ShanBo
المظهر الكامل لماكينة PV390R الشمسية الهيدروليكية بأربع أسطوانات ودوران 360°
الهيكل المجنزرة ووحدة العمل الدوارة 360° في PV390R
هيكل إمالة الهيكل وذراع التأرجح بأسطوانتين في PV390R
رسم توضيحي لحفر أساسات الخوازيق الشمسية باستخدام PV390R
المظهر الكامل لماكينة PV390R الشمسية الهيدروليكية بأربع أسطوانات ودوران 360°
الهيكل المجنزرة ووحدة العمل الدوارة 360° في PV390R
هيكل إمالة الهيكل وذراع التأرجح بأسطوانتين في PV390R
رسم توضيحي لحفر أساسات الخوازيق الشمسية باستخدام PV390R

PV390R

حفارة دق الأعمدة الكهروضوئية

  • عمق الحفر (m)
    6
  • قطر الحفر (mm)
    80-600
  • أقصى عزم دوران (N·m)
    13000
PV390R حفارة دق الأعمدة الكهروضوئية
PV390R حفارة دق الأعمدة الكهروضوئية

تفاصيل المنتج:PV390R حفارة دق الأعمدة الكهروضوئية

☀️ PV390R ماكينة خوازيق شمسية هيدروليكية بأربع أسطوانات ودوران 360°

PV390R هي ماكينة خوازيق شمسية هيدروليكية مجنزرة مصممة لمحطات الطاقة الشمسية الأرضية، ومناطق الطاقة الشمسية الجبلية، وتنفيذ الأساسات في المواقع المعقدة. الجهاز مزود بمحرك يوتشانغ رباعي الأسطوانات بقوة 85 كيلوواط، وعزم مخفض 13000 نيوتن·متر، وقطر حفر 80–600 مم، وعمق حفر 0–6 م، كما يتميز بإمالة هيكل 120°، وذراع تأرجح يمين ويسار بأسطوانتين هيدروليكيتين، وتعويض تمدد 500 مم، ووظيفة دوران 360°. مقارنةً بالنسخة القياسية من ماكينة الخوازيق الشمسية، يركز PV390R أكثر على المحاذاة السريعة متعددة الاتجاهات وتقليل الحركة المتكررة للماكينة بالكامل.

🔄 دوران 360° هو أهم خصم هيكلي في PV390R

تمت إضافة وظيفة دوران 360° إلى PV390R، مما يتيح لوحدة العمل العلوية ضبط الاتجاه على نطاق أوسع حول الهيكل السفلي. بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية ذات مواقع الخوازيق الكثيفة أو أسطح العمل الضيقة أو التي تتطلب معالجة متتالية لعدة نقاط خوازيق باتجاهات مختلفة، يمكن تقليل دوران الماكينة الكاملة وإعادة تمركزها بشكل متكرر، مما يحسن كفاءة العمل المتواصل داخل الموقع.

🎯 أكثر ملاءمة للتنفيذ المتواصل لمواقع الخوازيق الشمسية الواسعة

عادةً ما تحتوي محطات الطاقة الشمسية الكبيرة على عدد كبير من مواقع الخوازيق المرتبة بانتظام. يتولى الهيكل المجنزرة الحركة داخل الموقع، بينما يتولى الدوران 360° والتأرجح يمينًا ويسارًا والتعويض التمددي الأمامي والخلفي ضبط المحاذاة الدقيقة، مما يسمح للجهاز بإنجاز تعديلات مواقع الخوازيق في اتجاهات متعددة من موضع توقف واحد، ويقلل الوقت اللازم لإعادة تحريك الماكينة بالكامل عند كل نقطة خازوق.

⚙️ محرك يوتشانغ رباعي الأسطوانات بقوة 85 كيلوواط يوفر طاقة هيدروليكية مستقرة

يستخدم الجهاز محرك يوتشانغ رباعي الأسطوانات بقوة 85 كيلوواط لتوفير الطاقة للسير، والدوران، وضغط السلسلة، وضبط وضعية الهيكل، والدوران 360°. غالبًا ما تقع مناطق الطاقة الشمسية في البراري أو المناطق الجبلية أو أسطح عمل تفتقر إلى مصدر طاقة ثابت، لذا فإن الطاقة الديزل تسهل العمل المستقل. أثناء التشغيل المتواصل تحت أحمال عالية، يجب التركيز على التبريد وتنقية الهواء وصيانة نظام الوقود.

🔩 عزم 13000 نيوتن·متر مناسب للحفر المسبق للأساسات الضحلة ذات القطر الكبير

أقصى عزم للمخفض 13000 نيوتن·متر، وسرعة دوران قضيب الحفر 90 دورة/دقيقة، ويمكن استخدامه لحفر الأساسات ضمن نطاق 80–600 مم. تتطلب الطبقات ذات القطر الكبير والتربة الكثيفة والطبقات المختلطة بالحصى عزمًا أعلى، لذا يجب أثناء التنفيذ ضبط الدفع وفقًا لحمل رأس الحفر وقطر الحفر وحالة إزالة المخلفات، وتجنب الضغط القسري.

🕳️ عمق حفر 0–6 متر يتوافق مع تحديد مواقع أساسات الخوازيق الشمسية

أقصى عمق حفر 6 م، مناسب للحفر المسبق لأساسات دعامات الطاقة الشمسية، وحفر الإرشاد، وأعمال الأساسات الضحلة الأخرى. هذا الجهاز ينتمي إلى معدات الخوازيق والحفر للطاقة الشمسية والهندسة المدنية، وليس ماكينة حفر آبار مياه، وتكمن قيمته الأساسية في تنفيذ مواقع الخوازيق الضحلة عالية التكرار، والعمل متعدد الزوايا، والتكيف مع المواقع المعقدة.

📐 قطر حفر 80–600 مم يغطي أشكال أساسات متعددة

قطر الحفر 80–600 مم، ويمكن اختيار أدوات الحفر وفقًا لتصميم أساس دعامة الطاقة الشمسية، ونوع الخازوق، والطبقة الأرضية، والحاجة إلى حفر إرشادي. الأقطار الأصغر مناسبة للحفر المسبق لمواقع الخوازيق التقليدية، بينما يمكن استخدام الأقطار الأكبر لفتحات الأساسات الخاصة. يجب أن يعتمد القطر النهائي على تصميم المشروع وتقنية التنفيذ.

⛓️ ضغط السلسلة مناسب للتنفيذ المتواصل

يستخدم PV390R طريقة ضغط السلسلة، ويمكنه توفير قوة دفع مستمرة لأداة الحفر. إيقاع العمل في مناطق الطاقة الشمسية سريع، لكن في الحصى النهري وطبقات الردم والصخور المتآكلة بشدة، قد يؤدي الضغط السريع جدًا إلى زيادة انحراف الحفر وانحشار الأداة وارتطامها، لذلك يجب ضبط الدفع وفقًا لحمل الدوران وتغيرات الطبقات.

↕️ إمالة هيكل 120° مناسبة للمنحدرات ومواقع الخوازيق المائلة

نطاق إمالة الهيكل 120°، وهو مفيد في الطاقة الشمسية الجبلية والمواقع غير المستوية لضبط وضعية الحفر وفقًا للتضاريس ومتطلبات مواقع الخوازيق. مقارنةً بالمعدات التي يمكنها ضبط زاوية محدودة فقط، فإن نطاق ضبط الوضعية الأكبر يقلل الوقت الذي تستغرقه الماكينة للعثور على زاوية العمل.

↔️ ذراع تأرجح يمين ويسار بأسطوانتين يحسن القدرة على المحاذاة الجانبية

يستخدم الهيكل ذراع تأرجح يمين ويسار بأسطوانتين هيدروليكيتين، مما يسمح بتصحيح موضع الحفر جانبيًا بعد استقرار الهيكل السفلي. بالاقتران مع الدوران 360°، يمكن للجهاز أولاً إجراء تعديل الاتجاه العام، ثم استخدام ذراع التأرجح للمحاذاة الدقيقة، مما يجعله أكثر ملاءمة لمشاريع الطاقة الشمسية المصفوفية ذات مواقع الخوازيق الكثيفة.

📏 تعويض تمدد 500 مم يسهل التحديد الدقيق الأمامي والخلفي

يوفر الجهاز تعويض تمدد 500 مم، ويمكن استخدامه للضبط الدقيق لمواقع الخوازيق في الاتجاه الأمامي والخلفي. بعد الجمع بين الدوران 360°، والتأرجح يمينًا ويسارًا، وإمالة الهيكل، وتعويض التمدد، يمكن تقليل الحركة المتكررة للهيكل السفلي على نطاق صغير، وجعل عملية المحاذاة أكثر مرونة.

🚜 جنزير بعرض 400 مم مناسب لمواقع الطاقة الشمسية غير المعبدة

عرض لوح الجنزير 400 مم، ويمكنه توفير قدرة التصاق جيدة على الطرق الترابية والعشبية والأراضي الحصوية والمنحدرات العامة. غالبًا ما تكون طرق مناطق الطاقة الشمسية غير ممهدة بالكامل، لذا فإن الهيكل المجنزرة أكثر ملاءمة من المعدات ذات العجلات للحركة القصيرة عالية التكرار داخل الموقع.

⛰️ قدرة صعود 35° مناسبة لبعض مشاريع الطاقة الشمسية الجبلية

تشير البيانات إلى زاوية صعود 35°. يجب عند التنفيذ الفعلي في المناطق الجبلية مراعاة الميل الجانبي ودرجة رطوبة الأرض ونوع التربة ومركز ثقل الماكينة، خاصة بعد دوران وحدة العمل حيث يتغير وضع مركز الثقل، ولا يمكن الحكم على السلامة بناءً على معامل أقصى صعود فقط.

🌱 التنفيذ في التربة والتربة اللوسية

التربة والتربة اللوسية من الطبقات الشائعة في تنفيذ أساسات الطاقة الشمسية. عادةً ما يسهل الحفر في هذه الطبقات، لكن نسبة الرطوبة والكثافة تؤثران على استقرار جدار الحفرة. يجب أثناء التنفيذ ضبط أداة الحفر والدفع وفقًا لحالة تكوين الحفرة، وتجنب التوسيع المفرط أو انهيار فوهة الحفرة.

🟤 الانتباه إلى التصاق الطين وإزالة المخلفات في طبقات الطين

يميل الطين عالي اللدونة إلى الالتصاق برأس الحفر، مما يسبب التصاق الطين وضعف إزالة المخلفات. يمكن أثناء التنفيذ ضبط سرعة الدوران والدفع وفقًا لحمل رأس الحفر، وتنظيف أداة الحفر في الوقت المناسب للحفاظ على القطع الفعال.

🪨 الحصى النهري والرملي وطبقات الردم تختبر اختيار أدوات الحفر أكثر

تكون مكونات الحبيبات في الحصى النهري والرملي والحصى وطبقات نفايات الردم غير منتظمة، مما يسهل حدوث اهتزاز رأس الحفر وانحراف الحفر والانحشار والفراغات الموضعية. عند الزيادة المفاجئة في حمل الدوران أو حدوث ارتطام غير طبيعي، يجب رفع أداة الحفر والفحص في الوقت المناسب، ولا يُنصح بمواصلة الدفع القسري.

💥 بعد استبدال أدوات الحفر الصدمية يمكن استخدامها في الصخور المتآكلة بشدة والطبقات الصخرية

توضح البيانات الأصلية بوضوح أنه بعد استبدال أدوات الحفر الصدمية يمكن استخدامها في الصخور المتآكلة بشدة والطبقات الصخرية. يجب تحديد القدرة التنفيذية الفعلية في هذه الطبقات وفقًا لصلابة الصخر ودرجة تماسكه وقطر الحفر المستهدف وتكوين أداة الحفر الصدمية. لم تقدم البيانات الأصلية طراز المطرقة الصدمية وطاقة الصدم، لذلك لا يتم تقديم وعود إضافية حول كفاءة الصخور الصلبة المحددة.

☀️ محطات الطاقة الشمسية المركزة الأرضية

تحتوي مشاريع الطاقة الشمسية الأرضية على عدد كبير من مواقع الخوازيق مرتبة بانتظام ومتطلبات جدول زمني ضيقة. يكمل PV390R الانتقال داخل الموقع عبر الحركة المجنزرة، ثم يستخدم الدوران 360° وضبط الهيكل لإنجاز محاذاة عدة مواقع خوازيق، مما يجعله أكثر ملاءمة لإيقاع التنفيذ المتواصل.

🏔️ الطاقة الشمسية الجبلية والمواقع المنحدرة المعقدة

تركز الطاقة الشمسية الجبلية أكثر على قدرة مرور المعدات ووضعية التنفيذ ومحاذاة مواقع الخوازيق. الهيكل المجنزرة في PV390R، وإمالة الهيكل 120°، والدوران 360°، والتعويض متعدد الاتجاهات تساعد في ضبط وضعية العمل في المواقع المتفاوتة الارتفاع، لكن يجب قبل العمل الرسمي ضمان استقرار منصة وقوف الجهاز.

🏭 الطاقة الشمسية التجارية والصناعية وتنفيذ أساسات المناطق الصناعية

بالنسبة لمناطق المصانع والمجمعات ومشاريع الطاقة الشمسية التجارية والصناعية، يمكن استخدام الجهاز أيضًا للحفر المسبق لأساسات الدعامات، وفتحات أعمدة الأسوار، وأعمال الأساسات الضحلة الأخرى. وظيفة الدوران 360° الأكثر مرونة مفيدة في المواقع ذات المساحة المحدودة بين المباني والطرق والمعدات لتقليل دوران الهيكل السفلي.

⚠️ يجب إيلاء اهتمام خاص لنطاق العمل عند التنفيذ بالدوران 360°

قبل دوران الهيكل العلوي، يجب التأكد من عدم وجود أشخاص أو مركبات أو خطوط هوائية أو تداخل مع آلات أخرى في المحيط؛ وعند العمل على المنحدرات يجب الانتباه أكثر لتغير مركز الثقل بعد الدوران؛ ويجب ألا يدخل الأفراد أثناء الحفر ضمن نطاق قضيب الحفر الدوار، وآلية ضغط السلسلة، وتأرجح الهيكل، والدوران العلوي.

📌 توضيح الطراز والمعلمات

اسم البيانات الأصلية هو “ماكينة خوازيق شمسية هيدروليكية بأربع أسطوانات”، والطراز الذي حدده المستخدم مؤخرًا هو PV390R، حيث يُستخدم الحرف R للتمييز بين نسخة الدوران 360°. تم تنظيم المعلمات الفنية وفقًا للبيانات الأصلية، وتشمل محرك يوتشانغ رباعي الأسطوانات بقوة 85 كيلوواط، وقطر حفر 80–600 مم، وعمق حفر 0–6 م، وعزم 13000 نيوتن·متر، وسرعة دوران قضيب الحفر 90 دورة/دقيقة، وإمالة الهيكل 120°، وتعويض تمدد 500 مم، ووظيفة الدوران 360°.

نظرًا لاختلاف الظروف الجيولوجية الفعلية، وشكل أدوات الحفر، ونوع الخازوق، وقطر الحفر، وزاوية التنفيذ، وطريقة التشغيل، يجب أن تعتمد كفاءة الحفر النهائية وجودة تكوين الحفرة وتأثير دق الخوازيق على ظروف الموقع الفعلية وتصميم أساسات المشروع.

📊 المعلمات الفنية الرئيسية

بند المعلمةقيمة المعلمة
المعلمات الأساسية
طراز المنتجPV390R
نوع الجهازماكينة خوازيق شمسية هيدروليكية بأربع أسطوانات ودوران 360°
أبعاد الماكينة الكاملة5200 × 2300 × 2800 مم
عرض لوح الجنزير400 مم
نظام الطاقة
المحركيوتشانغ رباعي الأسطوانات
قدرة المحرك85 كيلوواط
المضخة الرئيسيةمضخة ثلاثية 40 / 40 / 32
نظام 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
نظام ضبط الوضعية
إمالة الهيكل120°
تأرجح الهيكلذراع تأرجح يمين ويسار بأسطوانتين
تعويض التمدد500 مم
الدوران العلوي360°
السير والقدرة على المرور
شكل الهيكل السفليمجنزرة
زاوية الصعود35°
المواقع المناسبةمناطق الطاقة الشمسية، الطرق الترابية، المنحدرات، الأراضي الحصوية وأسطح العمل غير المعبدة عمومًا
الطبقات المناسبة
التربةمناسبة للحفر المسبق التقليدي لأساسات الطاقة الشمسية وتنفيذ مواقع الخوازيق
التربة اللوسيةضبط الدفع وأدوات الحفر وفقًا للكثافة ونسبة الرطوبة
الطينالانتباه إلى التصاق الطين برأس الحفر وإزالة المخلفات
الحصى النهري والرملياختيار أدوات الحفر ومعلمات التنفيذ وفقًا لحجم الحبيبات ودرجة الكثافة
طبقات نفايات الردمالتركيز على الوقاية من الأجسام الغريبة والفراغات والانحشار الموضعي
الصخور المتآكلة بشدةيمكن التنفيذ بعد استبدال أدوات الحفر الصدمية
الطبقات الصخريةيجب تأكيد الملاءمة وفقًا لصلابة الصخر وتكوين أدوات الحفر الصدمية
التطبيقات النموذجية
محطات الطاقة الشمسية الأرضيةالحفر المسبق لمواقع خوازيق دعامات الطاقة الشمسية، وتكوين الحفر، وتنفيذ الأساسات
الطاقة الشمسية الجبليةتنفيذ أساسات المنحدرات ومواقع الخوازيق متعددة الزوايا والتضاريس المعقدة
مناطق الطاقة الشمسية التجارية والصناعيةأعمال أساسات الطاقة الشمسية في المصانع والمجمعات والمشاريع المركزة
الحفر المسبق لأساسات الهندسة المدنيةتنفيذ فتحات الأسوار والدعامات وأساسات الحفر الضحلة الأخرى

الاستفسار عبر الإنترنت