
Bate-estacas fotovoltaico
A PV390 é uma perfuratriz de estacas fotovoltaicas hidráulica sobre esteiras projetada para usinas fotovoltaicas em solo, áreas fotovoltaicas em montanha e pré-perfuração de fundações de engenharia. O equipamento conta com motor Yuchai de quatro cilindros de 85 kW, torque do redutor de 13000 N·m, diâmetro de perfuração de 80–600 mm, profundidade de perfuração de 0–6 m, além de inclinação do mastro de 120°, braço oscilante esquerdo/direito de duplo cilindro e compensação telescópica frontal/traseira de 50 cm, sendo adequado para múltiplas posições de estaca, terrenos inclinados e posturas de construção complexas.
A PV390 é usada principalmente para pré-perfuração de fundações de suportes fotovoltaicos, abertura de furos e execução de fundações de estacas com os acessórios correspondentes. As usinas fotovoltaicas possuem grande quantidade de posições de estaca, espaçamento regular e alta exigência de operação contínua; por isso, a mobilidade sobre esteiras, o ajuste de postura e a capacidade de alinhamento rápido dos furos têm grande impacto na eficiência real da construção.
O motor Yuchai de quatro cilindros e 85 kW fornece potência para deslocamento, rotação, pressão por corrente e ajuste do mastro. As áreas fotovoltaicas geralmente ficam distantes de fontes fixas de energia, e a propulsão a diesel é mais adequada para operação autônoma em campo. Durante operações contínuas de alta carga, deve-se dar atenção especial à refrigeração, ao filtro de ar e ao sistema de combustível.
O torque do redutor é de 13000 N·m e a rotação da haste de perfuração é de 90 r/min, cobrindo a faixa de diâmetro de 80–600 mm. Para grandes diâmetros, solos compactos e camadas com pedras misturadas, um torque mais alto ajuda a manter a rotação, mas o avanço real ainda depende do tipo de broca, da estrutura do solo e do controle de avanço.
A profundidade máxima de perfuração é de 6 m, posicionando-se para fundações de estacas fotovoltaicas e obras de fundação rasa, e não para perfuração de poços profundos. Suportes fotovoltaicos convencionais, postes de cercas e outros projetos de fundação rasa podem selecionar ferramentas de perfuração e métodos construtivos conforme a profundidade de projeto.
A faixa de perfuração de 80–600 mm pode atender a diferentes tipos de estaca, pré-furos e furos de fundação. Diâmetros menores são adequados para pré-perfuração de posições convencionais, enquanto diâmetros maiores são indicados para construções que exigem furos de fundação maiores. O diâmetro final deve seguir o desenho de projeto e a forma de fundação.
O equipamento utiliza pressão por corrente, fornecendo força de avanço contínua à ferramenta de perfuração. Ao encontrar seixos, camadas de aterro ou rocha muito intemperizada, o avanço deve ser controlado conforme a carga de rotação e o estado da ferramenta, evitando pressão excessiva que cause desvio do furo, travamento ou impacto excessivo na ferramenta.
A faixa de inclinação do mastro é de 120°, o que ajuda projetos fotovoltaicos em montanha a ajustar a postura de perfuração conforme a inclinação e os requisitos das posições de estaca. O ajuste em múltiplos ângulos reduz o reposicionamento repetido da máquina inteira, sendo mais prático em áreas fotovoltaicas com relevo acentuado.
O mastro utiliza braço oscilante esquerdo/direito de duplo cilindro, permitindo ajuste lateral da posição de perfuração após a estabilização do equipamento. Para usinas fotovoltaicas em grande escala dispostas em matriz, essa estrutura ajuda a reduzir o ajuste fino da máquina inteira em cada posição de estaca, aumentando o ritmo de construção contínua.
A compensação telescópica frontal/traseira de 50 cm pode ser usada para ajuste longitudinal fino da posição de estaca. Combinada com a inclinação do mastro e a oscilação lateral, forma uma capacidade de posicionamento multidirecional mais flexível, adequada a ambientes de construção com solo irregular ou posições de estaca densas.
As sapatas de esteira de 400 mm ajudam a distribuir a pressão sobre o solo e melhoram a aderência em estradas de terra, grama, cascalho e terrenos inclinados. Em comparação com chassis de rodas, a estrutura sobre esteiras é mais adequada para deslocamentos curtos e frequentes dentro do canteiro fotovoltaico.

Os dados indicam ângulo de subida de 35°. A operação real em terrenos inclinados ainda deve considerar inclinação transversal, grau de umidade do solo, tipo de solo e centro de gravidade da máquina inteira; o ângulo máximo de subida não deve ser usado isoladamente como base de segurança para deslocamento.
Solos e loess geralmente apresentam menor resistência à perfuração, mas a estabilidade da parede do furo é afetada pelo teor de umidade e pela compactação. A argila, por sua vez, tende a causar empastamento da broca e dificuldade de descarga de material. Durante a construção, o avanço e a rotação devem ser ajustados conforme o estado da parede do furo e a carga da broca.
Areia com seixos e camadas de resíduos de aterro têm composição granular complexa, podendo causar salto da broca, desvio do furo, travamento e vazios localizados. Ao encontrar impactos anormais ou aumento súbito da carga de rotação, a haste deve ser retirada para inspeção, evitando avanço forçado que danifique a ferramenta.

O material original afirma claramente que, após a troca para ferramenta de impacto, o equipamento pode ser usado em rocha muito intemperizada e camadas rochosas. Para projetos em rocha, a ferramenta deve ser selecionada conforme a dureza, a integridade e o diâmetro-alvo do furo. O material original não fornece modelo de martelo de impacto nem energia de impacto, portanto não são feitas promessas adicionais sobre eficiência específica em rocha dura.
Grandes projetos fotovoltaicos em solo têm muitas posições de estaca e ritmo de construção rápido; a PV390 pode realizar pré-perfuração contínua com o chassis sobre esteiras e o ajuste multidirecional do mastro. Já na fotovoltaica em montanha, dá-se mais importância à capacidade de transposição em encostas, à estabilidade do equipamento e à operação em múltiplos ângulos.
Antes da construção, devem-se confirmar cabos subterrâneos, tubulações e obstáculos; em operações em encostas, deve-se verificar a aderência das esteiras e a estabilidade da máquina inteira; durante a perfuração, o pessoal não deve se aproximar da haste rotativa, do mecanismo de pressão por corrente e da área de oscilação do mastro; ao trocar a ferramenta de impacto, deve-se parar a máquina e liberar a pressão hidráulica.
O modelo do produto no material original é SL390, e o modelo mais recentemente confirmado pelo usuário é PV390; portanto, este texto usa uniformemente PV390. Os demais parâmetros técnicos são organizados conforme os dados fornecidos, sem alterações adicionais.
Como as condições geológicas reais, a forma da ferramenta de perfuração, o tipo de estaca, o diâmetro do furo, o ângulo de construção e o modo de operação variam, a eficiência final de perfuração, a qualidade do furo e o efeito da execução de estacas devem estar sujeitos às condições do local e ao projeto de fundação.
| Item do parâmetro | Valor do parâmetro |
|---|---|
| Parâmetros básicos | |
| Modelo do produto | PV390 |
| Tipo de equipamento | Perfuratriz de estacas fotovoltaicas hidráulica sobre esteiras de quatro cilindros |
| Dimensões da máquina inteira | 5200 × 2300 × 2650 mm |
| Largura da sapata de esteira | 400 mm |
| Sistema de potência | |
| Motor | Yuchai quatro cilindros |
| Potência do motor | 85 kW |
| Bomba principal | Bomba tripla 40 / 40 / 32 |
| Motor de deslocamento | TM09 |
| Perfuração e rotação | |
| Diâmetro de perfuração | 80–600 mm |
| Profundidade de perfuração | 0–6 m |
| Redutor | Estrela interna de cinco pontas |
| Torque do redutor | 13000 N·m |
| Rotação da haste de perfuração | 90 r/min |
| Pressão da perfuratriz | Pressão por corrente |
| Mastro e ajuste de postura | |
| Inclinação do mastro | 120° |
| Oscilação do mastro | Braço oscilante esquerdo/direito de duplo cilindro |
| Compensação telescópica frontal/traseira | 50 cm |
| Capacidade de transposição | |
| Ângulo de subida | 35° |
| Forma do chassis | Sobre esteiras |
| Geologia aplicável | |
| Solo | Adequado para pré-perfuração convencional de fundações fotovoltaicas e execução de posições de estaca |
| Loess | Ajustar parâmetros de perfuração conforme compactação e teor de umidade |
| Argila | Atenção ao empastamento da broca e à descarga de material |
| Areia com seixos | Selecionar a ferramenta conforme granulometria e compactação |
| Camada de resíduos de aterro | Focar na prevenção de corpos estranhos, vazios e travamentos localizados |
| Rocha muito intemperizada e camadas rochosas | Após troca para ferramenta de impacto, pode ser usada na construção nessas camadas |

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