A Double Hoist Overhead Crane is an overhead crane equipped with two independent lifting mechanisms. Depending on the application, the two hoists can be mounted on the same trolley or on separate trolleys. They can operate independently for separate lifting tasks or work together to handle long, oversized, or irregular loads. This design provides greater flexibility than a standard single-hoist crane and is widely used for load turning, synchronised lifting, and material handling in industrial facilities.
Double Hoist Overhead Cranes are available in both single girder and double girder configurations to meet different lifting capacities and duty classes. They are commonly used in steel plants, machinery manufacturing, fabrication workshops, warehouses, power plants, and assembly lines. Standard configurations can be customised for lifting capacity, span, lifting height, control system, and working duty to match specific operating conditions.


WEIHUA manufactures a complete range of Double Hoist Overhead Cranes for different lifting capacities, workshop layouts, and operating conditions. Single girder and double girder configurations are available, with custom options for span, lifting height, hoist arrangement, control system, and duty class.
The Single Girder Double Hoist Overhead Crane uses one bridge girder with two electric hoists suspended underneath. The two hoists can lift separately or work together when handling long materials, large components, or workpieces that require turning. This design is commonly used in workshops, warehouses, production lines, and general manufacturing where moderate lifting capacity and efficient material handling are required.
The Double Girder Double Hoist Overhead Crane has two bridge girders with two hoists running on the crane rails. The rigid structure supports larger loads, wider spans, and higher working duties than a single girder design. It is used in steel mills, heavy equipment manufacturing, power plants, shipyards, and other facilities where heavy loads are lifted on a regular basis.
A Double Hoist Overhead Crane consists of a bridge frame, trolley, dual hoisting mechanisms, crane travelling system, electrical system, and safety protection devices. Each component performs a specific function and works together to complete lifting, travelling, and load handling operations.

Main Girder – The primary load-bearing beam that supports the trolley and lifting load.
End Carriages – Connect the main girders and allow the crane to travel along the runway rails.
Dual Hoisting Mechanisms – Two independent electric hoists or winches for individual or synchronized lifting.
Trolley – Moves across the bridge girder and carries the two hoisting mechanisms.
Crane Travelling Mechanism – Drives the crane along the runway to cover the required working area.
Electrical Control System – Includes the control cabinet, motors, wiring, and operating controls for crane movement.
Safety Protection Devices – Equipped with overload limiter, limit switches, emergency stop, braking system, and other required safety devices.
Operator Cabin (Optional) – Used on medium and large-capacity cranes where cabin operation is required.
Customized Components – Optional explosion-proof, heat-resistant, insulated, anti-sway, and other special configurations according to the working environment.
Reference Articles on Electric Hoist Selection and Applications:
WEIHUA Double Hoist Overhead Cranes are available in single girder and double girder configurations. Specifications can be customized to match lifting capacity, span, lifting height, working duty, control method, and site conditions.
| Spécification | Single Girder Double Hoist | Double Girder Double Hoist |
|---|---|---|
| Capacité de levage | 1–32 t | 5–500 t |
| Typical Hoist Combination | 1+1T, 3+2T, 5+5T, 10+10T | 16/3.2T, 32/10T, 50/20T |
| Span | 7.5–40 m | 10.5–50 m |
| Hauteur de levage | 3–30 m | 3–60 m |
| Service professionnel | A3–A5 | A3–A7 |
| Hoisting Mechanism | Electric Wire Rope Hoist | Electric Hoist or Winch |
| Méthode de contrôle | Pendentif / Télécommande sans fil | Pendant / Wireless Remote / Cabin |
| Alimentation électrique | 380V, 50Hz (Customizable) | 380V, 50Hz (Customizable) |
| Working Temperature | -25°C to +45°C | -20°C to +60°C |
| Personnalisation | Span, lifting height, control system, hoist arrangement | Capacity, span, hoisting system, cabin, explosion-proof, heat-resistant, anti-corrosion |
If your lifting requirements fall outside standard specifications, WEIHUA can provide a custom Double Hoist Overhead Crane tailored to your lifting capacity, span, lifting height, duty class, and working environment. Contactez notre équipe d'ingénierie for technical consultation and a tailored solution.
A Double Hoist Overhead Crane is built with two independent hoisting mechanisms for lifting, turning, and handling different types of loads. The crane can be configured with different girder structures, hoisting systems, control methods, and working duties according to project requirements.
WEIHUA offers Double Hoist Overhead Cranes with flexible configurations for different industries and lifting applications. Optional features and custom specifications are available based on your project requirements.
For more details on electric hoist structures, working principles, and application differences, you can visit the page: Treuil électrique

Steel plates, H-beams, steel structures, and welded assemblies.

Machine frames, equipment bases, Mining Equipment, and large fabricated components.

Injection molds, stamping dies, casting molds, and tooling.

Generators, transformers, turbines, pressure vessels, and auxiliary equipment.

Hull sections, deck modules, marine machinery, and structural blocks.

Steel coils, palletised cargo, long materials, and heavy industrial goods.

Large mechanical assemblies, production equipment, and fabricated workpieces.

Steel billets, slabs, rolled steel products, ladle components, and heavy metal structures.
Double Hoist Overhead Crane is often used in production lines where lifting tasks involve long materials, large assemblies, or multiple handling points. Standard configurations may not fit all workshop layouts, load conditions, or operating cycles. WEIHUA provides custom engineering based on actual site requirements, from crane structure to control system and safety configuration.
Please contact us and send your lifting requirements and operating conditions to Weihua. We will configure a suitable double-hook overhead crane for your project.
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WEIHUA provides Double Hoist Overhead Cranes designed for industrial lifting conditions, with configurations tailored to different workshop layouts, load requirements, and operating environments. Each project is engineered based on actual application needs, from structure design to control system selection.
WEIHUA Double Hoist Overhead Cranes are built for industrial lifting tasks with different load, span, and duty requirements. Each unit is configured according to actual workshop conditions and application needs. For technical support or project inquiries, Contactez-nous for a tailored solution.


It allows lifting large or irregular loads with better balance and control.
Yes, they can operate independently or in synchronised mode.
Steel plants, machinery manufacturing, and heavy fabrication workshops.
Yes, span, capacity, and control systems can all be customised.
Overload protection, limit switches, emergency stop, and braking systems.
Single girder types use one main beam with a lighter structure, while double girder types use two main beams for higher load capacity and heavier-duty operation.
Standard control options include pendant control, wireless remote control, and operator cabin control, depending on crane size and working conditions.
Yes, it can be configured for explosion-proof, high-temperature, outdoor, or anti-corrosion applications based on site requirements.
Fondée en 1988, Weihua est devenue un leader mondial dans le domaine de la fabrication intelligente en Chine. Nous sommes spécialisés dans la R&D et la production de grues intelligentes tout en proposant des solutions d'AGV. Nos équipes professionnelles d'ingénierie, de livraison et d'après-vente offrent un support technique complet, des solutions personnalisées, des conseils d'installation sur site et des services mondiaux à réponse rapide pour garantir que chaque projet fonctionne en toute sécurité et efficacité.
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La potence est un équipement de levage largement utilisé dans diverses industries, sur les chantiers de construction, dans les ports, les entrepôts et d'autres domaines. Sa structure unique et sa puissante capacité de charge le rendent idéal pour la manutention moderne de matériaux lourds. La conception de la structure “potence” permet à la grue de se déplacer librement dans un espace, couvrant une large zone de travail. Alors, qu'est-ce qui rend les potences spéciales ? Quels sont leurs types, leurs paramètres, leurs méthodes de contrôle, leurs applications et leurs principes de fonctionnement ? En quoi diffèrent-elles des ponts roulants ? Explorons ensemble. Types de potences Basées sur la conception, l'application et l'environnement d'exploitation, les potences sont généralement classées dans les types suivants : Potence à poutre unique Les potences à poutre unique sont largement utilisées dans les secteurs industriels, les entrepôts, les ports et les ateliers. Dotées d'un mécanisme de levage à support à poutre unique, elles se déplacent via des colonnes latérales et des rails au sol. Avec leur structure simple, leur fonctionnement convivial et leur capacité de levage modérée, elles sont idéales pour la manutention de charges légères à moyennes. Capables de couvrir de grandes distances librement, les potences à poutre unique conviennent aux opérations de manutention et de levage de matériaux lourds. Potence à double poutre Par rapport aux potences à poutre unique, les potences à double poutre offrent une plus grande…
Dans les ports, les parcs logistiques et la manutention de matériaux industriels, les grues à quai et les portiques sont deux types d'équipements de chargement/déchargement courants et essentiels. Ils diffèrent par leur conception structurelle, leurs caractéristiques de performance, leurs méthodes d'exploitation, leurs scénarios d'application et leurs coûts d'investissement. Cet article fournit une analyse complète des grues à quai par rapport aux portiques et vous guide dans le choix approprié. Comparaison de la conception structurelle Les différences structurelles entre les grues à quai et les portiques se manifestent principalement dans les méthodes de support de charge, les trajectoires de mouvement et les plages de couverture. La première est centrée sur une tour fixe et une flèche rotative, mettant l'accent sur la “ couverture ponctuelle ” et la rotation horizontale flexible. La seconde présente une structure en portique et un déplacement longitudinal sur rails, privilégiant le “ vaste mouvement horizontal ” et la manutention logistique efficace sur site. Par conséquent, leurs conceptions structurelles distinctes dictent directement leurs différents scénarios d'application. Caractéristiques structurelles de la grue à quai Les grues à rotation de portique utilisent des structures de flèche cantilever simple/double avec la tour fixée à des fondations ou à des rails, permettant une rotation à 360° ou partielle. Cette configuration permet une opération flexible dans des espaces étroits et allongés tels que les rives, les fronts de quai et les postes de navire, ce qui la rend particulièrement adaptée à la manutention de matériaux du navire à terre. Sa fonctionnalité principale combine verticalement…
Dans les opérations industrielles modernes, la manutention efficace des matériaux est essentielle pour maximiser la productivité et optimiser le flux de travail. Les ponts roulants, également connus sous le nom de grues aériennes ou de grues EOT, sont des systèmes de manutention fixes largement utilisés dans les secteurs de la fabrication, du traitement des métaux, de l'entreposage et des opérations de chargement/déchargement. Dans cet article, nous explorerons le principe de fonctionnement, les composants principaux, les applications et les avantages opérationnels des ponts roulants, offrant ainsi un guide complet pour les planificateurs industriels et les professionnels de la logistique. Principe de fonctionnement d'un pont roulant Un pont roulant fonctionne sur une structure semblable à un pont qui enjambe l'espace de travail, avec un chariot et un système de levage qui se déplacent horizontalement le long du pont et soulèvent ou abaissent verticalement les charges. Le déplacement de la grue le long du chemin de roulement, combiné à un contrôle précis du palan, permet une manutention efficace et sûre des matériaux lourds dans les usines, les entrepôts et les installations industrielles. Pour plus d'informations sur le fonctionnement des grues aériennes, veuillez consulter cet article : Principe de fonctionnement des grues aériennes : composants, mouvement et processus d'exploitation Terminologie des ponts roulants Voici une introduction à la terminologie relative aux pièces des ponts roulants. Capacité de la grue : La capacité de la grue fait référence au poids maximum qu'un pont roulant peut soulever en toute sécurité. Généralement mesurée en tonnes…
Une grue EOT (Electric Overhead Traveling Crane) est un système de levage aérien efficace et fiable utilisé pour manipuler des matériaux lourds dans les usines, les entrepôts, les ateliers et les installations industrielles. Fonctionnant sur des rails aériens, les grues EOT permettent un mouvement tridimensionnel sûr et précis des charges grâce à des mouvements coordonnés de levage, de translation et de pontage. Cet article vous guidera à travers les définitions des grues EOT, leurs types, leur structure, leurs principes de fonctionnement, leurs applications et les facteurs de coût afin de vous aider à choisir la solution la plus adaptée à vos besoins de levage. Comment fonctionne une grue EOT ? Le principe de fonctionnement d'une grue EOT repose sur une combinaison de levage vertical, de mouvement horizontal du chariot et de déplacement longitudinal du pont, permettant une manipulation efficace de charges lourdes dans les installations industrielles. La grue circule sur des rails de roulement surélevés installés le long de la structure du bâtiment, le pont de la grue enjambant l'espace de travail. Le mécanisme de levage monte ou descend la charge à l'aide de câbles en acier ou de chaînes, tandis que le chariot déplace la charge horizontalement le long du pont. L'ensemble de la grue se déplace longitudinalement le long des rails de roulement, permettant un positionnement tridimensionnel des matériaux. Les grues EOT modernes sont alimentées par des moteurs électriques à vitesse précise…
Les portiques sont largement utilisés dans les parcs à matériaux en plein air, les chantiers navals, les usines et les sites de construction, ce qui en fait l'une des solutions de manutention les plus polyvalentes et les plus appliquées. Les portiques existent en différents types, chacun personnalisable pour s'adapter à différentes capacités de charge, conditions de site et exigences opérationnelles. Cependant, choisir la mauvaise configuration peut entraîner des dépenses inutiles, une capacité de levage limitée ou des contraintes d'expansion futures. Alors, quels sont les principaux types de portiques ? Comment choisir le bon type pour votre application ? Dans ce guide, nous fournir un aperçu détaillé des différents types de portiques en fonction de leur structure, de leur mobilité et des scénarios d'application, vous aidant à prendre la bonne décision avant d'investir dans une solution de levage. L'article est assez long. Ci-dessous se trouve notre table des matières. Veuillez accéder à la section correspondante si nécessaire : Qu'est-ce qu'un portique ? Les portiques sont des équipements de levage conçus pour la manutention efficace de charges lourdes sur de grands sites en plein air. Leur structure caractéristique comprend une ou plusieurs poutres principales supportées par des pieds rigides (ou flexibles) de chaque côté, formant un cadre monumental en forme de “ portail ”. Ces grues se déplacent…