Energia | 25W |
Dimensione del prodotto | 310x310x1000mm |
Dimensione della scatola regalo | 430x280x305mm |
Energia | 25W |
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Design del centro di gravità:
Base ponderata: utilizzando metallo o altri materiali pesanti, la base viene resa più pesante per abbassare il centro di gravità, migliorando così la stabilità generale della ventola.
Design a base larga: progettare un'ampia base per rendere la ventola meno probabile di inclinare durante il funzionamento. Questo design può fornire supporto aggiuntivo quando la ventola è soggetta a forze esterne (come venti forti).
Selezione del materiale:
Materiale anti-slittamento: utilizzare materiali anti-slip con coefficienti di attrito elevato (come gomma o poliuretano) sulla superficie della base per aumentare l'adesione tra la base e il terreno e prevenire lo scorrimento.
Durabilità: scegli materiali resistenti all'usura per garantire che l'effetto anti-slittamento possa essere mantenuto dopo l'uso a lungo termine.
Forma base:
Bordo affusolato o largo: l'uso di un design affusolato o l'aumento della larghezza del bordo può aumentare l'area di contatto della base, disperdere la gravità e ridurre il rischio di ribaltamento.
Design di scanalature: aggiungi scanalature o strutture ondulate sul fondo della base per aumentare ulteriormente l'attrito.
Struttura antisismica:
Frame di supporto interno: progettare strutture di supporto interno, come parentesi trasversali, per ridurre le vibrazioni generate dalla ventola durante il funzionamento e migliorare la stabilità.
Materiali che assorbono gli shock: i materiali che assorbono gli urti (come schiuma o gomma) vengono utilizzati sulla struttura di supporto per assorbire efficacemente le vibrazioni.
PAD ANTI-Slip:
PAD SOSTITUIBILI: i cuscinetti anti-slip sostituibili sono impostati nella parte inferiore della base, consentendo agli utenti di scegliere il materiale anti-slip appropriato in base al tipo di terreno.
Design di forma: i cuscinetti possono essere progettati con una superficie di contatto più grande o una forma speciale per aumentare l'effetto anti-slip.
Test strutturale:
Test di inclinazione: eseguire un test di inclinazione per garantire che la ventola possa rimanere stabile ad un determinato angolo.
Test di vibrazione: simulare le vibrazioni in diverse condizioni operative per testare la stabilità e la resistenza sismica della base.