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井下并聯捌繩輪的應用

2015-03-20 12:42:32王邦星
機械管理開發 2015年7期

王邦星

(山西汾西礦業集團宜興煤業,山西 孝義 032302)

引言

1203工作面是2號煤層,是1201采區的下一接替工作面,現已貫通,準備安裝綜采設備,順槽面運輸線長達3 000m,寬260m。無極繩絞車只能運輸2 000m,剩余1 000m,用小絞車接力運輸,最大坡度為12°,采用40kW絞車3臺。12°坡采用20t回柱絞車。由于絞車安裝在專用硐室內,須用捌繩輪改變運行方向。專用綜采設備運輸捌繩輪已加工到位。由于施工人員的失誤,誤將11.4kW絞車捌繩輪當成綜采設備運輸捌繩輪,致使運輸綜采設備的運輸線不能正常使用。11.4kW絞車捌繩輪是采用懸臂梁式,由一個兩頭出軸的輪轂組成,將軸的一端插在事先預埋好的Φ70mm的鋼管中。鋼絲繩通過輪轂改變運行方向。它的特點是方便、快捷,可多次使用。但絞車捌繩輪受力小的缺點也不容忽視,僅用于11.4kW絞車和坡度小于7°的運輸線上,受力僅為3t。而綜采設備最大質量為21t,運輸線上的最大坡度為12°,受力環境發生了巨大的變化。且由于基礎已澆筑成功,重新預埋基礎至少需28d,將嚴重影響生產,為解決上述問題,必須將絞車捌繩輪進行改造。

1 提出和確定方案

由于受時間的限制,在不影響綜采設備安裝的前提下,根據實際情況,提出了以下方案:

1)采用了機構將懸臂梁式改為簡支梁式。經計算,若將曲軸并聯且為簡支梁結構,應為1/16的力矩,若僅采用簡支梁為1/12的力矩,而支架為21t,坡度為12°,是不能滿足運輸的。

2)采用雙軸并聯。由于絞車硐室口埋有左右各兩個捌繩輪,故考慮將軸并聯在一起,大大改善運行環境。

3)采用雙孔固定式軸式為解決安裝誤差。機構架固定軸孔采用移動式和固定式雙重孔架,固定孔稍大;移動式小,會與軸的靜配合;中間采用長孔螺栓連接,移動距離可達30mm,滿足安裝誤差。

簡支梁式支架是將用特制的機構兩軸并聯在一起,并將機構固定于事先澆注好的基礎中。機構采用強度較高的鋼板及槽鋼焊接組成,固定軸的位置采用雙孔固定,消除軸與孔的誤差,以及澆注基礎時產生的安裝誤差。機構固定基礎采用膨脹螺絲固定于澆注基礎上。由于兩軸安裝時高差可能不同步,在固定捌繩輪軸時,采用了控制余量法。即在機構上加工時保證強度的前提下,厚度盡力減少。若須大范圍調整時,采用實際測量后加墊的方式消除高差。改造后的方案如下頁圖1所示。

圖1 關聯捌繩輪示意圖

2 受力分析及計算結果

由于軸懸臂梁與簡支梁受力狀況不同,從受力圖上和計算公式中進行對比。

2.1 懸臂梁受力圖(見圖2)及公式

圖2 懸臂梁受力圖

反力及切力F:

式中:L為懸臂梁長。

彎矩M:

式中:L1為一個支端到受力點的長度;M為力矩;M0為某一點的力矩。

2.2 簡支梁受力圖(見圖3)及公式

反力及切力F:

彎矩M

圖3 簡支梁受力圖

若L1=L2,則 Mmax=[F(1/2)·(1/2)L2]/L=(1/4)FL,即只有自由端的1/4。

將軸并聯后,懸臂梁變成簡支梁,它的支護、受力如圖4所示且用于簡支梁支護受力

圖4 并聯后懸臂梁受力圖

因為F=F1+F2+F3+F4,若F1=F2=F3=F4,則,F1=(1/4)F。

M0=F·L,M=(1/4)F·(1/4)L=(1/16)FL=(1/16)M0,即只有原來的1/16倍,材料的破壞主要是力矩受力,故材料受力狀況大大改善。

簡支梁的受力狀況大大優于懸臂梁,并聯后軸的受力僅有原來的十六分之一。由于軸的抗彎強度與軸徑的三次方成正比,若加粗軸,其強度將大幅度增強。

3 使用結果

經過5個21t的端頭支架運輸后,一切正常,全部支架運輸完后,僅有1個懸臂式捌繩輪變,更換后,將所有綜采設備運輸進去。

4 經濟效益

不考慮其他因素,僅做基礎工作為28d,每個月可生產原煤25萬t,2012年2號煤價為每噸600元,扣除各種費用,可創利340元,挽救經濟損失7 750萬元。

5 結語

梁類結構的改變,應因地制宜,將軸并聯在同類的礦井中,是現實中常存在的問題。應適應當地的環境,解決問題。

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