ShanBo
PV390 عرض كامل لماكينة الخوازيق الكهروضوئية
PV390 الهيكل المجنزر وهيكل الانزلاق
PV390 النظام الهيدروليكي وتكوين الطاقة
PV390 رسم توضيحي للحفر المسبق لأساسات الطاقة الشمسية
PV390 عرض كامل لماكينة الخوازيق الكهروضوئية
PV390 الهيكل المجنزر وهيكل الانزلاق
PV390 النظام الهيدروليكي وتكوين الطاقة
PV390 رسم توضيحي للحفر المسبق لأساسات الطاقة الشمسية

PV390

حفارة دق الأعمدة الكهروضوئية

  • عمق الحفر (m)
    6
  • قطر الحفر (mm)
    80-600
  • أقصى عزم دوران (N·m)
    13000
PV390 حفارة دق الأعمدة الكهروضوئية
PV390 حفارة دق الأعمدة الكهروضوئية

تفاصيل المنتج:PV390 حفارة دق الأعمدة الكهروضوئية

☀️ PV390 ماكينة خوازيق كهروضوئية هيدروليكية بأربع أسطوانات

PV390 هي ماكينة خوازيق كهروضوئية هيدروليكية مجنزرة مصممة لمحطات الطاقة الشمسية الأرضية، ومناطق الطاقة الشمسية الجبلية، والحفر المسبق للأساسات الهندسية. الجهاز مزود بمحرك يوتشانغ بأربع أسطوانات بقوة 85 كيلوواط، وعزم مخفض 13000 نيوتن·متر، وقطر حفر 80–600 مم، وعمق حفر 0–6 م، كما يتميز بإمالة هيكل انزلاقي 120°، وذراع تأرجح يمين ويسار بأسطوانتين هيدروليكيتين، وتعويض تمدد أمامي وخلفي 50 سم، مما يجعله مناسبًا لمواقع الخوازيق المتعددة، والمنحدرات، وأوضاع البناء المعقدة.

🎯 مخصص للحفر المسبق لأساسات الطاقة الشمسية ومواقع الخوازيق

يُستخدم PV390 بشكل أساسي في الحفر المسبق لأساسات دعامات الطاقة الشمسية، وتشكيل الثقوب، وتنفيذ أساسات الخوازيق مع الملحقات المناسبة. تتميز محطات الطاقة الشمسية بعدد كبير من مواقع الخوازيق، وتباعد منتظم، ومتطلبات عالية للعمل المستمر، لذلك فإن قدرة الجهاز على المناورة بالجنازير، وضبط الوضعية، والمحاذاة السريعة للثقوب تؤثر بشكل كبير على كفاءة البناء الفعلية.

⚙️ محرك يوتشانغ بأربع أسطوانات بقوة 85 كيلوواط يوفر الطاقة الهيدروليكية

يوفر محرك يوتشانغ بأربع أسطوانات بقوة 85 كيلوواط الطاقة للسير، والدوران، وضغط السلسلة، وضبط الهيكل الانزلاقي. عادةً ما تكون مناطق الطاقة الشمسية بعيدة عن مصادر الطاقة الثابتة، لذا فإن محرك الديزل أكثر ملاءمة للبناء المستقل في الموقع. أثناء العمل المستمر تحت الحمل العالي، يجب التركيز على فحص نظام التبريد، وفلتر الهواء، ونظام الوقود.

🔄 عزم 13000 نيوتن·متر مناسب للحفر المسبق الضحل بقطر كبير

عزم المخفض 13000 نيوتن·متر، وسرعة دوران قضيب الحفر 90 دورة/دقيقة، ويمكن أن يغطي نطاق حفر 80–600 مم. بالنسبة للقطر الكبير، والتربة الكثيفة، والطبقات المختلطة بالحصى، فإن العزم الأعلى يساعد في الحفاظ على الدوران، لكن معدل الاختراق الفعلي لا يزال يعتمد على نوع رأس الحفر، وبنية الطبقة، والتحكم في الدفع.

🕳️ عمق حفر 0–6 متر يغطي بناء أساسات الطاقة الشمسية الشائعة

الحد الأقصى لعمق الحفر 6 م، وهو مخصص لأساسات خوازيق الطاقة الشمسية والأساسات الضحلة، وليس لحفر الآبار العميقة. يمكن اختيار أدوات الحفر وطرق البناء وفقًا لعمق التصميم لدعامات الطاقة الشمسية العادية، وأعمدة السياج، وغيرها من مشاريع الأساسات الضحلة.

📐 قطر حفر 80–600 مم يناسب أشكال الأساسات المختلفة

يمكن لنطاق الحفر 80–600 مم أن يتناسب مع أنواع مختلفة من الخوازيق، والثقوب الإرشادية، وثقوب الأساسات. القطر الأصغر مناسب للحفر المسبق لمواقع الخوازيق العادية، بينما القطر الأكبر مناسب للبناء الذي يتطلب ثقوب أساسات أكبر. يجب أن يعتمد القطر النهائي على مخططات تصميم المشروع وشكل الأساس.

⛓️ ضغط السلسلة مناسب للدفع المستمر

يعتمد الجهاز على طريقة ضغط السلسلة، مما يوفر قوة دفع مستمرة لأداة الحفر. عند مواجهة الحصى النهري، أو طبقات الردم، أو الصخور شديدة التجوية، يجب التحكم في الدفع وفقًا لحمل الدوران وحالة أداة الحفر، لتجنب الضغط السريع الذي قد يؤدي إلى انحراف الثقب، أو انحشار الأداة، أو صدمات كبيرة على أداة الحفر.

↕️ إمالة الهيكل الانزلاقي 120° مناسبة للمنحدرات وزوايا مواقع الخوازيق المختلفة

نطاق إمالة الهيكل الانزلاقي 120°، مما يساعد مشاريع الطاقة الشمسية الجبلية على ضبط وضعية الحفر وفقًا للمنحدر ومتطلبات موقع الخازوق. يمكن أن يقلل الضبط متعدد الزوايا من الحركة المتكررة للجهاز بالكامل، وهو أكثر عملية لمناطق الطاقة الشمسية ذات التضاريس المتفاوتة.

↔️ ذراع التأرجح بأسطوانتين هيدروليكيتين يحسن كفاءة محاذاة الثقوب

يستخدم الهيكل الانزلاقي ذراع تأرجح يمين ويسار بأسطوانتين هيدروليكيتين، مما يسمح بضبط موقع الحفر أفقيًا بعد استقرار الجهاز. بالنسبة لمحطات الطاقة الشمسية المصفوفة واسعة النطاق، يساعد هذا الهيكل في تقليل الضبط الدقيق للجهاز بالكامل عند كل موقع خازوق، مما يحسن إيقاع البناء المستمر.

📏 تعويض تمدد أمامي وخلفي 50 سم يسهل التحديد الدقيق للموقع

يمكن استخدام تعويض التمدد الأمامي والخلفي 50 سم للضبط الطولي لموقع الخازوق، وبالتنسيق مع إمالة الهيكل الانزلاقي والتأرجح يمينًا ويسارًا، يمكن تحقيق قدرة تحديد أكثر مرونة في اتجاهات متعددة، مناسبة لبيئات البناء غير المستوية أو ذات مواقع الخوازيق الكثيفة.

🚜 جنزير بعرض 400 مم مناسب للمواقع غير المعبدة

يساعد الجنزير بعرض 400 مم على توزيع ضغط التلامس، وتحسين القدرة على الالتصاق على الطرق الترابية، والعشب، والأراضي الحصوية، والمنحدرات. مقارنة بالهيكل ذي العجلات، فإن الهيكل المجنزر أكثر ملاءمة للتنقل المتكرر لمسافات قصيرة داخل موقع الطاقة الشمسية.

PV390 صورة تفصيلية 1

⛰️ قدرة تسلق 35° مناسبة لبعض سيناريوهات الطاقة الشمسية الجبلية

تشير البيانات إلى زاوية تسلق 35°. لا يزال يتعين عند العمل الفعلي على المنحدرات مراعاة المنحدر العرضي، ودرجة انزلاق الأرض، ونوع التربة، ومركز ثقل الجهاز، ولا ينبغي الاعتماد فقط على أقصى زاوية تسلق كأساس آمن للسير.

🌱 الطبقات الترابية، واللوس، والتربة الطينية

عادةً ما تكون مقاومة الحفر في الطبقات الترابية واللوس أقل، لكن استقرار جدار الثقب يتأثر بمحتوى الرطوبة والكثافة. أما التربة الطينية فقد تسبب التصاق رأس الحفر وضعف تصريف المخلفات. أثناء البناء، يجب ضبط سرعة الدفع والدوران وفقًا لحالة جدار الثقب وحمل رأس الحفر.

🪨 الحصى النهري الرملي وطبقات الردم

تكوين الجزيئات في الحصى النهري الرملي وطبقات نفايات الردم معقد، وقد يحدث ارتداد لرأس الحفر، أو انحراف الثقب، أو انحشار، أو فراغات موضعية. عند حدوث صدمات غير طبيعية أو زيادة مفاجئة في حمل الدوران، يجب رفع أداة الحفر للفحص في الوقت المناسب، لتجنب الدفع القسري الذي قد يتلف أداة الحفر.

PV390 صورة تفصيلية 2

💥 بعد استبدال أداة الحفر الصدمية يمكن استخدامها في الصخور شديدة التجوية

توضح البيانات الأصلية أنه بعد استبدال أداة الحفر الصدمية، يمكن استخدام الجهاز في الصخور شديدة التجوية والطبقات الصخرية. بالنسبة لمشاريع الطبقات الصخرية، يجب اختيار أداة الحفر المناسبة وفقًا لصلابة الصخر، ودرجة تماسكه، والقطر المستهدف. لم تحدد البيانات الأصلية طراز المطرقة الصدمية أو طاقتها، لذلك لا يتم تقديم أي وعود إضافية حول كفاءة الصخور الصلبة المحددة.

☀️ تطبيقات الطاقة الشمسية الأرضية والجبلية

في مشاريع الطاقة الشمسية الأرضية الكبيرة، حيث يكون عدد مواقع الخوازيق كبيرًا وإيقاع البناء سريعًا، يمكن لـ PV390 الاعتماد على الهيكل المجنزر والضبط متعدد الاتجاهات للهيكل الانزلاقي لإكمال الحفر المسبق المستمر؛ أما في الطاقة الشمسية الجبلية، فيتم التركيز أكثر على القدرة على التنقل في المنحدرات، واستقرار الجهاز، والقدرة على العمل بزوايا متعددة.

⚠️ ملاحظات بناء أساسات خوازيق الطاقة الشمسية

قبل البناء، يجب التأكد من الكابلات والأنابيب والعوائق تحت الأرض؛ عند العمل على المنحدرات، يجب فحص التصاق الجنازير واستقرار الجهاز بالكامل؛ أثناء الحفر، يجب ألا يقترب الأفراد من قضيب الحفر الدوار، وآلية ضغط السلسلة، ونطاق تأرجح الهيكل الانزلاقي؛ عند استبدال أداة الحفر الصدمية، يجب إيقاف الجهاز وتحرير الضغط الهيدروليكي.

📌 توضيح الطراز والمعلمات

طراز المنتج في البيانات الأصلية هو SL390، وقد أكد المستخدم مؤخرًا أن الطراز هو PV390، لذلك يتم استخدام PV390 بشكل موحد في هذه المقالة. تم تنظيم باقي المعلمات الفنية وفقًا للبيانات المقدمة دون تعديل إضافي.

نظرًا لاختلاف الظروف الجيولوجية الفعلية، وشكل أداة الحفر، ونوع الخازوق، وقطر الثقب، وزاوية البناء، وطريقة التشغيل، فإن كفاءة الحفر النهائية، وجودة تشكيل الثقب، وتأثير دق الخوازيق يجب أن تعتمد على ظروف الموقع الفعلية وتصميم أساس المشروع.

📊 المعلمات الفنية الرئيسية

بند المعلمةقيمة المعلمة
المعلمات الأساسية
طراز المنتجPV390
نوع الجهازماكينة خوازيق كهروضوئية هيدروليكية مجنزرة بأربع أسطوانات
أبعاد الجهاز الكلية5200 × 2300 × 2650 مم
عرض لوح الجنزير400 مم
نظام الطاقة
المحركيوتشانغ بأربع أسطوانات
قدرة المحرك85 كيلوواط
المضخة الرئيسيةمضخة ثلاثية 40 / 40 / 32
محرك السيرTM09
الحفر والدوران
قطر الحفر80–600 مم
عمق الحفر0–6 م
المخفضخمس نجوم داخلي
عزم المخفض13000 نيوتن·متر
سرعة دوران قضيب الحفر90 دورة/دقيقة
ضغط ماكينة الحفرضغط السلسلة
الهيكل الانزلاقي وضبط الوضعية
إمالة الهيكل الانزلاقي120°
تأرجح الهيكل الانزلاقيذراع تأرجح يمين ويسار بأسطوانتين هيدروليكيتين
تعويض التمدد الأمامي والخلفي50 سم
القدرة على التنقل
زاوية التسلق35°
شكل الهيكل السفليمجنزر
الجيولوجيا المناسبة
الطبقة الترابيةمناسبة للحفر المسبق العادي لأساسات الطاقة الشمسية وبناء مواقع الخوازيق
اللوسضبط معلمات الحفر وفقًا للكثافة ومحتوى الرطوبة
التربة الطينيةالانتباه إلى التصاق الطين برأس الحفر وتصريف المخلفات
الحصى النهري الرملياختيار أداة الحفر وفقًا لحجم الجزيئات ودرجة الكثافة
طبقة نفايات الردمالتركيز على الوقاية من الأجسام الغريبة والفراغات والانحشار الموضعي
الصخور شديدة التجوية والطبقات الصخريةبعد استبدال أداة الحفر الصدمية يمكن استخدامها في بناء الطبقات المقابلة

الاستفسار عبر الإنترنت