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Mehrwerte

Warum einen Schlauchheber einsetzen:

Schnell amortisiert

Schnell amortisiert

Einsparungen bei Personal-, Ausfall- und Versicherungskosten machen den Schlauchheber schon nach wenigen Monaten zur lohnenden Investition.

Weniger Ausfälle

Weniger Ausfälle

Schwere Hebearbeit wird komplett vom Gerät übernommen — das senkt Rückenleiden und damit die durchschnittlichen Krankheitstage messbar.

Höhere Taktzeiten

Höhere Taktzeiten

Mit nur einer Hand und stufenlosem Bediengriff bewegen Sie Lasten in Sekunden — die Folge sind höhere Durchsätze und kürzere Lieferzeiten.

Wartungsarm

Wartungsarm

Robuste Komponenten, durchdachtes Schweizer-Messer-Prinzip: minimaler Wartungsaufwand und einfach austauschbare Verschleißteile.

Maßgeschneidert

Maßgeschneidert

Jeder Schlauchheber wird auf Ihre Anwendung konfiguriert — Greifer, Schlauchlänge, Tragfähigkeit und Aufhängung passen perfekt.

Materialschonend

Materialschonend

Stufenloses Heben und Senken — keine Schläge, keine Stöße. So bleiben empfindliche Hebegüter wie Glas, Karton oder Lacke unbeschadet.

Hubhöhen-Rechner Entwurf V2.3.C

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Hubhöhen-Rechner

Digitale Berechnungshilfe für Ihre Vakuum-Schlauchheber. Nutzen Sie dieses Tool, um die Hubhöhe und die gesamte Bauhöhe Ihrer Komponenten zu kalkulieren. Alle berechneten Angaben ohne Gewähr. (Berechnungslogik anzeigen)
V2.3.6
Schritt 1: Vakuum-Schlauchheber-Typ wählen
quickLIFT lightLIFT heavyLIFT stackLIFT
Schritt 2: Passenden Krantyp wählen
Säulenschwenkkran Wandschwenkkran Aluminium-Schienensystem
Kran bereits vorhanden
Schritt 3: Raum- & Krandaten eingeben
mm
mm
mm
Schritt 4: System-Komponenten wählen
1
Bitte vorlaufende Schritte abschließen...
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Bitte vorlaufende Schritte abschließen...
3
Bitte vorlaufende Schritte abschließen...
4
Bitte vorlaufende Schritte abschließen...
5
Bitte vorlaufende Schritte abschließen...
BERECHNUNGSLOGIK Die Hubhöhe wird aus b1 (Nominal) - b2 (Blockmaß) abgeleitet.
Aktuelle Summe: 0.0 mm über 0 Komponenten.
V2.3.6
Schematische Aufbauhöhe Vakuumschlauchheber
S = Summe der Bauhöhe der Anbauteile im montierten Zustand (siehe Tabelle)
S = Sum of heights of the accessories in mounted state (see table)
Berechnungsergebnisse

B1 – Nominallänge Schlauch

mm
Unkomprimierte Schlauchlänge

B2 – Blockmaß

mm
Schlauch voll komprimiert

Hubhöhe Schlauch (B1 − B2)

mm
Maximaler physikalischer Hub

Gesamte Bauhöhe Anbauteile (Σ)

mm
Summe Adapter + Saugfuß

Kombinierter Stapel

mm
B2 + Σ Anbauteile

Tatsächliche Min. Hubhöhe −100 mm Puffer

mm
Eingabe Min. − 100 mm

Tatsächliche Max. Hubhöhe +100 mm Puffer

mm
Eingabe Max. + 100 mm

Errechnete Kranhakenhöhe

mm
Max. Hubhöhe + B2 + Σ Anbauteile

Einkürzung Hubschlauch

Errechnete Kranhakenhöhe nach Einkürzung

mm
B1neu + X + Z + Σ + (Min. Hub − 100)
Komponentenübersicht
Wichtiger Hinweis: Die Fertigung erfolgt auf Grundlage der in diesem Dokument bestätigten Angaben. Nachträgliche Änderungen oder Abweichungen der tatsächlichen Einbausituation können technische Anpassungen sowie zusätzliche Kosten verursachen.
tim LIFT
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Berechnungslogik

Die Hubhöhe wird aus b1 (Nominal) – b2 (Blockmaß) abgeleitet.

Die Gesamte Bauhöhe Σ entspricht der Summe der Bauhöhen aller aktiven Anbauteile (Adapter + Saugfuss).

Die errechnete Kranhakenhöhe ergibt sich aus Max. Hubhöhe + B2 + Σ Anbauteile.

Die Einkürzung des Schlauches berechnet sich: (B1 − B2) − (Max. Hub − Min. Hub) − 100 mm Puffer. Bei negativem Ergebnis ist keine Kürzung nötig.

Der Kombinierte Stapel ist b2 + Σ.

Alle Maße in mm. Toleranz: ±1 mm.

Legende Hubhöhenberechnung
×

Information

Tel.: +49 5973-9493-0
Fax: +49 5973-9493-90

Ihr Ansprechpartner

Team Hebetechnik
 Team Hebetechnik
Schlauchheber-Beratung