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Aparência geral da perfuratriz hidráulica fotovoltaica PV390R de quatro cilindros com rotação de 360°
Chassi de esteira e mecanismo de trabalho com rotação de 360° da PV390R
Estrutura de inclinação do mastro e braço oscilante com dois cilindros hidráulicos da PV390R
Ilustração da perfuração de fundações de estacas fotovoltaicas com a PV390R
Aparência geral da perfuratriz hidráulica fotovoltaica PV390R de quatro cilindros com rotação de 360°
Chassi de esteira e mecanismo de trabalho com rotação de 360° da PV390R
Estrutura de inclinação do mastro e braço oscilante com dois cilindros hidráulicos da PV390R
Ilustração da perfuração de fundações de estacas fotovoltaicas com a PV390R

PV390R

Bate-estacas fotovoltaico

  • Profundidade de perfuração (m)
    6
  • Diâmetro de perfuração (mm)
    80-600
  • Torque máximo (N·m)
    13000
PV390R Bate-estacas fotovoltaico
PV390R Bate-estacas fotovoltaico

Detalhes do produto:PV390R Bate-estacas fotovoltaico

☀️ Perfuratriz hidráulica fotovoltaica PV390R de quatro cilindros com rotação de 360°

A PV390R é uma perfuratriz hidráulica fotovoltaica de esteira projetada para usinas fotovoltaicas em solo, áreas fotovoltaicas em montanha e construção de fundações em terrenos complexos. O equipamento possui 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 com dois cilindros hidráulicos, compensação telescópica de 500 mm e função de rotação de 360°. Em comparação com a versão padrão da perfuratriz fotovoltaica, a PV390R enfatiza o alinhamento rápido em várias direções e a redução do reposicionamento repetido da máquina inteira.

🔄 A rotação de 360° é a característica estrutural mais central da PV390R

A PV390R adiciona a função de rotação de 360°, permitindo que o conjunto de trabalho superior ajuste a direção em uma faixa maior ao redor do chassi. Para projetos fotovoltaicos com posições de estacas densas, superfícies de construção estreitas ou necessidade de processar continuamente vários pontos de estaca em direções diferentes, isso reduz o vaivém e o reposicionamento repetido da máquina inteira, aumentando a eficiência de operação contínua na área.

🎯 Mais adequada para construção contínua de grande volume de posições de estacas fotovoltaicas

Grandes usinas fotovoltaicas geralmente possuem muitas posições de estacas dispostas regularmente. O chassi de esteira é responsável pelo deslocamento na área, enquanto a rotação de 360°, o braço oscilante esquerdo/direito e a compensação telescópica frontal/traseira cuidam do alinhamento fino, permitindo que o equipamento ajuste mais direções de posições de estacas em uma única parada, reduzindo o tempo de reposicionamento da máquina inteira a cada ponto de estaca.

⚙️ Motor Yuchai de quatro cilindros de 85 kW fornece potência hidráulica estável

O equipamento utiliza motor Yuchai de quatro cilindros de 85 kW, fornecendo potência para deslocamento, rotação, pressão da corrente, ajuste de atitude do mastro e rotação de 360°. As áreas fotovoltaicas frequentemente ficam em campo, montanhas ou superfícies de construção sem fonte de energia fixa, e a potência a diesel facilita a operação independente. Em operações contínuas de alta carga, deve-se dar atenção especial à manutenção do sistema de arrefecimento, filtro de ar e sistema de combustível.

🔩 Torque de 13000 N·m adequado para pré-perfuração de fundações rasas de grande diâmetro

O torque máximo do redutor é de 13000 N·m e a rotação da haste de perfuração é de 90 r/min, podendo ser usado para perfuração de fundações na faixa de 80–600 mm. Grandes diâmetros, camadas de solo compactado e estratos com pedras exigem maior torque; durante a construção, o avanço deve ser ajustado conforme a carga da broca, o diâmetro de perfuração e a condição de descarga de material, evitando pressão forçada.

🕳️ Profundidade de perfuração de 0–6 metros compatível com o posicionamento de fundações de estacas fotovoltaicas

A profundidade máxima de perfuração é de 6 m, adequada para pré-perfuração de fundações de suportes fotovoltaicos, furos-guia e outras obras de fundação rasa. Este equipamento pertence à categoria de perfuratrizes e equipamentos de estacas fotovoltaicas e de engenharia, não sendo uma perfuratriz de poços de água; seu valor central é a construção de alta frequência de posições de estacas rasas, operação em múltiplos ângulos e adaptabilidade a terrenos complexos.

📐 Diâmetro de 80–600 mm cobre diversas formas de fundação

O diâmetro de perfuração é de 80–600 mm, podendo-se escolher a ferramenta de perfuração conforme o projeto da fundação do suporte fotovoltaico, o tipo de estaca, o estrato e a necessidade de furo-guia. Diâmetros menores são adequados para pré-perfuração de posições convencionais, enquanto diâmetros maiores podem ser usados para furos de fundações especiais. O diâmetro final deve seguir o projeto e o processo de construção.

⛓️ Pressão por corrente adequada para construção com avanço contínuo

A PV390R utiliza pressão por corrente, fornecendo força de avanço contínua à ferramenta de perfuração. O ritmo de construção em áreas fotovoltaicas é rápido, mas em seixos, camadas de aterro e rocha muito intemperizada, pressão excessiva pode aumentar desvio de furo, travamento da broca e impacto da ferramenta; portanto, o avanço deve ser ajustado conforme a carga de rotação e as mudanças do estrato.

↕️ Inclinação do mastro de 120° adequada para encostas e posições de estacas inclinadas

A faixa de inclinação do mastro é de 120°, o que favorece a fotovoltaica em montanha e áreas irregulares, ajustando a atitude de perfuração conforme o terreno e os requisitos das posições de estacas. Em comparação com equipamentos que só ajustam ângulos limitados, uma faixa maior de ajuste de atitude reduz o tempo gasto pela máquina inteira para encontrar o ângulo de trabalho.

↔️ Braço oscilante esquerdo/direito com dois cilindros hidráulicos melhora a capacidade de alinhamento lateral

O mastro utiliza braço oscilante esquerdo/direito com dois cilindros hidráulicos, permitindo corrigir lateralmente a posição de perfuração após o chassi estar estabilizado. Combinado com a rotação de 360°, o equipamento pode primeiro fazer o ajuste de direção amplo e depois usar o braço oscilante do mastro para o alinhamento fino, sendo mais adequado para projetos fotovoltaicos em matriz com posições de estacas densas.

📏 Compensação telescópica de 500 mm facilita o posicionamento preciso frontal e traseiro

O equipamento oferece compensação telescópica de 500 mm, que pode ser usada para ajuste fino na direção frontal/traseira da posição da estaca. A combinação de rotação de 360°, braço oscilante esquerdo/direito, inclinação do mastro e compensação telescópica reduz o reposicionamento repetido do chassi em pequenos deslocamentos, tornando o processo de alinhamento mais flexível.

🚜 Sapata de esteira de 400 mm adequada para áreas fotovoltaicas não pavimentadas

A largura da sapata de esteira é de 400 mm, proporcionando boa aderência em estradas de terra, grama, cascalho e encostas comuns. As áreas fotovoltaicas frequentemente não têm estradas totalmente pavimentadas, e o chassi de esteira é mais adequado do que equipamentos sobre rodas para deslocamentos curtos e frequentes dentro da área.

⛰️ Capacidade de subida de 35° adequada para alguns projetos fotovoltaicos em montanha

Os dados indicam ângulo de subida de 35°. Na construção real em montanha, deve-se considerar também a inclinação transversal, o grau de umidade do solo, o tipo de solo e o centro de gravidade da máquina inteira; especialmente após a rotação do conjunto de trabalho, o estado do centro de gravidade do equipamento muda, e a segurança não pode ser julgada apenas pelo parâmetro máximo de subida.

🌱 Construção em camada de solo e loess

Camadas de solo e loess são geologias comuns na construção de fundações fotovoltaicas. Esses estratos geralmente são fáceis de perfurar, mas o teor de umidade e a compactação afetam a estabilidade da parede do furo. Durante a construção, deve-se ajustar a ferramenta de perfuração e o avanço conforme o estado de formação do furo, evitando alargamento excessivo ou desmoronamento da boca do furo.

🟤 Em estratos de argila, atenção ao empastamento da broca e à descarga de material

Argila de alta plasticidade adere facilmente à broca, causando empastamento e descarga deficiente. Durante a construção, pode-se ajustar adequadamente a rotação e a velocidade de avanço conforme a carga da broca, além de limpar a ferramenta de perfuração em tempo hábil para manter o corte eficaz.

🪨 Areia com seixos e camadas de aterro exigem mais cuidado na escolha da ferramenta de perfuração

Areia com seixos, cascalho e camadas de entulho de aterro têm composição granular irregular, propensa a saltos da broca, desvio de furo, travamento e vazios localizados. Ao encontrar aumento súbito da carga de rotação ou impacto anormal, deve-se retirar a broca para inspeção em tempo hábil, não sendo recomendado continuar forçando o avanço.

💥 Após trocar para ferramenta de impacto, pode ser usada em rocha muito intemperizada e camadas rochosas

Os dados originais afirmam claramente que, após a troca para ferramenta de impacto, o equipamento pode ser usado em rocha muito intemperizada e camadas rochosas. Nesses estratos, a capacidade real de construção deve ser determinada conforme a dureza da rocha, o grau de integridade, o diâmetro alvo e a configuração da ferramenta de impacto. Os dados originais não fornecem modelo do martelo de impacto nem energia de impacto, portanto não se fazem promessas adicionais sobre a eficiência específica em rocha dura.

☀️ Usinas fotovoltaicas centralizadas em solo

Projetos fotovoltaicos em solo têm grande número de posições de estacas, disposição regular e prazos apertados. A PV390R se desloca pela área com esteira e depois usa a rotação de 360° e o ajuste do mastro para alinhar várias posições de estacas, sendo mais adequada ao ritmo de construção contínua.

🏔️ Áreas fotovoltaicas em montanha e encostas complexas

A fotovoltaica em montanha dá mais atenção à capacidade de deslocamento do equipamento, à atitude de construção e ao alinhamento das posições de estacas. O chassi de esteira, a inclinação do mastro de 120°, a rotação de 360° e a compensação multidirecional da PV390R favorecem o ajuste da atitude de trabalho em terrenos ondulados, mas antes da operação formal ainda é necessário garantir que a plataforma de estacionamento do equipamento seja estável.

🏭 Fotovoltaica comercial e industrial e construção de fundações em áreas fabris

Para projetos fotovoltaicos em fábricas, parques industriais e instalações comerciais e industriais, o equipamento também pode ser usado para pré-perfuração de fundações de suportes, furos para postes de cercas e outras fundações rasas. A função de rotação de 360°, mais flexível, ajuda a reduzir manobras do chassi em locais com espaço limitado entre edifícios, estradas e equipamentos.

⚠️ Na operação com rotação de 360°, deve-se dar atenção especial ao raio de trabalho

Antes de girar a estrutura superior, deve-se confirmar que não há pessoas, veículos, linhas aéreas ou outras interferências mecânicas ao redor; em operações em encostas, deve-se dar ainda mais atenção à mudança do centro de gravidade após a rotação; durante a perfuração, o pessoal não deve entrar no raio da haste de perfuração, do mecanismo de pressão por corrente, da oscilação do mastro e da rotação superior.

📌 Descrição do modelo e parâmetros

O nome nos dados originais é “perfuratriz hidráulica fotovoltaica de 4 cilindros”, e o modelo mais recentemente definido pelo usuário é PV390R, em que o R serve para distinguir a versão com rotação de 360°. Os parâmetros técnicos foram organizados com base nos dados originais, incluindo motor Yuchai de quatro cilindros de 85 kW, diâmetro de perfuração de 80–600 mm, profundidade de perfuração de 0–6 m, torque de 13000 N·m, rotação da haste de perfuração de 90 r/min, inclinação do mastro de 120°, compensação telescópica de 500 mm e função de rotação de 360°.

Devido a diferenças nas condições geológicas reais, na forma da ferramenta de perfuração, no tipo de estaca, no diâmetro, no ângulo de construção e no modo de operação, a eficiência final de perfuração, a qualidade do furo e o efeito da cravação de estacas devem seguir as condições de campo e o projeto de fundação do projeto.

📊 Principais parâmetros técnicos

Item do parâmetroValor do parâmetro
Parâmetros básicos
Modelo do produtoPV390R
Tipo de equipamentoPerfuratriz hidráulica fotovoltaica de quatro cilindros com rotação de 360°
Dimensões da máquina inteira5200 × 2300 × 2800 mm
Largura da sapata de esteira400 mm
Sistema de potência
MotorYuchai quatro cilindros
Potência do motor85 kW
Bomba principalBomba tripla 40 / 40 / 32
Sistema de perfuração e rotação
Diâmetro de perfuração80–600 mm
Profundidade de perfuração0–6 m
RedutorEstrela interna de cinco pontas
Torque do redutor13000 N·m
Rotação da haste de perfuração90 r/min
Pressão da perfuratrizPressão por corrente
Sistema de ajuste de atitude
Inclinação do mastro120°
Oscilação do mastroBraço oscilante esquerdo/direito com dois cilindros hidráulicos
Compensação telescópica500 mm
Rotação superior360°
Deslocamento e capacidade de transposição
Forma do chassiEsteira
Ângulo de subida35°
Áreas aplicáveisÁreas fotovoltaicas, estradas de terra, encostas, cascalho e superfícies de construção não pavimentadas em geral
Geologias aplicáveis
Camada de soloAdequada para pré-perfuração convencional de fundações fotovoltaicas e construção de posições de estacas
LoessAjustar avanço e ferramenta de perfuração conforme compactação e teor de umidade
ArgilaAtenção ao empastamento da broca e à descarga de material
Areia com seixosSelecionar ferramenta de perfuração e parâmetros de construção conforme granulometria e compactação
Camada de entulho de aterroFoco na prevenção de corpos estranhos, vazios e travamentos localizados
Rocha muito intemperizadaPode ser construída após troca para ferramenta de impacto
Camada rochosaA aplicabilidade deve ser confirmada conforme a dureza da rocha e a configuração da ferramenta de impacto
Aplicações típicas
Usina fotovoltaica em soloPré-perfuração, formação de furos e construção de fundações para posições de estacas de suportes fotovoltaicos
Fotovoltaica em montanhaConstrução de fundações em encostas, posições de estacas em múltiplos ângulos e terrenos complexos
Área fotovoltaica comercial e industrialOperações de fundação em fábricas, parques industriais e fotovoltaica centralizada
Pré-perfuração de fundações de engenhariaConstrução de cercas, suportes e outros furos de fundação rasa

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