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礦用運輸絞車自動排繩裝置的設計與研究

2018-11-01 05:45:00趙俊波
山東煤炭科技 2018年10期

趙俊波

(潞安集團司馬煤業有限公司,山西 長治 047105)

礦用運輸絞車是井下主要運輸設備,絞車鋼絲繩排繩混亂,堆繩、咬繩時常發生,使得絞車沖擊大,對鋼絲繩產生塑性形變,容易發生斷繩事故。本文針對司馬煤礦1211工作面采用的SDJ-20絞車,對鋼絲繩運動狀態進行了分析,設計了絞車電磁離合式自動排繩裝置,對其工作原理和組件選型進行了分析,實現礦用絞車鋼絲繩的自動排列。

1 滾筒鋼絲繩自動排繩分析

1.1 鋼絲繩螺旋運動

鋼絲繩繞滾筒運行過程中,滾筒寬度有限,使得鋼絲繩需要在滾筒纏繞多層,采用螺旋運動方式纏繞可使其均勻排列,這種排列方式要求鋼絲繩纏繞方向與滾筒存在一定角度,此傾角對于鋼絲繩排列情況影響較大。

1.2 滾筒鋼絲繩運動分析

根據絞車軌跡,滾筒上鋼絲繩為螺旋線形狀軌跡,將一段滾筒鋼絲繩展開后獲得螺旋三角形如圖1所示。鋼絲繩運行過程中軸向分量和徑向分量符合此三角形規律。鋼絲繩徑向分量應超過層摩擦張力、驅動力和彎曲力總和。鋼絲繩工作時入繩角度會不穩定,只有符合三角形規律時合力垂直母線,才能避免擠壓、堆繩情況的發生。所以可人工對鋼絲繩施加力矩,使鋼絲繩滿足三角形規律,每纏繞一圈后排繩裝置軸向平移一定距離維持排列的均勻程度。

圖1 鋼絲繩展開的螺旋線三角形

鋼絲繩運動過程中螺旋升角可通過公式計算,速度和張緊力滿足三角形規則,表達式如下:

式中:

d-鋼絲繩直徑;

Dn-滾筒纏繞半徑;

Vr-鋼絲繩速度徑向分量;

VL-鋼絲繩速度軸向分量;

Fr-鋼絲繩受張力的徑向分量;

FL-鋼絲繩受張力的軸向分量。

2 自動排繩設計

機械式排繩裝置是利用專用機構使鋼絲繩每繞一圈橫移一步,排滿后反向橫移。常用機械式排繩包括凸輪、絲杠和液壓排繩機構。凸輪排繩機構通過凸輪帶動夾繩裝置往復運動,其成本較低,但磨損精度不容易控制,使得排繩效果降低;絲杠排繩機構利用雙向絲杠實現排繩,排繩效果好,但對組件加工精度要求高;液壓排繩機構是控制比例閥開度來實現鋼絲繩排列,系統體積大,應用不便。三種傳統排繩裝置結構示意圖如圖2所示。

基于傳統排繩機構的缺點,本文提出了新型電磁離合器式排繩機構,綜合機械電氣等優點實現平穩排繩控制。將夾繩機構與鋼絲繩卷筒水平,鋼絲經過夾繩機構后纏入滾筒,拉緊了鋼絲繩從而減小了鋼絲繩上摩損。通過控制齒輪機構傳動比來保證鋼絲繩橫移距離,電磁離合器用于控制左右換向。

2.1 自動排繩原理

此自動排繩裝置組件包括夾繩器、絲杠、導軌、電磁離合器和減速器等,其工作原理如圖3所示。夾繩裝置裝在絲杠上,轉動絲杠依靠電磁離合器連接減速齒輪,進而實現與滾筒齒輪的連接,絲杠兩端設計限位開關。滾筒轉動后,齒輪負責傳遞轉矩,左右電磁離合器負責接通給絲杠,假如左側離合器結合右側分離,那么左側轉矩傳給絲杠使絲杠轉動,夾繩機構向右水平移動,到達右側后限位開關結合右側離合器并分離左側離合器,實現夾繩裝置的反向平移。

夾緊裝置的水平換向是依靠電磁離合器得、失電實現,換向原理如圖4所示。限位開關4被按下,K2觸點閉合,使得電磁離合器5結合,螺桿連接齒輪轉矩,排繩滑輪右移,到達右端后觸發限位板3,使換向導桿2向右移動,限位開關K1觸點結合,4開關被抽出,K2分離,斷開電磁離合器5,接通電磁離合器9,螺桿實現反轉,使排繩裝置返回左端,由此完成了換向。

圖3 自動排繩裝置工作原理

2.2 排繩系統部件選型

(1)電磁離合器選型

電磁離合器選型應計算動態轉矩、負載轉矩,動態轉矩可根據其加速和減速的時間以及制動部分轉動慣量來確定,計算公式為:

式中:

t-機械連接時間;

t1-轉矩增大的時間;

J-制動部分轉動慣量;

n-旋轉體轉速。

負載轉矩是從動側轉矩,通過測量計算求得,可用旋轉力與力臂乘積計算出。額定轉矩的計算應考慮安全系數,一般安全系數大于2。通過計算絲杠與夾繩機構摩擦力、鋼絲繩壓力,根據電磁離合器額定轉矩,最終本文選取DLY0-16/16A牙嵌式離合器。

圖4 夾繩裝置換向原理

(2)限位開關選型

根據本文研究的絞車工作環境及要求,選取AL-DB206BD00型保持型重載限位開關,可實現體積小、可靠度高、耐沖擊等性能要求。

綜合選型后將此自動排繩裝置進行試驗對比,通過實地應用,結果顯示此排繩裝置能夠整齊將鋼絲繩排列,亂繩現象明顯降低,保護了鋼絲繩的使用。

3 結論

本文針對傳統礦用運輸絞車工作過程中鋼絲繩容易出現堆繩、混亂等問題,對滾筒運行過程進行了分析,設計完成了新型自動排繩裝置,現場應用表明自動排繩裝置解決了運輸絞車排繩亂、堆繩、咬繩問題,降低了鋼絲繩的損失率,提高了礦井運輸安全程度,提高了煤礦生產可靠水平。

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