峰峰集团黄沙矿薄煤层液压支架的设计与配套
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大倾角极薄煤层综采设备配套及液压支架设计宁桂峰,杜忠孝(煤炭科学研究总院开采设计分院,北京100013)[摘 要] 针对大倾角极薄煤层的复杂地质条件,对配套设备进行了适应性研究,并提出了改进意见。
完善了大倾角极薄煤层支护设备的防护性能,对类似条件下煤层综采具有指导意义。
[关键词] 大倾角;极薄煤层;综采;配套;液压支架[中图分类号]T N925 [文献标识码]B [文章编号]100626225(2009)0120075202Coord i n a ti on of Full 2m echan i zed M i n i n g Equ i pm en ts and Powered Support D esi gn for Extrem ely Th i n Coa l Seam w ith Large Angle[收稿日期]2008-09-05[作者简介]宁桂峰(1972-),男,山东泰安人,工程师,主要从事液压支架CAD /CAE 和支护设备设计等方面的设计、研究工作。
薄煤层综合机械化开采已经在国内推广应用,特别是刨煤机的成功应用,为薄煤层开采提供了范例,但由于刨煤机工作面应用条件苛刻,元器件国产化率低,投资大,易损备件价格高,严重制约薄煤层的综采应用。
随着综采技术的进步,应用采煤机实现大倾角薄煤层综采已成为可能。
关键是处理好输送机的防滑和支护设备的防倒防滑,采煤机的防滑,以及预防煤块和矸石的飞溅伤人等。
1 极薄煤层采煤机的改进采煤机的装煤效果和滚筒直径有密切关系,采煤机滚筒直径越大装煤效果越好,在采高允许的情况下,尽量加大滚筒直径是提高装煤率的有效办法。
但在极薄煤层条件下,煤层薄,采煤机滚筒较小,装煤效果差,是采煤机普遍面临的难题。
为解决这个问题,将滚筒向采空区一侧靠拢,减小采煤机综采横向断面尺寸,减少煤壁到输送机中心线的距离,同时在采煤机摇臂上设计出装煤豁口,迎合滚筒螺旋角逆向装运,如图示1。
薄煤掩护式液压支架毕业设计薄煤掩护式液压支架毕业设计摘要液压支架是采矿设备的重要组成部分,主要是有效的支撑和控制顶板,防止矸石窜入工作面和推移输送机,它与采煤机和输送机配套使用,实现落煤,运输支撑顶板综合机械化,有效的减轻了工作面的劳动强度,提高了劳动生产率,并且大幅减小了矿上事故的发生率。
本次毕业设计以“薄煤掩护式液压支架”作为设计课题,将先进的设计理念、先进的设计技术、先进的采煤工艺与冀中能源峰峰集团小屯矿的实际地质条件相结合应用于传统产品的设计中。
本设计说明书共分六章,通过对液压支架的使用现状、方案比较、参数设计及其使用、维修的设计,让我们学到的各科知识在实践中得以应用,为我们今后的设计得到锻炼。
关键词:液压支架薄煤液压支架矿山机械设备目录摘要------------------------------------------------------1 第1章概述------------------------------------------------1 1.1我国煤碳的开采和液压支架的发展-------------------------------3 1.2 国外液压支架的发展趋势---------------------------------------4 1.3 小屯矿矿井概况----------------------------------------------7 第2章液压支架的方案制定---------------------------------9 2.1液压支架的设计依据--------------------------------------------9 2.2 总体方案的分析-----------------------------------------------12 第3章液压支架参数的确定------------------------------------15 3.1 液压支架已知数据---------------------------------------------15 3.2 液压支架整体参数的确定---------------------------------------16 3.3 液压支架部件基本参数的确定-----------------------------------17 第4章液压支架受力分析与较核-----------------------------------18 4.1 液压支架顶梁受力分析与较核-------------------------------------18 4.2 液压支架底座的受力分析与较核----------------------------------23 4.3千斤顶销轴的较核------------------------------------------------26 第5章液压支架的使用和维护--------------------------------------27 5.1液压支架的操作-------------------------------------------------27 5.2 液压支架使用注意事项------------------------------------------28 5.3 液压支架的维护、保养及故障处理-------------------------------30 5.4 常见故障及处理方法--------------------------------------------32 第6章结论---------------------------------------------------35 第一章概述1.1我国煤碳的开采和液压支架的发展我国煤炭资源十分丰富,1985年全国累计探明煤炭总储量为7822亿t,其中厚煤层的储量占首位,接近总储量的一半,根据1988年我国统配煤矿统计,原煤产量按薄、中厚及厚煤层的比重分别为10.4%、43.97%及45.63%;若以可采储量统计,则分别为17.36%、37.84%、44.80%。
薄煤层液压支架一、薄煤层液压支架1、ZYB4400/8.5/18型薄煤层液压支架薄煤层液压支架,液压支架,ZYB4400/8.5/18型薄煤层液压支架,中煤薄煤层液压支架,薄煤层液压支架,薄煤层液压支架价格,薄煤层液压支架参数,技术参数:支架型号 SupportType:ZYB4400/8.5/18支架工作阻力 YieldLoad:4400 KN支架高度 Height Range: 850-1800 mm支护强度 SupportDensitY: 0.766 Mpa底板比压 Base pressure: 2.04 Mpa推溜力 PUSH Force For Conveyor: 254 KN拉架力 Pull Force For Suport: 120.7 KN简短说明:使用于煤层厚度0.9米-1.8米的煤层。
2、型号ZY2400/5.5/12 额定工作阻力(kN) 2400 额定初撑力(kN) 2182 支架高度(mm)550-1200中心距(mm) 1500 支护强度(MPa)0.20-0.253、型号ZY2400/06/13 额定工作阻力(kN)2400额定初撑力(kN) 2182 支架高度(mm)600-1300中心距(mm) 1500 支护强度(MPa) 0.28-0.324、型号ZY2400/07/14 额定工作阻力(kN)2400 额定初撑力(kN)2182 支架高度(mm)700-1400中心距(mm)1500 支护强度(MPa) 0.26-0.305、型号ZY2400/7.5/14 额定工作阻力(kN)2400 额定初撑力(kN)2182 支架高度(mm)750-1400中心距(mm) 1500 支护强度(MPa) 0.26-0.306、型号ZY2400/07/15 额定工作阻力(kN)2400 额定初撑力(kN)2182 支架高度(mm)750-1500中心距(mm) 1500 支护强度(MPa) 0.25-0.307、型号ZY2400/08/16 额定工作阻力(kN)2400 额定初撑力(kN)2182 支架高度(mm)800-1600中心距(mm)1500 支护强度(MPa)0.30-0.358、型号ZY2600/07/14 额定工作阻力(kN)2600额定初撑力(kN)2182 支架高度(mm)700-1400 中心距(mm)1500 支护强度(MPa)0.32-0.36 9、产品名称:薄煤层液压支架产品型号: ZY3600-11-23ZY3600-11/23型薄煤层液压支架支架型号 SupportType: ZY3600/11/23支架工作阻力 YieldLoad: 3600 KN支架高度 Height Range: 1100-2300 mm支护强度 SupportDensitY: 0.58 Mpa底板比压 Base pressure: 0.62 Mpa推溜力 PUSH Force For Conveyor: 272 KN拉架力 Pull Force For Suport: 360KN简短说明:老顶I、II级,直接顶1.2类。
峰峰集团黄沙矿薄煤层液压支架的设计与配套谢德瑜(冀中能源峰峰集团,河北峰峰056200)[摘要]通过对峰峰集团黄沙矿地质条件的分析,总结了薄煤层综采工作面配套原则,研发出针对黄沙矿地质条件的薄煤层液压支架,实现了该矿薄煤层安全高效开采。
[关键词]薄煤层;液压支架;设备配套[中图分类号]TD355.43[文献标识码]B[文章编号]1006-6225(2011)05-0059-02Design of Powered Support for Thin Coal-seam Mining and Its CorollaryEquipments in Huangsha Colliery of Fengfeng Group[收稿日期]2011-07-29[基金项目]“十一五”科技支撑项目:薄煤层机电一体化开采关键技术及装备(2006BAB16B03)[作者简介]谢德瑜(1965-),男,河北沧州人,高级工程师,现任冀中能源峰峰集团有限公司副总经理。
我国1.3m 以下薄煤层储量约占全国煤炭总储量的20%,85%以上的矿区均赋存有薄煤层[1-3]。
国内薄煤层大多采用炮采或小功率机组开采,劳动强度大、安全性差、效率低、效益差,根本原因在于薄煤层开采工作空间狭小,设备研制难度大,一直没有研制开发出合适的薄煤层综采设备[4]。
为了解决薄煤层开采难题,天地科技股份有限公司以峰峰集团黄沙矿薄煤层作为主要对象,研制开发了ZY3300/07/13D 薄煤层两柱掩护式液压支架,配套MG160/360-WD 型滚筒式采煤机和SGZ630/220刮板输送机,实现了该矿薄煤层安全高效开采,有效地解决了困扰我国煤炭行业技术难题。
1矿井煤层赋存条件黄沙矿2上煤层厚度0.6 0.9m ,平均厚度为0.75m ;煤层厚度较稳定,无夹矸,煤质良好,属肥煤;直接顶板为4.0 5.0m 粉砂岩,属于一类顶板,f =3.0左右;底板为3.0 4.0m 粉砂岩,f =3.0左右;煤层倾角:17 24ʎ,平均20ʎ。
薄煤层液压支架的设计周鹏杨宗尚(佳木斯煤矿机械有限公司,黑龙江佳木斯154000)工程技术岱裔要】本文针对煤矿薄煤层开采进行液压支架设计。
本文应用软件进行液压支架设计和利用有限元分析软件分析缓压束架应力。
洪键词]薄煤层;液压支架;设计薄煤层液压支架存在支架高度低、行人空间狭,J印梁体薄等结构上的特点,结构设计必须采用紧凑设计、交叉布置才能满足要求。
目前,薄煤层液压支架传统二维谶十方法难于解决的问题是:如何避免支架设计中出现干涉现象,尤其是动态干涉检查问题;如何确定支架重心,尤其是动态的中心轨迹变化问题。
重,b的确定对于大倾角液压支架设计非常重要:对于支架的整体受力分析,目前仍然依靠压架试验来检验其设计的合理性,费工费时。
如果用数字化的形式进行产品设计分析代替传统的实物样机实验,不仅可减:p样机试制费用,同时还能使设计出来的产品更加符合设计要求,保证产品性能,实现产品设计的一次性成功,缩短设计周期。
1应用Sol i dw or ks软件进行Z Y2000107114型液压支架设计利用sol i dw orks_=维设计软件可对支架设计进行分析,包括实体造型、重量核算、确定重心、干涉检查、图纸尺寸检验、运动检查等。
其分析步骤如下:新建零件文件—哒择基础特征命令—选择参考面一绘制支架部件二维草图轮廓一完成支架部件基础特征的创建嘲劝口支架部件其他特征—蜾存零件文件。
创建完支架所有部件模型后,即开始对支架进行装配。
在装配环境中调^底座作为支架模型的基准部件,系统自动对它施加固定关系,通过面匹配、面对齐、轴对齐、连接、角度等装配关系,将后续调入的支架前连杆、后连杆、掩护梁、顶梁、立柱、千斤顶等零部件依次进行装配。
三维建模时需注意以下几个问题:1)为节省时间和提高建模速度,各部件尽量采用单一实体方式。
对于柱窝、柱帽,由于其形状稍微复杂,可以考虑装配方式:2)保留危险部位的细小结构;3)焊缝的连接强度等于母材强宦:4)略去工艺结构和不影响强良分析的细节;5)立柱以及各种千斤顶的活塞和缸体在总装图中装配,方便进行运动分析。
ZY3200/08/19 型薄煤层液压支架的设计樊学能,蔡永伦,邹书红,程耀【摘要】摘要:针对ZY3200/08/19 型薄煤层液压支架普通双伸缩立柱难以满足使用要求的问题,从支架四连杆结构的优化设计出发,分析了该支架的运动轨迹和连杆力。
采用三伸缩立柱,解决了实现支架最大高度的难题,增强了薄煤层液压支架的适应能力和开采范围。
【期刊名称】煤矿机电【年(卷),期】2015(000)004【总页数】4【关键词】关键词:薄煤层;液压支架;三伸缩立柱0 引言我国薄煤层可开采储量约占煤层总储量的五分之一,而长期以来许多矿区大量弃采薄煤层,造成煤炭资源的严重浪费和开采失衡。
为加强资源回收率、生产接续和可持续发展等问题,加速薄煤层的综合机械化开采,研制和适用良好的薄煤层液压支架很有必要。
1 薄煤层综合机械化开采的技术现状1.1 开采方式目前薄煤层机械化开采主要有滚筒采煤机、刨煤机、连续采煤机等开采方式。
其中,滚筒采煤机、刨煤机采用长壁综采工艺,工作面配套设备有液压支架和刮板输送机;连续采煤机采用房柱式开采工艺;滚筒采煤机采用铣削破煤方法,牵引速度可调,较易适应有夹矸或地质条件复杂的煤层;刨煤机采用刨削破煤方法,截深浅、刨速快,能充分利用矿压破煤,但由于刨头采用圆环链牵引,难以破采工作面因地质构造出现的岩体、夹矸。
近年来随之大功率薄煤层采煤机、薄煤层用刮板输送机技术的发展,促使薄煤层液压支架得到广泛应用。
1.2 薄煤层液压支架的结构特点1)伸缩比大。
立柱大多采用双伸缩立柱,薄煤层支架高度低、操作不太方便,立柱很少用带机械加长杆结构。
为满足大伸缩比的要求,特别是两柱掩护式液压支架的立柱倾角较大,在低位状态工作时,支护效率较低。
2)人行通道困难。
标准MT 312—2000 液压支架通用技术条件规定:人行通道最小要求宽0.6 m,净高0.4 m。
由于薄煤层支架受高度空间的限制,要考虑足够的人行空间是一个很大的问题。
3)梁体薄。
峰峰集团黄沙矿薄煤层液压支架的设计与配套
摘要:本文介绍了峰峰集团黄沙矿薄煤层液压支架设计与配套的研究。
以液压煤层支架作为煤层技术的重要组成部分,着重介绍了其在液压传动技术和可靠性设计方面的关键技术,并提出了其安装、使用、维护和保养的管理方法。
最后,根据现场特殊情况,通过实例分析说明了黄沙矿液压支架设计配套对提高生产效率的重要作用,并对未来研究进行了展望。
关键词:峰峰集团; 黄沙矿; 薄煤层; 液压支架; 设计配套
正文:
一、研究现状
随着峰峰集团黄沙矿煤层开采的深入,煤层的薄厚度也在逐步减薄,薄煤层开采技术的开发及应用就成为当前重要研究课题之一。
液压煤层支架作为液压传动技术的重要组成部分,在液压传动技术和可靠性设计方面有着重要的作用,其设计、配套及相关设备都将影响薄煤层开采工作的安全和高效。
二、液压支架设计与配套
1、液压支架类型及性能要求:根据煤层结构、建构形态、开采目的、薄厚度及开采工艺的要求等,液压支架的类型及性能要求必须符合薄煤层煤层采矿的要求。
2、建构形态设计:建构形态的设计要考虑液压支架的结构实现和叠数以及功能,煤层薄厚度以及支架施工时的安全性。
3、可靠性设计:可靠性设计是液压支架的最重要要求之一,重点考虑支架的结构特性及材料选用,考虑其使用寿命及保证安全稳定作用。
4、安装、使用、维护和保养:为了确保液压支架的安全可靠
使用,必须遵循安装、使用、维护和保养等管理方法,并建立有效的管理体系和检测程序,以确保支架的安全可靠性。
三、实例分析
峰峰集团黄沙矿位于湖北省,该矿床原煤层厚度较薄,突出露头部分较多,为了确保开采安全、提高生产效率,采用了双柱式液压支架和单柱式液压支架,从而实施了液压支架的安装和设计配套。
经过现场验证,液压支架的应用和设计配套,使得液压传动技术的应用更加安全可靠,大大提高了黄沙矿的开采生产效率。
四、结论与展望
本文介绍了峰峰集团黄沙矿薄煤层液压支架设计与配套的研究。
可靠性设计是液压支架的关键,安装、使用、维护和保养管理方法也必须恪守。
根据实例,黄沙矿液压支架设计配套对提高生产效率也有重要作用。
未来研究应重点关注液压支架的性能优化、工作安全性和可靠性评估,目前这一领域仍有许多有未来继续改进液压支架,可以更多地考虑如何提高液压支架的抗外力性能,确保支架在矿井中的安全稳定。
液压支架性能的评价是液压支架配套的重要环节,它不仅可以确保支架的安全性和可靠性,还可以起到预防矿难的作用。
此外,未来研究可以尝试将液压支架与智能传感技术相结合,可以实时监测支架的运行状况,更好地提高支架的安全可靠性。
另外,液压支架的维护保养也很重要,必须严格执行检查和维护保养制度,定期对液压支架进行安装、检验、维护和保养。
例如,定期检查液压支架的油压、温度、噪声等,以确保液压支架的安全使用。
未来,应当加强对液压支架技术的研究,从而发挥更大的作用。
此外,在未来液压支架的设计中也应充分考虑不同煤层厚度和可能出现的特殊工况,确保支架能够适应不同的环境和工况,以最大限度地保证支架的安全性。
同时,应当适当增加煤层强度的测量,以便选择合适的设计参数,为支架的设计提供有效的数据支持。
未来,还可以通过优化支架设计,减少支架尺寸和重量,降低矿山开采的成本,更好地满足安全生产的要求。
此外,研究人员也可以尝试将智能传感技术与液压支架相结合,实时监测支架的运行状态,以提高支架的安全性和可靠性。
同时,液压支架的长期安全运行也取决于煤层地质种类、煤层厚度、煤层变形以及其他因素等,而这些因素会随着时间的推移而发生变化,因此,为了保证液压支架的安全,必须定期对液压支架进行调整和检查,并及时侦测煤层的状态。
此外,在液压支架的安装和拆卸过程中,也要加强安全措施,避免出现意外事故。
在未来,还需要进一步完善液压支架钻探技术,以提高工作效率,减少钻孔损坏的程度。
为了提高钻孔技术的整体水平,还需要结合实际情况,采用合理的设备、优化的设计参数和节能技术,使液压支架能够更好地满足工作要求。
此外,液压支架的质量监控也是必不可少的,包括检测性能指标、材料质量、周围环境温度等,才能有效地检测和控制液压支架的质量水平。
除此之外,对液压支架的性能的进一步优化也是必不可少的,例如研究液压支架中各种零部件之间的协调关系、分析液压支架在特定条件下的变形情况以及采用新型低噪音液压支架等。
未来,液压支架技术将会通过不同创新技术的不断改进,为矿井安全开采提供最有效的保障。
同时,为了更好地保障矿区安全,也要根据当地的实际情况,结合液压支架的安装方式及其使用条件,选择合理的防止矿井突水等泄漏物质,
防止出现突发事件。
此外,应根据矿井工作人员的技能水平,定期对其进行培训,提高他们熟悉液压支架安装使用的能力,以更好地控制支架的运行状态。
此外,在液压支架的使用过程中,应定期检查支架的外观、操作功能以及控制系统,确保支架运行正常。
在支架安装和拆卸时,也要进行现场勘察,确保支架正确安装,避免出现意外事故。
通过侦测控制系统的指示信号,及时发现安装错误、零部件松动和变形等异常情况,并及时采取措施,保持支架的安全性和可靠性。