






中型货架操作规范与注意事项
一、操作前准备
1.检查货架结构:确认立柱、横梁、层板无变形或锈蚀,连接螺栓无松动。
2.核对货物信息:确认货品标签与存储位置匹配,检查货物外包装完整性。
3.准备工具设备:根据货物重量选择手动液压车(≤500kg)或电动叉车(≥500kg),佩戴防滑手套。
二、货物摆放规范
1.分类存储:按货物属性分区存放(如重物下层、易碎品中层、轻量品上层)
2.均衡承重:单层载重不超过设计标准(常规中型货架层载500-800kg)
3.规范叠放:使用标准托盘(1200×1000mm),堆码高度不超过层高剩余30cm
4.辅助工具:易散物品使用缠绕膜固定,小件货物配合收纳盒分类
三、操作注意事项
1.安全高度:存取作业时保持视线水平,垂直循环货柜批发,超高货物(≥1.8m)需双人配合
2.规范动作:重物搬运应屈膝直腰,禁止扭腰甩臂等危险姿势
3.设备操作:叉车升降速度≤0.5m/s,行进速度≤5km/h,货叉插入托盘深度≥2/3
4.禁止行为:严禁攀爬货架、倚靠层板、悬挂重物或擅自调整层高
四、日常维护要求
1.定期巡检:每周检查结构稳定性,每月测试安全销锁定装置
2.清洁管理:及时清理油渍水渍,保持通道畅通(主通道≥1.2m)
3.异常处理:发现变形、异响立即停止使用,48小时内报修并设置警戒区
安全提示:操作人员应接受岗前培训,作业时佩戴安全帽与防砸鞋,严禁超载(单层载重误差≤5%),定期进行承重测试与结构加固。

横梁式货架介绍
横梁式货架(BeamRacking)是仓储物流领域中常见、应用的一类重型仓储货架,其标准化结构和灵活组合特性使其成为企业提升仓储效率的解决方案。
###结构特点
货架采用立柱片与横梁组合的框架式结构,立柱由冷轧钢板经多道工序辊压成型,横梁通过挂接或螺栓固定于立柱卡口。主体结构可搭配托盘支撑梁、护脚、防撞护栏等配件,形成稳定的存储单元。单层承重范围覆盖500kg至5吨,层高可按75mm或50mm整数倍调整,适配不同规格托盘和货物。
###优势
1.**空间利用**:通过垂直堆垛设计,货架高度可达12米以上,配合叉车作业可充分利用仓库立体空间,较传统平置存储提升3-5倍容积率。
2.**作业流程优化**:100%的拣选通道设计支持先出(FIFO)管理模式,配合平衡重式叉车或前移式叉车可实现快速存取作业。
3.**经济性强**:模块化设计支持后期灵活扩展,初始投资成本较自动化立体库降低60%以上,维护成本仅为自动化设备的10-15%。
###典型应用场景
广泛应用于制造业原材料库、第三方物流配送中心及冷链仓储等场景。汽车配件企业常采用中型横梁架(承重2-3吨)存储发动机组件;电商物流中心则偏好窄巷道设计(通道宽度2.8-3.2米)提升存储密度;冷链仓库多选用不锈钢材质货架以适应低温高湿环境。
该货架系统通过科学的载荷计算与有限元分析确保结构安全,配合WMS系统可实现数字化库存管理,是企业实现仓储标准化升级的基础设施选择。

贯通式货架选型需综合考虑存储需求、货物属性、空间利用率及作业效率等因素,以下为选型要点:
###一、存储需求分析
1.**货物属性**:明确货物尺寸、重量、形态(如托盘规格)及存储量。单托盘载重需与货架承载匹配,常规承重为500-3000kg/层,重型场景可选定制化方案。
2.**出入库频率**:高频作业场景建议选择先出(FIFO)模式,垂直循环货柜厂家,深度不超过5个托盘位;低频存储可采用后进先出(LIFO),深度可扩展至8-12个托盘位。
3.**库存周转率**:结合SKU种类规划通道数量,高周转率需减少巷道深度以提升存取效率。
###二、结构参数设计
1.**货架深度**:根据叉车作业半径确定,平衡式叉车巷道宽度需≥2.8m,窄巷道叉车可压缩至2m以内。
2.**货架高度**:通常设计为6-12m,垂直循环货柜定制,需结合仓库净高、消防规范及叉车举升高度,顶部预留0.5m安全空间。
3.**层数配置**:每层高度=货物高度+150mm余量,层数通常不超过7层以防结构失稳。
###三、材料与工艺选择
1.**立柱规格**:采用冷轧钢立柱,厚度≥1.5mm,承载超2000kg时建议使用加强型双C柱结构。
2.**横梁设计**:闭口梁承载能力优于开口梁,需做防脱落卡扣处理。
3.**表面处理**:潮湿环境选用热镀锌工艺(锌层≥80μm),普通环境采用环氧树脂喷涂。
###四、安全防护与扩展性
1.配置防撞护栏、立柱护脚及导向轨,巷道末端设置缓冲装置。
2.预留10%-15%的荷载冗余,便于后期扩容改造。
3.集成WMS系统时需预埋传感器安装位。
###五、经济性评估
对比初始投资与长期运维成本,宁德垂直循环货柜,常规货架投资回收期约2-3年。建议选择模块化设计产品,便于后期调整。
选型时应优先选择具备GB/T28576认证的供应商,并实地考察案例项目。建议通过3D模拟验证方案合理性,终实现存储密度提升30%-50%、作业效率提高20%以上的优化目标。

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