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Vue d
Châssis sur chenilles et structure du mât de la PV390
Système hydraulique et configuration de motorisation de la PV390
Illustration du préforage de fondations photovoltaïques avec la PV390
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Châssis sur chenilles et structure du mât de la PV390
Système hydraulique et configuration de motorisation de la PV390
Illustration du préforage de fondations photovoltaïques avec la PV390

PV390

Machine de battage pour panneaux photovoltaïques

  • Profondeur de forage (m)
    6
  • Diamètre de forage (mm)
    80-600
  • Couple maximal (N·m)
    13000
PV390 Machine de battage pour panneaux photovoltaïques
PV390 Machine de battage pour panneaux photovoltaïques

Détails du produit :PV390 Machine de battage pour panneaux photovoltaïques

☀️ Foreuse hydraulique à quatre cylindres PV390 pour pieux photovoltaïques

La PV390 est une foreuse hydraulique sur chenilles pour pieux photovoltaïques conçue pour les centrales photovoltaïques au sol, les sites photovoltaïques en montagne et le préforage de fondations d'ouvrages. L'équipement est doté d'un moteur Yuchai à quatre cylindres de 85 kW, d'un réducteur d'un couple de 13 000 N·m, d'un diamètre de forage de 80 à 600 mm, d'une profondeur de forage de 0 à 6 m, ainsi que d'une inclinaison du mât de 120°, d'un bras oscillant à double vérin et d'une compensation télescopique avant-arrière de 50 cm, ce qui le rend adapté aux postes de pieux multiples, aux terrains en pente et aux postures de chantier complexes.

🎯 Conçue pour le préforage des fondations photovoltaïques et la réalisation des pieux

La PV390 est principalement utilisée pour le préforage des fondations de supports photovoltaïques, le forage de trous et la réalisation de pieux avec les accessoires correspondants. Les centrales photovoltaïques comportent de nombreux postes de pieux, avec des espacements réguliers et des exigences élevées de travail continu ; la mobilité sur chenilles, le réglage de posture et la capacité de positionnement rapide sur les trous de l'équipement ont donc un impact important sur l'efficacité réelle du chantier.

⚙️ Moteur Yuchai à quatre cylindres de 85 kW fournissant la puissance hydraulique

Le moteur Yuchai à quatre cylindres de 85 kW fournit la puissance pour le déplacement, la rotation, la pression par chaîne et le réglage du mât. Les sites photovoltaïques sont généralement éloignés d'une alimentation électrique fixe, et la motorisation diesel est plus adaptée aux chantiers autonomes en milieu isolé. En cas de travail continu à forte charge, il convient de contrôler en priorité le refroidissement, le filtre à air et le circuit de carburant.

🔄 Couple de 13 000 N·m adapté au préforage de grand diamètre en couche superficielle

Le réducteur développe un couple de 13 000 N·m et la vitesse de rotation de la tige est de 90 tr/min, ce qui couvre une plage de forage de 80 à 600 mm. Pour les grands diamètres, les sols denses et les terrains contenant des graviers, un couple plus élevé favorise le maintien de la rotation, mais la vitesse de pénétration réelle dépend encore du type de trépan, de la structure du terrain et du contrôle de la poussée.

🕳️ Profondeur de forage de 0 à 6 m couvrant les travaux courants de fondations photovoltaïques

La profondeur de forage maximale est de 6 m ; l'équipement est destiné aux pieux photovoltaïques et aux fondations superficielles, et non aux forages profonds de type puits d'eau. Pour les supports photovoltaïques courants, les poteaux de clôture et autres projets de fondations superficielles, le choix des outils de forage et des méthodes de chantier peut être fait selon la profondeur de conception.

📐 Diamètre de forage de 80 à 600 mm adapté à différentes formes de fondations

La plage de forage de 80 à 600 mm peut s'adapter à différents types de pieux, avant-trous et trous de fondation. Les petits diamètres conviennent au préforage des postes de pieux courants, tandis que les grands diamètres sont adaptés aux chantiers nécessitant des trous de fondation plus importants. Le diamètre final doit être conforme aux plans de conception du projet et à la forme des fondations.

⛓️ Pression par chaîne adaptée à une poussée continue

L'équipement utilise une pression par chaîne, qui fournit une force de poussée continue à l'outil de forage. En présence de galets, de remblais ou de roche fortement altérée, il convient de contrôler la poussée en fonction de la charge de rotation et de l'état de l'outil, afin d'éviter une descente trop rapide pouvant provoquer une déviation du trou, un coincement ou des chocs excessifs sur l'outil.

↕️ Inclinaison du mât de 120° adaptée aux terrains en pente et aux différents angles de pieux

La plage d'inclinaison du mât est de 120°, ce qui permet aux projets photovoltaïques en montagne d'ajuster la posture de forage selon la pente et les exigences des postes de pieux. Le réglage multi-angle permet de réduire les déplacements répétés de la machine entière, ce qui est plus pratique sur les sites photovoltaïques présentant des reliefs marqués.

↔️ Bras oscillant à double vérin améliorant l'efficacité du positionnement sur les trous

Le mât est équipé d'un bras oscillant à double vérin, qui permet d'ajuster latéralement la position de forage une fois la machine stabilisée. Pour les grandes centrales photovoltaïques en réseau, cette structure permet de réduire les micro-réglages de la machine entière à chaque poste de pieu et d'améliorer le rythme de travail continu.

📏 Compensation télescopique avant-arrière de 50 cm facilitant un positionnement précis

La compensation télescopique avant-arrière de 50 cm permet un réglage longitudinal fin des postes de pieux ; combinée à l'inclinaison du mât et au balancement latéral, elle offre une capacité de positionnement multidirectionnelle plus souple, adaptée aux environnements de chantier irréguliers ou à forte densité de pieux.

🚜 Patins de chenilles de 400 mm adaptés aux terrains non revêtus

Les patins de chenilles de 400 mm favorisent la répartition de la pression au sol et améliorent l'adhérence sur les chemins de terre, les pelouses, les terrains graveleux et les pentes. Par rapport à un châssis à roues, la structure sur chenilles est plus adaptée aux déplacements fréquents de courte distance à l'intérieur des chantiers photovoltaïques.

Image détaillée 1 de la PV390

⛰️ Capacité de montée de 35° adaptée à certains sites photovoltaïques en montagne

Les documents indiquent un angle de montée de 35°. En chantier réel sur pente, il convient toutefois de prendre en compte la pente transversale, le degré d'humidité du sol, la nature du terrain et le centre de gravité de la machine ; l'angle de montée maximal ne doit pas être utilisé seul comme base de sécurité de déplacement.

🌱 Terrains de type couche de sol, loess et argile

Les couches de sol et le loess présentent généralement une résistance au forage plus faible, mais la stabilité des parois du trou dépend de la teneur en eau et de la densité. L'argile, quant à elle, tend à encrasser le trépan et à évacuer difficilement les déblais. Pendant le chantier, il convient d'ajuster en temps utile la poussée et la vitesse de rotation selon l'état des parois et la charge du trépan.

🪨 Sables à galets et couches de remblai

Les sables à galets et les couches de remblai hétérogènes présentent une composition granulaire complexe, pouvant provoquer des rebonds du trépan, des déviations de trou, des blocages et des vides localisés. En cas de chocs anormaux ou d'augmentation brutale de la charge de rotation, il convient de remonter l'outil pour vérification afin d'éviter d'endommager l'outil par une poussée forcée.

Image détaillée 2 de la PV390

💥 Utilisation possible dans la roche fortement altérée après remplacement par un outil de forage à percussion

Les documents d'origine précisent explicitement qu'après remplacement par un outil de forage à percussion, l'équipement peut être utilisé pour les travaux dans la roche fortement altérée et les couches rocheuses. Pour les projets en roche, il convient de choisir un outil adapté à la dureté de la roche, à son degré d'intégrité et au diamètre cible. Les documents d'origine ne donnent pas le modèle de marteau à percussion ni l'énergie de frappe ; aucune promesse supplémentaire n'est donc faite sur l'efficacité en roche dure spécifique.

☀️ Applications photovoltaïques au sol et en montagne

Les grands projets photovoltaïques au sol comportent de nombreux postes de pieux et un rythme de chantier rapide ; la PV390 peut, grâce à son châssis sur chenilles et aux réglages multidirectionnels de son mât, réaliser un préforage continu. Pour le photovoltaïque en montagne, l'accent est davantage mis sur la franchissabilité des pentes, la stabilité de l'équipement et la capacité de travail multi-angle.

⚠️ Précautions pour la réalisation des pieux photovoltaïques

Avant le chantier, il convient de vérifier la présence de câbles souterrains, de canalisations et d'obstacles ; en travail sur pente, il faut contrôler l'adhérence des chenilles et la stabilité de la machine ; pendant le forage, le personnel ne doit pas s'approcher de la tige en rotation, du mécanisme de pression par chaîne ni de la zone de balancement du mât ; lors du remplacement de l'outil à percussion, il faut arrêter la machine et dépressuriser le circuit hydraulique.

📌 Remarque sur le modèle et les paramètres

Le modèle indiqué dans les documents d'origine est SL390, tandis que le modèle confirmé le plus récemment par l'utilisateur est PV390 ; le présent document utilise donc uniformément PV390. Les autres caractéristiques techniques sont organisées conformément aux documents fournis, sans modification supplémentaire.

En raison des différences de conditions géologiques réelles, de forme des outils de forage, de type de pieu, de diamètre, d'angle de travail et de méthode d'exploitation, l'efficacité de forage finale, la qualité des trous et l'effet de battage doivent être conformes aux conditions du site et à la conception des fondations du projet.

📊 Principales caractéristiques techniques

ParamètreValeur
Paramètres de base
ModèlePV390
Type d'équipementForeuse hydraulique sur chenilles à quatre cylindres pour pieux photovoltaïques
Dimensions hors tout5200 × 2300 × 2650 mm
Largeur des patins de chenilles400 mm
Système de motorisation
MoteurYuchai quatre cylindres
Puissance moteur85 kW
Pompe principalePompe triple 40 / 40 / 32
Moteur de translationTM09
Forage et rotation
Diamètre de forage80–600 mm
Profondeur de forage0–6 m
RéducteurÀ cinq étoiles interne
Couple du réducteur13 000 N·m
Vitesse de rotation de la tige90 tr/min
Pression de la foreusePression par chaîne
Mât et réglage de posture
Inclinaison du mât120°
Oscillation du mâtBras oscillant à double vérin
Compensation télescopique avant-arrière50 cm
Franchissabilité
Angle de montée35°
Type de châssisSur chenilles
Géologie adaptée
Couche de solAdaptée au préforage courant des fondations photovoltaïques et à la réalisation des pieux
LoessAjuster les paramètres de forage selon la densité et la teneur en eau
ArgileAttention à l'encrassement du trépan et à l'évacuation des déblais
Sable à galetsChoisir l'outil selon la granulométrie et la densité
Couche de remblaiPrévenir en priorité les corps étrangers, les vides et les blocages localisés
Roche fortement altérée et couches rocheusesUtilisable dans les terrains correspondants après remplacement par un outil de forage à percussion

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