယာဉ်ပျံအစိတ်အပိုင်းများ သံလိုက်ဓာတ်အားမြှင့်စက်၏ သံလိုက်ပတ်လမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း သုတေသန။ အသုံးချရူပဗေဒဂျာနယ်၊ 124(19)၊ 194901။
5. Wang, X., Zhang, D., Yang, X., & He, X. (2020)။ မတူညီသောဝန်များအောက်တွင် သံလိုက်ဓာတ်အားမြှင့်စက်များ၏ တုန်ခါမှုလက္ခဏာများကို လေ့လာပါ။ Vibration and Shock ဂျာနယ်၊ 39(22)၊ 119-127။
6. Li, P., Fu, C., & Cheng, H. (2018)။ သံလိုက်ဓာတ်အားမြှင့်စက်အတွက် ထိတွေ့မှုမဲ့ပါဝါလွှဲပြောင်းမှုစနစ်။ သံလိုက်ဓာတ်ဆိုင်ရာ IEEE ငွေလွှဲမှုများ၊ 54(7), 1-4။
7. Liu, Y., Ding, J., Zhou, L., Li, Y., & Hou, Z. (2019)။ halbach အခင်းအကျင်းအပေါ် အခြေခံ၍ သံလိုက်ဓာတ်လွှင့်စက်၏ ဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်း။ IEEE တွင် အသုံးချစူပါလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းမှုများ၊ 29(1), 1-5။
8. Cao, Y., Li, Z., Huang, Z., Wang, M., & Li, L. (2019)။ အကန့်အသတ်ရှိသော ဒြပ်စင်နည်းလမ်းကို အခြေခံ၍ သံလိုက်ဓာတ်အားမြှင့်စက်၏ တည်ငြိမ်ပြီး သွက်လက်သော စွမ်းဆောင်ရည် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း။ ခေတ်မီကုန်ထုတ်အင်ဂျင်နီယာဂျာနယ်၊ ၈(၄)၊ ၉၉-၁၀၅။
9. Zhang, T., Zhang, Y., Chen, H., & Li, K. (2018)။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အခြေခံ၍ သံလိုက်ဓာတ်အားမြှင့်စက် ဒီဇိုင်း။ 2018 တွင် IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC) (pp. 1-4)။ IEEE
10. Ma, K., Xu, R., & Chen, Y. (2017)။ ပါးလွှာသောစာရွက်များကို aisai ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် သံလိုက်လေဗိုးဓာတ်ကို ဒီဇိုင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း။ Plasma Science ဆိုင်ရာ IEEE လွှဲပြောင်းမှုများ၊ 45(9)၊ 2312-2317။