Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-01 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການເລືອກໂຄງສ້າງພື້ນຖານການເກັບຮັກສາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຜະລິດຂອງສະຖານທີ່ແລະຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຊົ່ວໂມງອອກແຮງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພຮ້າຍແຮງ, ການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກທໍາລາຍ, ແລະຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງປອມໃນການຈັດການວັດສະດຸປະຈໍາວັນ. ຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຕິບັດການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນລະຫວ່າງການເພີ່ມປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ຕັ້ງແລະການຮັກສາການໄຫຼວຽນຂອງວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມໄວສູງ. shelving ການຄ້າມາດຕະຖານພຽງແຕ່ລົ້ມເຫລວພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ. ການໂຫຼດຫນັກເຊັ່ນ: ວັດຖຸດິບ, ຊິ້ນສ່ວນລົດຍົນ, ແລະເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາຕ້ອງການຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງພິເສດ. ທ່ານຕ້ອງການ a ການຕິດຕັ້ງ racking ຄັງສິນຄ້າຫນັກ ທີ່ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານ.
ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງກອບການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການທີ່ມີໂຄງສ້າງ. ພວກເຮົາຈະທໍາລາຍການຄິດໄລ່ການໂຫຼດ, ປະເພດລະບົບ, ຂໍ້ຈໍາກັດການຈັດວາງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ແລະຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດຕາມ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານລະບຸໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ.
ຮາດແວການເກັບຮັກສາຂອງທ່ານຕ້ອງກົງກັບສິນຄ້າຄົງຄັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຢ່າງສົມບູນ. ພາເລດມາດຕະຖານຂອງສະຫະລັດ, ໂດຍປົກກະຕິ GMA 48 ນິ້ວໂດຍການອອກແບບ 40 ນິ້ວ, ກໍານົດການກໍາຫນົດຄ່າຊ່ອງຫວ່າງສະເພາະ. pallets ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານປ່ຽນຄະນິດສາດທັງຫມົດ. ແຜ່ນເລື່ອນໄມ້ແບບກຳນົດເອງ ຫຼືພາເລດໂລຫະທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໜັກ ຕ້ອງການກອບທີ່ເລິກກວ່າ ແລະ ເຫຼັກເສີມ. ທ່ານຕ້ອງວັດແທກຂະຫນາດ pallet ທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະກໍານົດອົງປະກອບໃດໆ. ແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງນິ້ວໃນການປ່ຽນແປງໃນທົ່ວຫລາຍພັນຕໍາແຫນ່ງ pallets ປ່ຽນແປງຮູບແບບສາງທັງຫມົດ.
ນະໂຍບາຍດ້ານການໂຫຼດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງສ້າງ. ການໂຫຼດທີ່ແຈກຢາຍຢ່າງເປັນແບບດຽວກັນ (UDL) ກະຈາຍນ້ໍາຫນັກໄດ້ເທົ່າທຽມກັນໃນທົ່ວ beams. ການໂຫຼດຈຸດສຸມໃສ່ນ້ໍາຫນັກຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນຈຸດສະເພາະ. ການໂຫຼດຈຸດເຮັດໃຫ້ beam deflection ຮ້າຍແຮງຖ້າຫາກວ່າເຫຼັກບໍ່ໄດ້ຈັດອັນດັບສໍາລັບຄວາມກົດດັນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ທັງນ້ໍາຫນັກສະຖິດແລະກໍາລັງຜົນກະທົບແບບເຄື່ອນໄຫວ. ໃນເວລາທີ່ຜູ້ປະຕິບັດການ forklift ກໍານົດການໂຫຼດ 3,000-pound ລົງຢ່າງໄວວາ, ແຮງເຄື່ອນທີ່ exerted ສຸດ beams ໄກເກີນກວ່ານ້ໍາຄົງທີ່.
ການໂຫຼດສະເພາະອຸດສາຫະກໍາຕ້ອງການວິສະວະກໍາພິເສດ. ການເກັບຮັກສາສິ່ງຂອງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຫຼາຍເຊັ່ນ: ທໍ່ເຫຼັກຫຼືເຄື່ອງຈັກໃນລົດຍົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານໂຄງສ້າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ວັດຖຸດິບທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງມັກຈະເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດນ້ໍາຫນັກມາດຕະຖານ. ທ່ານຕ້ອງສະແດງຂໍ້ມູນການໂຫຼດທີ່ຫນັກທີ່ສຸດຂອງທ່ານ, ບໍ່ພຽງແຕ່ນ້ໍາຫນັກສະເລ່ຍເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າລະບົບຂອງທ່ານຈັດການກັບຄວາມສາມາດສູງສຸດຢ່າງປອດໄພ. ບໍ່ເຄີຍສະເລ່ຍນ້ໍາຫນັກ pallet ໃນເວລາທີ່ການອອກແບບສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງ.
Pallet overhang ແມ່ນຄຸນນະສົມບັດຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້. ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ overhang 3 ຫາ 4 ນິ້ວທັງສອງດ້ານຫນ້າແລະຫລັງ. overhang ນີ້ຮັບປະກັນ stringers pallet ພັກຜ່ອນຢ່າງປອດໄພກ່ຽວກັບເຫລໍກທີ່ຮັບຜິດຊອບ. ໂດຍບໍ່ມີການ overhang ທີ່ເຫມາະສົມ, pallets ສາມາດເລື່ອນຜ່ານ beams, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ. ຊັ້ນວາງສາຍສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂັ້ນສອງ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ທົດແທນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນ stringer ທີ່ເຫມາະສົມກ່ຽວກັບ beams ຕົວຈິງ.
ຂໍ້ກໍານົດການຫມຸນສິນຄ້າຄົງຄັງກໍານົດການເລືອກໂຄງສ້າງຂອງທ່ານ. First-In, First-Out Management (FIFO) ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຫຼັກຊັບຫມົດອາຍຸຫຼືຖືກຝັງໄວ້. Last-In, First-Out (LIFO) ເຮັດວຽກໄດ້ດີສໍາລັບສິນຄ້າທີ່ບໍ່ເສື່ອມເສຍ, ເປັນເນື້ອດຽວກັນ. ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງສະຖາປັດຕະຍະກໍາ racking ຂອງທ່ານກັບວິທີການຫມຸນທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ການບັງຄັບໃຫ້ຂະບວນການ FIFO ເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງທີ່ອອກແບບໂດຍ LIFO ຮັບປະກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການດໍາເນີນງານແລະການສູນເສຍແຮງງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
ທີມງານປະຕິບັດການດຸ່ນດ່ຽງການເລືອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການເກັບຮັກສາ. ລະບົບຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ cubic ໃນຊັ້ນສູງສຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມໄວເລືອກເອົາ. ລະບົບການຄັດເລືອກ 100% ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງທັນທີທັນໃດກັບ pallet ທຸກແຕ່ຕ້ອງການພື້ນທີ່ aisle ຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກຄ່າແຮງງານຕໍ່ກັບຄ່າອະສັງຫາລິມະຊັບ. ການເກັບຮັກສາທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກໃນເວລາທີ່ທີ່ດິນມີລາຄາແພງ, ແຕ່ທ່ານຈ່າຍສໍາລັບມັນໃນເວລາການດຶງຄືນຊ້າລົງ.
ການວິເຄາະໂປຣໄຟລ໌ SKU ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງແຜນທີ່ຊັ້ນສາງ. ຈັດປະເພດສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງທ່ານໂດຍຄວາມໄວຜ່ານ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລາຍຮັບສູງເປັນຢູ່ໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສູງຢູ່ໃກ້ກັບທ່າເຮືອຂົນສົ່ງ. ລາຍການທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຊ້າໆ ເໝາະກັບການເກັບມ້ຽນທີ່ໜາແໜ້ນ, ເລິກຢ່າງສົມບູນ. ຄວາມໄວການຈັບຄູ່ກັບການເຂົ້າເຖິງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາເດີນທາງຂອງລົດຍົກ. ນີ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຕົວວັດແທກການສົ່ງຕໍ່ປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ.
ຄວາມສູງທີ່ຊັດເຈນທີ່ໃຊ້ໄດ້ກໍານົດທ່າແຮງການເກັບຮັກສາແນວຕັ້ງຂອງທ່ານ. ທ່ານບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ວັດແທກຈາກພື້ນເຮືອນໄປຫາດາດຟ້າ. ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແສງສະຫວ່າງ, HVAC ductwork, ແລະລະບົບການສະກັດກັ້ນໄຟ. ຫົວ Sprinkler ຕ້ອງການເຂດການເກັບກູ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດຂ້າງເທິງການໂຫຼດເທິງ. ຄິດໄລ່ລະດັບສູງສຸດຂອງ beam ເທິງຂອງທ່ານໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຈໍາກັດຍາກເຫຼົ່ານີ້. ລະຫັດ NFPA ຄວບຄຸມໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງດ້ານເທິງຂອງສິນຄ້າທີ່ເກັບໄວ້ຂອງເຈົ້າ ແລະເຄື່ອງດູດນໍ້າຂອງເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ແຜ່ນພື້ນຊີມັງຂອງເຈົ້າຕ້ອງຮອງຮັບການໂຫຼດຈຸດໃຫຍ່. ປະເມີນຄວາມອາດສາມາດໃນຊັ້ນຂອງແຜ່ນຢ່າງລະມັດລະວັງ. ທ່ານຕ້ອງການຄະແນນ PSI ທີ່ແນ່ນອນ, ຄວາມຫນາຂອງຝາອັດປາກຂຸມ, ແລະລາຍລະອຽດການເສີມ. ການໂຫຼດທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໜັກຈະໂອນຈາກ rack uprights ໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນຮອງຂະຫນາດນ້ອຍ. ສີມັງທີ່ອ່ອນແອຈະແຕກຫຼືດີໃຈຫລາຍພາຍໃຕ້ການໂຫຼດອຸດສາຫະກໍາ. ຝາອັດປາກຂຸມຂະໜາດ 4 ນິ້ວມາດຕະຖານທີ່ຖອກລົງເພື່ອໃຊ້ໃນການຄ້າເບົາຈະລົ້ມເຫລວພາຍໃຕ້ໂຄງເຫຼັກທີ່ມີໂຄງສ້າງສູງ 30 ຟຸດ.
ປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການເຫຼັກກ້າໂຄງສ້າງ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມເຊັ່ນ: ການເກັບຮັກສາເຢັນຕ້ອງການການເພີ່ມປະສິດທິພາບພື້ນທີ່ສູງສຸດ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຫວ່າງມີລາຄາແພງໃນ freezers. ການສໍາຜັດພາຍນອກຕ້ອງການເຫລໍກ galvanized ແຊ່ຮ້ອນເພື່ອປ້ອງກັນ rust ແລະ corrosion. ທ່ານຕ້ອງລະບຸການສໍາເລັດຮູບໂດຍອີງໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ. ການເຄືອບຝຸ່ນມາດຕະຖານຈະເສື່ອມສະພາບໄວເມື່ອຖືກສະພາບອາກາດ ຫຼືສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ.
ການຄັດເລືອກ racking ຍັງຄົງເປັນມາດຕະຖານສໍາລັບການເລືອກ 100% SKU. ມັນປະກອບດ້ວຍກອບແນວຕັ້ງແລະ beams ອອກຕາມລວງນອນ. ທຸກໆ pallet ປະເຊີນກັບ aisle ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງທັນທີ. ການອອກແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ການຈັດການສິນຄ້າຄົງຄັງງ່າຍ ແລະການເລືອກຄໍາສັ່ງ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາແລະສະກັດ pallet ສະເພາະໃດຫນຶ່ງໂດຍບໍ່ມີການຍ້າຍສິນຄ້າອື່ນໆອອກຈາກທາງ.
ການຕັ້ງຄ່ານີ້ແມ່ນດີທີ່ສຸດສໍາລັບການນັບ SKU ສູງ ແລະອັດຕາການປ່ຽນແປງທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີສາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍແມ່ນອີງໃສ່ racks ທີ່ເລືອກສໍາລັບການໄຫຼເຂົ້າໄວຂອງວັດສະດຸ. ຜູ້ປະຕິບັດການລົດຍົກສາມາດຈັບ pallet ໃດໆໂດຍບໍ່ຕ້ອງຍ້າຍສິນຄ້າຄົງຄັງອື່ນ. ມັນປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງໂປຣໄຟລ໌ສິນຄ້າຄົງຄັງໄດ້ງ່າຍ ແລະການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການໃນຂະໜາດຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ການຄ້າຕົ້ນຕໍແມ່ນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການເກັບຮັກສາໂດຍລວມຕ່ໍາ. ລະບົບການຄັດເລືອກຕ້ອງການພື້ນທີ່ aisle ສະເພາະສໍາລັບທຸກໆແຖວ. ນີ້ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຊັ້ນສາງໂດຍລວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານເສຍສະລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ cubic ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃນໂຄງຮ່າງທີ່ເລືອກມາດຕະຖານ, aisles ສາມາດກິນໄດ້ເຖິງ 60% ຂອງພື້ນທີ່ຊັ້ນທັງໝົດຂອງທ່ານ.
ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການເກັບຮັກສາຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ. Forklifts ຂັບລົດໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນ racking bays ເພື່ອຝາກຫຼືດຶງເອົາການໂຫຼດ. ການອອກແບບໄດ້ລົບລ້າງ aisles ມາດຕະຖານ, ທົດແທນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຊ່ອງເກັບຮັກສາເລິກ. Pallets ພັກຜ່ອນຢູ່ໃນ rails ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລ່ນຄວາມເລິກຂອງອ່າວ.
Drive-In ໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະພາບໃນປະລິມານຫຼາຍໂດຍໃຊ້ການຫມຸນ LIFO. Drive-Through ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຈາກທັງສອງສົ້ນ, ສະຫນັບສະຫນູນການຫມຸນ FIFO. ທັງສອງແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບສິນຄ້າຕາມລະດູການຫຼືຂັ້ນຕອນການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່. ສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາເຢັນມັກຈະໃຊ້ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເພີ່ມປະລິມານສິນຄ້າທີ່ເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນທີ່ມີລາຄາແພງ.
ການຊື້ຂາຍ offs ປະກອບມີຄວາມສ່ຽງສູງຂອງຄວາມເສຍຫາຍຜົນກະທົບ forklift. ຜູ້ປະຕິບັດການນໍາທາງທີ່ໃກ້ຊິດພາຍໃນໂຄງສ້າງ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຄົງຄັງຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະການເສີມສ້າງໂຄງສ້າງພິເສດ. ການເຂົ້າເຖິງ SKU ໂດຍກົງແມ່ນຖືກຈຳກັດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ທ່ານຕ້ອງເປົ່າເລນທັງໝົດເພື່ອໄປເຖິງພາເລດທີ່ເກັບໄວ້ທາງຫຼັງ.
ການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາແບບໄດນາມິກໃຊ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງເພື່ອຍ້າຍ pallets. Push Back ໃຊ້ໂຄງຮ່າງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງລາງລົດໄຟທີ່ເລື່ອນໄດ້. Pallet Flow ໃຊ້ແຖບມ້ວນແບບເລື່ອນ. ທັງສອງລະບົບອາຫານ pallets ໄປຂ້າງຫນ້າອັດຕະໂນມັດຍ້ອນວ່າຜູ້ປະກອບການເອົາການໂຫຼດດ້ານຫນ້າ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ໃບຫນ້າເລືອກເຕັມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານຂັບລົດເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງ.
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນດີທີ່ສຸດສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເລັ່ງດ່ວນທີ່ຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າສູງ. Push Back ຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ LIFO ຢ່າງສົມບູນ. Pallet Flow ຄຸ້ມຄອງການຫມຸນ FIFO ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ທັງສອງເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນໃນຂະນະທີ່ຮັກສາໃບຫນ້າເລືອກໃຫ້ຕື່ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍເຄື່ອງດື່ມແລະຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຫ້ງແມ່ນອີງໃສ່ລະບົບການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍເພື່ອຮັກສາຄວາມໄວໃນການໂຫຼດສູງ.
ການຄ້າຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນລາຍຈ່າຍຕົ້ນທຶນທີ່ສູງຂຶ້ນ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະເຄື່ອນຍ້າຍຊິ້ນສ່ວນກົນຈັກ. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບ rollers, ຕົວຄວບຄຸມຄວາມໄວ, ແລະຕິດຕາມໂຄງຮ່າງການເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ jams. ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກ pallets ທີ່ແຕກຫັກສາມາດຕິດເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງ pallet ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແຊກແຊງຄູ່ມືເພື່ອອະນາໄມການອຸດຕັນ.
ລະບົບ Cantilever ມີການອອກແບບເປີດທາງຫນ້າ. ຍຶດແຂນທີ່ແບກຫາບກັບຖັນເຫຼັກໂຄງສ້າງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໜັກ. ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງແນວຕັ້ງຢູ່ດ້ານຫນ້າຂອງ rack. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບຮັກສາອຸປະກອນການຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ seamless. ແຂນສາມາດປັບຕາມແນວຕັ້ງເພື່ອຮອງຮັບຄວາມສູງຂອງການໂຫຼດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການອອກແບບນີ້ແມ່ນດີທີ່ສຸດສໍາລັບລາຍການທີ່ມີຮູບຮ່າງຍາວ, ໃຫຍ່, ຫຼືເປັນຕາງຸ່ມງ່າມ. ໄມ້ທ່ອນ, ທໍ່ເຫລໍກ, extrusion, ແລະໂລຫະແຜ່ນເຫມາະຢ່າງສົມບູນ. ໃບໜ້າເປີດ ຮອງຮັບຄວາມຍາວທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍພື້ນທີ່. ທ່ານສາມາດເກັບຮັກສາທໍ່ 10 ຟຸດຕິດກັບທໍ່ 20 ຟຸດໃນລະດັບດຽວກັນໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງ.
racks cantilever ບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບສິນຄ້າ palletized ມາດຕະຖານ. ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງການອຸປະກອນການຈັດການວັດສະດຸພິເສດ. ລົດຍົກດ້ານຂ້າງ ຫຼືລົດຍົກຫຼາຍທິດທາງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງຄວາມກວ້າງຂອງທາງຍ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດ. forklifts counterbalanced ມາດຕະຖານຕໍ່ສູ້ເພື່ອ maneuver ການໂຫຼດຍາວເຂົ້າໄປໃນ cantilever bays ໂດຍບໍ່ມີການ aisles ກ້ວາງເກີນໄປ.
ການກໍານົດຄວາມຍາວຂອງ beam ທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄະນິດສາດທີ່ຊັດເຈນ. ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບຂະຫນາດ pallet ແລະການເກັບກູ້ຄວາມປອດໄພບັງຄັບ. ສູດມາດຕະຖານຮັບປະກັນພື້ນທີ່ພຽງພໍສໍາລັບຜູ້ປະຕິບັດການ forklift ເພື່ອ maneuver ການໂຫຼດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ການເກັບກູ້ທີ່ເຄັ່ງຄັດນໍາໄປສູ່ການກະທົບກະເທືອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະສິນຄ້າເສຍຫາຍ.
Beam Length = (Pallet Width × Pallets Per Level) + (ການເກັບກູ້ທີ່ຕ້ອງການ). ສໍາລັບອ່າວສອງພາເລດມາດຕະຖານ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງມີຊ່ອງຫວ່າງ 3 ນິ້ວລະຫວ່າງກອບຕັ້ງຊື່ແລະພາເລດທໍາອິດ. ທ່ານຕ້ອງການການເກັບກູ້ 4 ນິ້ວລະຫວ່າງສອງ pallets. ທ່ານຕ້ອງການການເກັບກູ້ອີກ 3 ນິ້ວກ່ອນທີ່ຈະຕັ້ງຊື່ທີສອງ. ນີ້ທັງຫມົດ 96 ນິ້ວຂອງຄວາມກວ້າງຂອງ pallet ບວກ 10 ນິ້ວຂອງການເກັບກູ້, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ beam 106 ນິ້ວ.
ການຄິດໄລ່ຄວາມເລິກຂອງກອບຮັບປະກັນການສະຫນັບສະຫນູນ pallet ທີ່ເຫມາະສົມ. ສູດແມ່ນ: ຄວາມເລິກຂອງກອບ = Pallet Stringer ຄວາມຍາວ - 6 ນິ້ວ. ສໍາລັບ pallet ເລິກ 48 ນິ້ວ, ທ່ານຕ້ອງການກອບເລິກ 42 ນິ້ວ. ນີ້ຮັບປະກັນການ overhang 3 ນິ້ວທີ່ຕ້ອງການທັງສອງດ້ານຫນ້າແລະຫລັງ. overhang ນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການໂອນການໂຫຼດໄດ້ຢ່າງປອດໄພກັບ beams.
ການຄິດໄລ່ການເກັບກູ້ແນວຕັ້ງປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ຄວາມສູງຕັ້ງຂອງແຕ່ລະລະດັບ beam. ບັນຊີສໍາລັບຄວາມສູງ pallet, ຄວາມສູງການໂຫຼດສູງສຸດ, ແລະຄວາມຫນາ profile beam. ຕື່ມການຍົກຂັ້ນຕ່ໍາ 4 ຫາ 6 ນິ້ວສໍາລັບການປະຕິບັດງານລົດຍົກ. ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງການພື້ນທີ່ນີ້ເພື່ອຍົກ pallet ອອກຈາກ beam ກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນໄປບ່ອນອອກ.
| ອົງປະກອບ ກົດ | ວິທີການຄິດໄລ່ | ລະບຽບການເກັບກູ້ມາດຕະຖານ |
|---|---|---|
| ຄວາມຍາວ Beam | (Pallet Width x Qty) + Clearances | 3' ຢູ່ເຟຣມ, 4' ລະຫວ່າງ pallets |
| ຄວາມເລິກຂອງກອບ | Pallet ຄວາມເລິກ - 6 ນິ້ວ | 3' ວາງຊ້ອນດ້ານໜ້າ ແລະ ຫຼັງ |
| ໄລຍະຫ່າງແນວຕັ້ງ | Load Height + Pallet + Beam + Lift Space | ການຍົກຂັ້ນຕ່ຳ 4' ຫາ 6' |
| Flue Space | ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວກັບຄືນຫາຫຼັງ | 6' ຕໍາ່ສຸດທີ່ສໍາລັບການສະກັດກັ້ນໄຟ |
ເຫລໍກທີ່ເຮັດດ້ວຍມ້ວນແມ່ນມີນ້ໍາຫນັກເບົາແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຜູ້ຜະລິດສ້າງມັນໂດຍການບິດເຫຼັກມ້ວນເຢັນເປັນຮູບຮ່າງ. ມັນໃຊ້ການອອກແບບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ teardrop ສໍາລັບການປະກອບງ່າຍ. ວັດສະດຸນີ້ແມ່ນດີທີ່ສຸດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສາງມາດຕະຖານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງຜົນກະທົບ forklift. ມັນງ່າຍກວ່າທີ່ຈະ configure ຖ້າບ່ອນເກັບມ້ຽນຂອງທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ.
ໂຄງສ້າງເຫຼັກ C-channel ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ມັນມີລັກສະນະເປັນເຫຼັກມ້ວນຮ້ອນ, ວັດແທກຫນັກທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ bolted. ມັນເປັນການບັງຄັບສໍາລັບການໂຫຼດອຸດສາຫະກໍາຫນັກແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ. ເຫລໍກໂຄງສ້າງສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານຜົນກະທົບທີ່ເຫນືອກວ່າໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຈະລາຈອນສູງ. ເມື່ອລົດຍົກໄປຕຳກັບຖັນໂຄງສ້າງ, ເຫຼັກມີທ່າອ່ຽງໜ້ອຍກວ່າທີ່ຈະກົ້ມຂາບລົງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບແນວຕັ້ງມ້ວນ.
ລະບົບ racking ປະສົມສະຫນອງການປະນີປະນອມຍຸດທະສາດ. ທ່ານສາມາດກໍານົດການອອກແບບປະສົມເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງຄວາມທົນທານແລະງົບປະມານ. ໃຊ້ເຫຼັກໂຄງສ້າງສໍາລັບລະດັບຕ່ໍາເພື່ອທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງລົດຍົກ. ໃຊ້ເຫຼັກທີ່ເຮັດດ້ວຍມ້ວນສໍາລັບຊັ້ນເທິງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການລົງທຶນຂອງທ່ານ. ວິທີການນີ້ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກແຫນ້ນຢູ່ບ່ອນທີ່ການລ່ວງລະເມີດເກີດຂື້ນ.
ອຸປະກອນການຈັດການອຸປະກອນຂອງທ່ານກໍານົດຂະຫນາດ aisle ຂອງທ່ານ. ທ່ານບໍ່ສາມາດອອກແບບ a ລະບົບ racking ສາງຫນັກ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສະເພາະ forklift ຂອງທ່ານ. ອຸປະກອນແລະໂຄງສ້າງການເກັບຮັກສາຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ seamlessly. ການຊື້ racks ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກ forklifts ປົກກະຕິແລ້ວເຮັດໃຫ້ aisles ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
ຄວາມສູງຍົກ forklift ກໍານົດລະດັບສູງສຸດຂອງ beam ເທິງສຸດຂອງທ່ານ. ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດສູງສຸດຢູ່ທີ່ຄວາມສູງສະເພາະນັ້ນກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດນ້ໍາຫນັກຂອງທ່ານ. forklift ຈັດອັນດັບສໍາລັບ 5,000 ປອນໃນລະດັບຊັ້ນສາມາດຍົກໄດ້ຢ່າງປອດໄພພຽງແຕ່ 3,000 ປອນເພື່ອ rack ເທິງ. ທ່ານຕ້ອງກວດເບິ່ງແຜ່ນຂໍ້ມູນຄວາມອາດສາມາດຂອງ forklift ສໍາລັບຄວາມອາດສາມາດ derated ໃນສ່ວນຂະຫຍາຍສູງສຸດ.
ລັດສະໝີຂອງການປ່ຽນເປັນສີ ແລະປະເພດ mast ກຳນົດຄວາມກວ້າງຂອງແຖວຂັ້ນຕ່ຳ. forklifts counterbalance ມາດຕະຖານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ aisles 12 ຫາ 14 ຕີນ. ລົດບັນທຸກສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນ 8 ຫາ 10 ຟຸດ aisles. ລົດບັນທຸກທີ່ມີສາຍທາງແຄບຫຼາຍ (VNA) ສາມາດປະຕິບັດການຢູ່ໃນຊ່ອງແຄບໄດ້ເຖິງ 6 ຟຸດ. ຊ່ອງແຄບແຄບເພີ່ມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງບ່ອນເກັບມ້ຽນ ແຕ່ຕ້ອງການອຸປະກອນການຈັດການພິເສດທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າ.
ການປະຕິບັດໂຄງສ້າງພື້ນຖານການເກັບຮັກສາທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວາງແຜນດ້ານວິຊາການຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດທີ່ຮັດກຸມເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ:
A: ຄວາມອາດສາມາດແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ວິສະວະກໍາ. beams ຫນັກມາດຕະຖານມັກຈະສະຫນັບສະຫນູນ 4,000 ຫາ 8,000 ປອນຕໍ່ຄູ່. ລະບົບເຫລໍກໂຄງສ້າງສາມາດຖືກວິສະວະກໍາເພື່ອຖືໄດ້ດີເກີນ 10,000 ປອນຕໍ່ລະດັບ. ສະເຫມີປຶກສາຕາຕະລາງການໂຫຼດຂອງຜູ້ຜະລິດ.
A: ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ overhang 3 ນິ້ວທັງສອງດ້ານຫນ້າແລະຫລັງ beams. ສໍາລັບພາເລດເລິກ 48 ນິ້ວ, ກອບຕັ້ງຊື່ຄວນຈະມີຄວາມເລິກ 42 ນິ້ວ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ stringers pallet ຮັບນ້ໍາຫນັກຢ່າງປອດໄພໃນ beams ເຫຼັກກ້າ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ລະບົບປະສົມແມ່ນທົ່ວໄປ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກມັກຈະໃຊ້ເຫຼັກໂຄງສ້າງສໍາລັບກອບຕັ້ງຊື່ຫຼືລະດັບຕ່ໍາເພື່ອຕ້ານຜົນກະທົບຂອງລົດຍົກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ beams ມ້ວນກອບເປັນຈໍານວນສໍາລັບຊັ້ນເທິງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸ.
A: forklifts ນັ່ງລົງມາດຕະຖານປົກກະຕິຕ້ອງການ aisles ລະຫວ່າງ 12 ແລະ 14 ຟຸດກ້ວາງ. ລົດບັນທຸກຍ່າງທາງແຄບຕ້ອງການ 8 ຫາ 10 ຟຸດ. ກວດເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການສະແຕມມຸມຂວາຂອງອຸປະກອນສະເພາະຂອງເຈົ້າສະເໝີ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ເກືອບທັງຫມົດເທດສະບານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໃບອະນຸຍາດການກໍ່ສ້າງສໍາລັບການ racking ອຸດສາຫະກໍາເກີນ 8 ຟຸດໃນຄວາມສູງ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການຮູບແຕ້ມດ້ານວິສະວະກໍາສະແຕມເພື່ອພິສູດການປະຕິບັດຕາມລະຫັດແຜ່ນດິນໄຫວແລະໄຟໄຫມ້ທ້ອງຖິ່ນ.
A: A ຊ່ອງ flue ຕາມລວງຍາວແມ່ນຊ່ອງຕັ້ງທີ່ຈະແຈ້ງລະຫວ່າງແຖວກັບຄືນໄປບ່ອນຂອງ racking. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ລະຫັດດັບເພີງຕ້ອງການພື້ນທີ່ທໍ່ໄຟຢ່າງໜ້ອຍ 6 ນິ້ວ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນສູງຂຶ້ນ ແລະນໍ້າສີດນໍ້າຈະເຈາະລົງຜ່ານຊັ້ນວາງ.