Technologie de batterie | lithium-ion |
Classe de tension de batterie | 48 V |
Capacité de batterie | 14,1 kWh |
Poids de la batterie | 132 kg |
Capacité de chargement onboard (max.) | 3 kW |
Temps de chargement (0-100%) | 4 - 6* h |
Temps de chargement (20-80%) | 2,9* h |
Durée de service jusqu'à | 3,0** h |
Technologie de batterie | lithium-ion |
Classe de tension de batterie | 48 V |
Capacité de batterie | 18,7 kWh |
Poids de la batterie | 148 kg |
Capacité de chargement onboard (max.) | 6 kW |
Temps de chargement (0-100%) | 3 - 8* h |
Temps de chargement (20-80%) | 1,9* h |
Durée de service jusqu'à | 4,6** h |
Technologie de batterie | lithium-ion |
Classe de tension de batterie | 48 V |
Capacité de batterie | 23,4 kWh |
Poids de la batterie | 165 kg |
Capacité de chargement onboard (max.) | 6 kW |
Temps de chargement (0-100%) | 4 - 10* h |
Temps de chargement (20-80%) | 2,4* h |
Durée de service jusqu'à | 6,6** h |
Transmission du moteur (EN60034-1) | 6,5 kW |
Système hydraulique de travail du moteur (EN60034-1) | 8,5 kW |
Tension de service | 12 V |
Poid de fonctionnement | 2.400 - 2.580 kg |
Charge de basculement avec godet - Machine alignée, flèche horizontale | 1.430 - 1.780 kg |
Charge de basculement avec godet - machine braquée, flèche horizontale | 1.200 - 1.480 kg |
Charge de basculement - Machine alignée, à la plus basse position de la flèche | 2.030 - 2.860 kg |
Charge de basculement - Machine braquée, à la plus basse position de la flèche | 1.720 - 2.400 kg |
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine alignée, flèche horizontale | 1.140 - 1.390 kg |
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine braquée, flèche horizontale | 950 - 1.150 kg |
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine alignée, position de transport | 1.330 - 1.680 kg |
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine braquée, position de transport | 1.120 - 1.410 kg |
Cabine de conduite | TPC (eps, cabine) |
Capacité du réseau d’huile hydraulique | 20 l |
Type de transmission | électrique |
Système d'entraînement | Arbre de transmission |
Gammes de vitesse | 1 |
Essieu | T80 |
Vitesse d’avancement standard | 0-15 km/h |
Frein de service | Frein à tambour agissant sur les quatre roues |
Frein de stationnement | électrique |
Débit du système hydraulique de travail (max.) | 36 l/min |
Pression de travail du système hydraulique de travail (max.) | 225 bar |
Type de cinématique | P |
Vérin(s)de levage | 1 |
Vérin de cavage | 1 |
Système de changement rapide | hydraulique |
Mode de direction | Articulation pivotante-oscillante hydraulique |
Vérins de direction | 1 |
Angle d'oscillation | ± 10 degré |
Niveau de puissance acoustique moyen LwA (canopy) | 82,9 dB (A) |
Niveau de puissance acoustique garanti LwA (canopy) | 85 dB (A) |
Niveau de pression acoustique déclaré LpA (canopy) | 68 dB (A) |
Niveau de puissance acoustique moyen LwA (cabine) | 82,9 dB (A) |
Niveau de puissance acoustique garanti LwA (cabine) | 85 dB (A) |
Niveau de pression acoustique déclaré LpA (cabine) | 70 dB (A) |
FSD = canopy Calcul de la charge de basculement selon la norme ISO 14397 *Le temps de charge dépend du mode de recharge choisi. Chargeur intégré 3 kW (de série), avec chargeur intégré supplémentaire, au total 6 kW (en option). Les connecteurs de recharge suivants sont disponibles : 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (bleu, 3 pôles), 400 V / 16 A CEE (rouge, courant alternatif, 5 pôles), 400 V / 16 A (connecteur Wallbox de type 2, IEC 62196) et autres adaptateurs connecteurs. **Les durées de service de la batterie dépendent des conditions d'utilisation, de la tâche et du mode de conduite. Ceci peut également permettre une durée de service plus longue. Les durées de service indiquées peuvent également être dépassées négativement dans des cas extrêmes. Les durées de service indiquées s'appliquent à une utilisation et un travail sans interruption avec la machine. |
Si vous comparez les charges de basculement et les forces de levage de différents fabricants, assurez-vous qu'elles ont été déterminées conformément à la norme ISO 14397-1 et 2 !
Remarques générales
Attention : La charge de basculement varie en fonction des différentes caractéristiques d'équipement d'une machine (comme p. ex. le poste de conduite / la cabine, le poids à l'arrière, le moteur, les pneus, etc.). Le poids à vide des différents équipements joue bien sûr aussi un rôle ici.
Important à noter
Bon à savoir : Les charges de basculement déterminées à l'état articulé dépendent fortement de l'angle d’articulation de la machine. Weidemann détermine ces valeurs lorsque la machine est entièrement braquée. En comparant avec d'autres fabricants, veuillez tenir compte de l'angle de pliage utilisé !
Si vous comparez les charges de basculement et les forces de levage de différents fabricants, assurez-vous qu'elles ont été déterminées conformément à la norme ISO 14397-1 et 2 !
Remarques générales
Attention : La charge de basculement varie en fonction des différentes caractéristiques d'équipement d'une machine (comme p. ex. le poste de conduite / la cabine, le poids à l'arrière, le moteur, les pneus, etc.). Le poids à vide des différents équipements joue bien sûr aussi un rôle ici.
Important à noter
Bon à savoir : Les charges de basculement déterminées à l'état articulé dépendent fortement de l'angle d’articulation de la machine. Weidemann détermine ces valeurs lorsque la machine est entièrement braquée. En comparant avec d'autres fabricants, veuillez tenir compte de l'angle de pliage utilisé !
Weidemann détermine ces valeurs conformément à la norme au centre de gravité du godet - et non au point de rotation !
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La force de levage maximale au centre de gravité du godet est mesurée comme suit chez Weidemann :
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Chez Weidemann, la force d'arrachement maximale au bord du godet est mesurée selon la norme ISO 14397-2, cela signifie :
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Le poids de charge maximal d’une machine est appelé charge de basculement. Il est atteint lorsque les roues arrières de la machine ne sont plus en contact avec le sol. Chez Weidemann, la charge de basculement est mesurée selon la norme ISO 14397-1, cela signifie :
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Le poids de charge maximal d’une machine est appelé charge de basculement. Il est atteint lorsque les roues arrières de la machine ne sont plus en contact avec le sol. La charge de basculement à la position la plus basse est mesurée comme suit chez Weidemann :
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Le poids de charge maximal d’une machine est appelé charge de basculement. Il est atteint lorsque les roues arrières de la machine ne sont plus en contact avec le sol. Chez Weidemann, la charge de basculement est mesurée selon la norme ISO 14397-1, cela signifie :
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Le poids de charge maximal d’une machine est appelé charge de basculement. Il est atteint lorsque les roues arrières de la machine ne sont plus en contact avec le sol. La charge de basculement en position de transport est mesurée comme suit chez Weidemann :
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Lors d'une utilisation conforme de la chargeuse, les vibrations du corps entier peuvent varier entre 0,5 m/s² jusqu'à obtenir une valeur limite à court terme.
Nous recommandons d'utiliser pour le calcul des vibrations, selon la norme ISO/TR 25398:2006, les valeurs indiquées dans le tableau. Il faut également tenir compte des conditions d'utilisation réelles.
Les chariots télescopiques sont classés selon leur poids opérationnel, tout comme les chargeuses sur pneus.
Vibrations main-bras: Les vibrations main-bras ne dépassent pas 2,5 m/s²
Vibrations du corps entier: Cette machine est équipée d’un siège conducteur qui satisfait aux exigences de la norme EN ISO 7096:2000.
Type de charge | Condition typique de fonctionnement | Moyenne [m/s2] | Écart type (s) [m/s2] | ||||||
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Chargeuse sur pneus compacte (poids opérationnel < 4 500 kg) | Load & carry (travaux de chargement et de transport) |
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Chargeuse (poids opérationnel < 4 500 kg) | Load & carry (travaux de chargement et de transport) |
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Déploiement dans l'extraction (conditions d'utilisation rudes) |
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Transfert |
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Mode V |
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