摘 要:當圓尾繩在旋轉器根部斷裂時,圓尾繩斷繩保護裝置承接斷裂尾繩,形成一套新的尾繩懸掛裝置,可避免斷裂尾繩落入井筒,保護井筒設施,從而提高提升系統的安全性。文章介紹了該保護裝置的工作原理,并在此基礎上闡述了其關鍵部件包括緊固裝置、承接裝置及拉桿等的具體實施方法和計算模型;通過現場使用表明,裝置能夠達到設計目標,實現其基本功能。
關鍵詞:圓尾繩;保護裝置;拉桿
引言
在摩擦式提升系統中,圓尾繩通過圓尾繩懸掛裝置與容器底部相連。根據相關規定[1、2],安裝圓尾繩懸掛裝置時,需在尾繩端部澆注巴士和金;為此尾繩需要打散,酸洗并折彎。由于井筒內環境惡劣,尾繩酸洗處容易腐蝕,從而導致尾繩斷裂,圓尾繩斷裂事故多在此處發生[3、4];一旦尾繩落入井筒內,將嚴重損壞井筒設施,并使尾繩報廢,造成重大提升事故。圓尾繩斷繩保護裝置(以下簡稱“尾保裝置”)能夠在尾繩斷裂后,承接斷裂尾繩,形成一套新的尾繩懸掛裝置,保證提升系統短時正常運行,從而保護斷裂尾繩及井筒設備,有效避免此類安全事故的發生。
1 圓尾繩斷繩保護裝置的基本結構
尾保裝置主要由連接頭1、緊固裝置3、拉桿4及承接裝置5組成,如圖1所示。安裝時,使用連接頭2替換原尾懸裝置的連接頭,與提升容器底部相連;緊固裝置與尾繩牢固連接,并于承接裝置之間留有一定的間隙。
在正常提升過程中,原尾懸裝置中的旋轉器2作用不變,用于釋放提升過程中尾繩產生的旋轉應力;此時,緊固裝置隨尾繩旋轉,但是承接裝置和主拉桿都不參與提升。當尾繩在旋轉器根部斷裂時,緊固裝置(夾緊斷裂尾繩)跌落至承接裝置上,尾繩重量通過緊固裝置-承接裝接-拉桿-連接頭傳遞至容器底部,此時承接裝置的旋轉功能發揮作用,用于釋放尾繩旋轉應力,從而形成一套新的懸掛系統,可以保證提升系統短時正常運行。
2 裝置的設計及實施
2.1 緊固裝置的設計
緊固裝置主要由壓板、卡繩器及接頭組成。在正常提升時,壓板夾緊尾繩承載裝置自重,保證緊固裝置隨尾繩旋轉,同時為卡繩器提供預緊力;當尾繩斷裂后,接頭落入承載裝置的緩沖接頭上,卡繩器開始承載尾繩全部重量;卡繩器采用滾動摩擦楔形自鎖結構[5、6],其楔體使用1:20斜度,自鎖安全系數為1.98,可以保證卡繩可靠。
2.2 承接裝置的設計
承載裝置主要由緩沖接頭、軸承及底板等組成。當尾繩斷裂后,緊固裝置的接頭落入緩沖接頭中;此時,推力軸承在承載尾繩重量的同時,保證尾繩可以旋轉。在這里,為了減少尾繩斷裂時的沖擊力,緩沖接頭使用軟質聚合物材料制造,同時在裝置安裝時,控制接頭與緩沖接頭之間的間隙,只需保證正常提升時,兩者之間不干涉即可。
2.3 拉桿的設計
3 結束語
經過使用證明,該裝置對現有提升系統沒有產生明顯影響,能夠保證尾繩斷裂后提升系統短時正常運行,保護井筒設施及尾繩自身,避免斷裂的尾繩跌入井筒,造成次生災害的發生,提高了提升系統的安全性,有實際推廣的價值。
參考文獻
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作者簡介:李洪祿(1978-),四川省南部縣,畢業于本溪冶金高等專科學校機電一體化專業,機械工程師,從事設備技術管理工作,現就職于安徽開發礦業有限公司。