ShanBo
Tampilan Keseluruhan Mesin Tiang Pancang Fotovoltaik PV390
Sasis Crawler dan Struktur Tiang PV390
Sistem Hidraulik dan Konfigurasi Tenaga PV390
Ilustrasi Konstruksi Pra-Pengeboran Fondasi Fotovoltaik PV390
Tampilan Keseluruhan Mesin Tiang Pancang Fotovoltaik PV390
Sasis Crawler dan Struktur Tiang PV390
Sistem Hidraulik dan Konfigurasi Tenaga PV390
Ilustrasi Konstruksi Pra-Pengeboran Fondasi Fotovoltaik PV390

PV390

Mesin Pancang Fotovoltaik

  • Kedalaman Pengeboran (m)
    6
  • Diameter Pengeboran (mm)
    80-600
  • Torsi Maksimum (N·m)
    13000
PV390 Mesin Pancang Fotovoltaik
PV390 Mesin Pancang Fotovoltaik

Detail Produk:PV390 Mesin Pancang Fotovoltaik

☀️ PV390 Mesin Tiang Pancang Fotovoltaik Hidraulik Empat Silinder

PV390 adalah mesin tiang pancang fotovoltaik hidraulik crawler yang dirancang untuk pembangkit listrik fotovoltaik di tanah datar, area fotovoltaik pegunungan, dan pra-pengeboran fondasi teknik. Peralatan ini dilengkapi mesin Yuchai empat silinder 85 kW, torsi reducer 13000 N·m, diameter pengeboran 80–600 mm, kedalaman pengeboran 0–6 m, serta kemiringan tiang 120°, lengan ayun kiri-kanan dua silinder hidraulik, dan kompensasi teleskopik maju-mundur 50 cm, cocok untuk banyak titik tiang, lereng, dan postur konstruksi yang kompleks.

🎯 Ditujukan untuk Pra-Pengeboran Fondasi Fotovoltaik dan Konstruksi Titik Tiang

PV390 terutama digunakan untuk pra-pengeboran fondasi penyangga fotovoltaik, pembentukan lubang, dan konstruksi pondasi tiang dengan aksesori yang sesuai. Pembangkit fotovoltaik memiliki jumlah titik tiang yang banyak, jarak yang teratur, dan kebutuhan operasi berkelanjutan yang tinggi, sehingga mobilitas crawler, penyesuaian postur, dan kemampuan penyesuaian lubang yang cepat sangat memengaruhi efisiensi konstruksi aktual.

⚙️ Mesin Yuchai Empat Silinder 85 kW Menyediakan Tenaga Hidraulik

Mesin Yuchai empat silinder 85 kW menyediakan tenaga untuk berjalan, berputar, tekanan rantai, dan penyesuaian tiang. Area fotovoltaik biasanya jauh dari sumber listrik tetap, sehingga tenaga diesel lebih cocok untuk konstruksi mandiri di lapangan. Selama operasi beban tinggi terus-menerus, periksa sistem pendingin, filter udara, dan sistem bahan bakar.

🔄 Torsi 13000 N·m Cocok untuk Pra-Pengeboran Lubang Besar Lapisan Dangkal

Torsi reducer 13000 N·m, kecepatan putaran batang bor 90 r/min, dapat mencakup rentang pengeboran 80–600 mm. Untuk lubang besar, lapisan tanah padat, dan lapisan yang mengandung kerikil, torsi yang lebih tinggi membantu mempertahankan putaran, tetapi penetrasi aktual tetap bergantung pada jenis mata bor, struktur lapisan tanah, dan kontrol dorong.

🕳️ Kedalaman Bor 0–6 Meter Mencakup Konstruksi Fondasi Fotovoltaik Umum

Kedalaman pengeboran maksimum 6 m, ditujukan untuk pondasi tiang fotovoltaik dan proyek fondasi dangkal, bukan konstruksi sumur air dalam. Penyangga fotovoltaik konvensional, tiang pagar, dan proyek fondasi dangkal lainnya dapat memilih alat bor dan metode konstruksi sesuai kedalaman desain.

📐 Diameter Pengeboran 80–600 mm Cocok untuk Berbagai Bentuk Fondasi

Rentang pengeboran 80–600 mm dapat disesuaikan dengan berbagai jenis tiang, lubang pemandu, dan kebutuhan lubang fondasi. Diameter lebih kecil cocok untuk pra-pengeboran titik tiang konvensional, sedangkan diameter lebih besar cocok untuk konstruksi yang membutuhkan lubang fondasi lebih besar. Diameter akhir harus mengacu pada gambar desain proyek dan bentuk fondasi.

⛓️ Tekanan Rantai Cocok untuk Dorong Berkelanjutan

Peralatan ini menggunakan metode tekanan rantai, yang dapat memberikan gaya dorong berkelanjutan ke alat bor. Saat menghadapi kerikil, lapisan timbunan, atau batuan lapuk kuat, kontrol dorong sesuai beban putaran dan kondisi alat bor, hindari penekanan terlalu cepat yang menyebabkan lubang miring, macet, atau benturan alat bor yang berlebihan.

↕️ Kemiringan Tiang 120° Cocok untuk Lereng dan Berbagai Sudut Titik Tiang

Rentang kemiringan tiang 120°, membantu proyek fotovoltaik pegunungan menyesuaikan postur pengeboran sesuai kemiringan dan persyaratan titik tiang. Penyesuaian multi-sudut dapat mengurangi pergerakan mesin berulang kali, lebih praktis untuk area fotovoltaik dengan kontur naik-turun yang jelas.

↔️ Lengan Ayun Kiri-Kanan Dua Silinder Hidraulik Meningkatkan Efisiensi Penyesuaian Lubang

Tiang menggunakan lengan ayun kiri-kanan dua silinder hidraulik, yang dapat menyesuaikan posisi pengeboran secara lateral setelah peralatan berhenti stabil. Untuk pembangkit fotovoltaik array besar, struktur ini membantu mengurangi penyesuaian halus seluruh mesin di setiap titik tiang, meningkatkan ritme konstruksi berkelanjutan.

📏 Kompensasi Teleskopik Maju-Mundur 50 cm Memudahkan Penentuan Posisi yang Tepat

Kompensasi teleskopik maju-mundur 50 cm dapat digunakan untuk penyesuaian halus longitudinal titik tiang, dikombinasikan dengan kemiringan tiang dan ayunan kiri-kanan, dapat membentuk kemampuan penentuan posisi multi-arah yang lebih fleksibel, cocok untuk lingkungan konstruksi dengan permukaan tidak rata atau titik tiang yang padat.

🚜 Pelat Crawler 400 mm Cocok untuk Medan Tidak Beraspal

Pelat crawler 400 mm membantu mendistribusikan tekanan tanah, meningkatkan daya cengkeram di jalan tanah, rumput, kerikil, dan lereng. Dibandingkan dengan sasis beroda, struktur crawler lebih cocok untuk perpindahan jarak pendek yang sering di lokasi fotovoltaik.

Gambar Detail PV390 1

⛰️ Kemampuan Mendaki 35° Cocok untuk Beberapa Skenario Fotovoltaik Pegunungan

Data menunjukkan sudut mendaki 35°. Konstruksi lereng aktual tetap harus mempertimbangkan kemiringan lateral, tingkat licin permukaan, jenis tanah, dan pusat gravitasi mesin, tidak boleh hanya menggunakan sudut mendaki maksimum sebagai dasar berjalan yang aman.

🌱 Lapisan Tanah, Loess, dan Tanah Liat

Lapisan tanah dan loess biasanya memiliki resistensi pengeboran yang lebih kecil, tetapi stabilitas dinding lubang dipengaruhi oleh kadar air dan kepadatan. Tanah liat cenderung menyebabkan mata bor lengket dan pembuangan tanah tidak lancar. Selama konstruksi, sesuaikan kecepatan dorong dan putaran sesuai kondisi dinding lubang dan beban mata bor.

🪨 Kerikil Pasir dan Lapisan Timbunan

Kerikil pasir dan lapisan sampah timbunan memiliki komposisi partikel yang kompleks, dapat menyebabkan mata bor melompat, lubang miring, macet, dan rongga lokal. Saat terjadi benturan abnormal atau lonjakan beban putaran, angkat mata bor untuk pemeriksaan, hindari dorong paksa yang merusak alat bor.

Gambar Detail PV390 2

💥 Setelah Mengganti Alat Bor Impak Dapat Digunakan untuk Batuan Lapuk Kuat

Data asli secara jelas menyatakan bahwa setelah mengganti alat bor impak, dapat digunakan untuk konstruksi batuan lapuk kuat dan lapisan batuan. Untuk proyek lapisan batuan, pilih alat bor yang sesuai berdasarkan kekerasan batuan, tingkat keutuhan, dan diameter target. Data asli tidak memberikan model palu impak atau energi impak, sehingga tidak ada janji tambahan mengenai efisiensi batuan keras spesifik.

☀️ Aplikasi Fotovoltaik Tanah Datar dan Pegunungan

Proyek fotovoltaik tanah datar besar memiliki banyak titik tiang dan ritme konstruksi cepat, PV390 dapat mengandalkan sasis crawler dan penyesuaian multi-arah tiang untuk menyelesaikan pra-pengeboran berkelanjutan; fotovoltaik pegunungan lebih menekankan kemampuan melewati lereng, stabilitas peralatan, dan kemampuan operasi multi-sudut.

⚠️ Catatan Konstruksi Pondasi Tiang Fotovoltaik

Sebelum konstruksi, konfirmasi kabel bawah tanah, pipa, dan hambatan; operasi lereng harus memeriksa cengkeraman crawler dan stabilitas mesin; selama pengeboran, personel tidak boleh mendekati batang bor yang berputar, mekanisme tekanan rantai, dan jangkauan ayunan tiang; saat mengganti alat bor impak, hentikan mesin dan lepaskan tekanan hidraulik.

📌 Keterangan Model dan Parameter

Model produk dalam data asli adalah SL390, model yang dikonfirmasi terbaru oleh pengguna adalah PV390, sehingga artikel ini secara konsisten menggunakan PV390. Parameter teknis lainnya disusun sesuai data yang diberikan, tanpa modifikasi tambahan.

Karena perbedaan kondisi geologi aktual, bentuk alat bor, jenis tiang, diameter lubang, sudut konstruksi, dan metode operasi, efisiensi pengeboran akhir, kualitas pembentukan lubang, dan efek pemancangan tiang harus mengacu pada kondisi lapangan dan desain fondasi proyek.

📊 Parameter Teknis Utama

Item ParameterNilai Parameter
Parameter Dasar
Model ProdukPV390
Jenis PeralatanMesin tiang pancang fotovoltaik hidraulik crawler empat silinder
Dimensi Keseluruhan5200 × 2300 × 2650 mm
Lebar Pelat Crawler400 mm
Sistem Tenaga
MesinYuchai empat silinder
Daya Mesin85 kW
Pompa UtamaPompa triple 40 / 40 / 32
Motor BerjalanTM09
Pengeboran dan Putaran
Diameter Pengeboran80–600 mm
Kedalaman Pengeboran0–6 m
ReducerBintang lima internal
Torsi Reducer13000 N·m
Kecepatan Putaran Batang Bor90 r/min
Tekanan Mesin BorTekanan rantai
Tiang dan Penyesuaian Postur
Kemiringan Tiang120°
Ayunan TiangLengan ayun kiri-kanan dua silinder hidraulik
Kompensasi Teleskopik Maju-Mundur50 cm
Kemampuan Melewati Medan
Sudut Mendaki35°
Bentuk SasisCrawler
Geologi yang Cocok
Lapisan TanahCocok untuk pra-pengeboran fondasi fotovoltaik konvensional dan konstruksi titik tiang
LoessSesuaikan parameter pengeboran berdasarkan kepadatan dan kadar air
Tanah LiatPerhatikan lengketnya mata bor dan pembuangan tanah
Kerikil PasirPilih alat bor berdasarkan ukuran partikel dan tingkat kepadatan
Lapisan Sampah TimbunanFokus pada pencegahan benda asing, rongga, dan macet lokal
Batuan Lapuk Kuat dan Lapisan BatuanSetelah mengganti alat bor impak dapat digunakan untuk konstruksi lapisan yang sesuai

Kirim pertanyaan