综合机械化掘进成套设备课件.ppt
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1、 EBZ160TY型掘进机型掘进机 第一章 绪论第一节 国内外掘进技术和设备发展现状第二节 掘进技术发展趋势第二章第二章 悬臂式掘进机悬臂式掘进机第一节 概述第二节 掘进机综合作业线设备选型第三节 纵轴悬臂式掘进机第四节 横轴悬臂式掘进机第三章第三章 悬臂式掘进机的设计悬臂式掘进机的设计第一节 悬臂式掘进机总体参数确定第二节 切割头设计第三节 工作机构运动和受力研究第四节 回转台设计分析第五节 装载机构第六节 行走机构第四章第四章 综合机械化掘进作业线典型实例综合机械化掘进作业线典型实例第一节 概述第二节 煤及半煤岩巷道施工特点第三节 工作面设备配套及主要特点第四节 综合机械化掘进作业线的选择
2、第五章第五章 技术标准和试验方法技术标准和试验方法第一节 悬臂式掘进机技术标准 第二节 试验方法与手段第三节 产品验收第六章第六章 使用与维护使用与维护第一节 掘进机的操作及注意事项第二节 维护关键第七章第七章 掘锚联合机组掘锚联合机组第一节 12CM15掘锚机第二节 ABM20型掘锚联合机组第三节 安德森KB型掘锚联合机组第四节 BJD2048HP/MB型掘锚联合机组第八章 连续采煤机第一节 概述第二节 12CM1810D型连续采煤机第三节 CM一800型连续采煤机第九章 锚杆钻机第一节 锚杆钻机现状与发展趋势第二节 分类与优缺点及使用范围第三节 工作原理与结构特征 今后20-30年,掘进技
3、术仍然会在钻爆破岩掘进、悬臂式掘进机、连续采煤机、掘锚联合机组以及全断面掘进机五个方向持续发展。在全硬岩巷道的掘进中,钻爆破岩掘进在很长一段时间内仍会是一种主要方式,但在一些重要领域,全断面掘进机会逐步取代钻爆破岩掘进;在硬度较低的全岩巷道和半煤岩巷道,悬臂式掘进机会得到大力发展,逐步成为主要的掘进方式;在一些条件时宜的煤巷掘进中,掘进效率较高的连续采煤及和掘锚联合机组将会得到推广应用。钻爆破岩掘进:这种掘进技术的关键设备是凿岩机,由于液压凿岩机具有能力消耗少,凿岩速度快、效率高、噪音小、易于控制、卡钻事故少、钻机寿命长等许多优点,液压凿岩机将会得到快速的发展。液压凿岩机发展趋势是大扭矩、大冲
4、击能、高频率;液压凿岩技术也会向着钻、装、运、支配套作业方向发展。悬臂式掘进机:纵轴式掘进机和横轴式掘进机 悬臂式掘进机掘进法目前中等硬度以下使用最为普遍的一种综合机械化掘进机技术,关键设备是悬臂式掘进机。悬臂式掘进机在基本功能、可靠性及其技术已基本成熟,现场应用也已很熟练,新产品新设备的出现也很容易接受。今后,悬臂式掘进机将会向着大型化、辅助功能多样化、机电液一体化的方向发展。连续采煤机及掘锚联合机组:连续采煤机和锚杆钻机的交叉换位施工,使煤巷掘进速度大幅提高。在连续采煤机基础上,通过装设锚杆钻机,用一台设备来完成巷道掘进的落、装煤及锚杆打眼、安装功能,从而出现了掘锚机组。掘锚机组引起了世界
5、采矿界的广泛关注,被誉为煤巷掘进机的一次技术革命。相比连续采煤机,掘锚机组适应范围更广,支护效果、掘进工效也有了进一步改善。掘锚机组掘进法将是煤巷掘进的一种主要趋势。全断面掘进机:在长距离、大断面硬岩掘进机方面,全断面掘进机在世界范围内达到了广泛的使用。全断面掘进机今后将会向着大断面化、断面多样化、使用范围扩大化、自动化和长距离化的方向发展。目前,煤矿用量较少,可适当讲解。新型悬臂式掘进机:随着城市规划建设和发展,城区向地下发展的趋势也越来越明显,在过去几十年中,全断面掘进机用量较多,但存在一些问题。比如:价格昂贵,笨重,灵活性较差等。近几年人们开始研究悬臂式掘进机用于城市地下工程的掘进,而且
6、有不少的城市已列入研制计划。第一节 概述 悬臂式掘进机是一种能够实现截割、装载运输、自行走及喷雾除尘的联合机组。随着回采工作面综合采煤机械化的快速发展,煤矿对巷道掘进速度要求越来越高。为了提高采准巷道的速度,悬臂式掘进机被大力研制并逐步发展完善。悬臂式掘进机特点 1)能够保证巷道围岩稳定性。因为掘进机掘进时,巷道 围岩不受爆破的振动破坏,有利于巷道支护管理。2)掘进速度快、效率高。平均速度比用钻爆法配合装岩 机提高1.52倍,劳动效率提高23倍。快速掘进能及 时查明必要的煤田情况,并能按时准备好接替工作面。3)减少巷道超挖和不必要的工作量。4)可改善工人劳动条件,降低工人劳动强度。5)降低掘进
7、面粉尘和有害气体污染,改善作业环境。6)可减少作业人员,提高安全性。一、国外掘进机发展概况 早在上世纪三十年代,德国、前苏联、英国、美国等就开始了煤矿巷道掘进机的研制,但巷道掘进机得到较广泛工业性应用还是在第二次世界大战之后。1948年,匈牙利开始研制F系列煤巷掘进机。当时是为了适应“房柱式”开采的需要。1949年生产的F2型掘进机,是世界上的第一台悬臂式掘进机,不过当时还未能实现悬臂式掘进机的全部主要功能。1951年匈牙利研制了采用履带行走机构的F4型悬臂式掘进机,这种机型除采用横轴截割方式和调动灵活的履带行走机构外,还采用了铲板和星轮装载机构,并采用了刮板运输机转运物料。这种机型已经具备了
8、现代悬臂式掘进机的雏形。F系列掘进机是目前悬臂式横轴掘进机的原始机型。1971奥地利ALPINE公司在匈牙利F系列掘进机的基础上,研制了AM-50型掘进机,并在此基础上逐步形成了AM系列掘进机。1956年前苏联生产了首台-3型纵轴悬臂式掘进机,在8断面下煤巷中使用。-3型掘进机是目前纵轴悬臂式掘进机的雏形。19601964年,英国从前苏联引进了-3型掘进机,进行工业性试验,同时开始了悬臂式掘进机的研制。1963年DOSCO公司在-3型掘进机的基础上,通过改变截割头截齿配列和更换电气系统,研制成了MK-型和MK-A型掘进机,并逐步发展成为DOSCO系列掘进机。1968年,德国EICKHOFF公司
9、在引进的DOSCO掘进机基础上研制开发出了EV-100型掘进机。后来德国PAURAT公司有研制出了ET系列掘进机,使纵轴悬臂式掘进机逐步形成系列化。国外几种代表机型 F6-HK18 匈牙利-9P22 前苏联 AM-5018 奥地利 MRH-S10021 日本 WAV30046 德国 MK334 英国 MRH-S22033 日本 AHM10546 奥地利 二、国内掘进机发展概况 我国悬臂式掘进机的发展大体分为三个阶段。第一阶段是上世纪60年代初期到70年代末,这一阶段主要是以引进国外掘进机为主,在引进的同时,我们的技术人员开始尝试进行消化吸收,但研究水平较低,主要以切割煤的轻型机为主。主要以当时
10、太原煤研所研制的反帝型、反帝型和反修型为代表,形成我国第一代掘进机。尽管如此,这一时期的尝试也为我国悬臂式掘进机的第二阶段发展打下了良好的技术基础。这一时期产品的主要特点是重量轻、体积小、截割能力弱、技术含量偏低,适应于煤巷掘进。上世纪70年代末到90年代初为消化吸收阶段。这一阶段我国分别从英国、奥地利、日本、前苏联、美国、德国、匈牙利等国家引进了16种、近200台掘进设备,对我国煤矿使用掘进机起到了推动作用。在此期间,我国与国外合作生产了几种悬臂式掘进机并逐步实现了国产化。同时由太原分院研制的EM130型、EL90型和EL110型掘进机 分别在佳木斯煤机厂和淮南煤机厂投入小批量生产。在煤矿采
11、掘设备“一条龙”项目引进中,又引进了奥地利阿尔卑尼公司的AM50、日本三井三池公司的S10041型掘进机制造技术和先进的加工设备,使我国形成了批量生产掘进机的能力,基本上结束了中、小型掘进机依赖进口的局面。90年代初至今为自主研发阶段。这一阶段中型悬臂式掘进机发展日趋成熟,重型掘进机大批出现,悬臂式掘进机的设计与加工制造水平已相当先进。并且具备了根据矿井条件实现个性化设计的能力。这一时期形成了多个系列的产品,主要有煤科总院太原分院研制的EBJ(Z)系列、佳木斯煤机厂生产的S系列、煤科总院上海分院设计的EBJ系列等型掘进机。这一时期的代表机型主要有太原分院研制的EBJ-160、EBZ160TY和
12、EBJ-120TP型掘进机,其中EBJ-160和EBJ-120TP两种机型获得了国家科技进步二等奖,另外还有佳木斯煤机厂生产的S150型掘进机。这一阶段我国悬臂式掘进机的设计水平大幅提高,各种先进的三维设计和分析软件广泛使用,机器可靠性大幅提高,功能日趋完善,功率更大,一些先进的故障诊断和显示技术、离机遥控技术应用其中,我国的悬臂式掘进机设计和生产使用技术跨入了国际先进国家的行列。由煤科总院太原分院设计的EBZ160TY型掘进机首次采用了恒功率双速截割电机、恒功率变量泵和比例多路换向阀的液压系统,首次将国产掘进机的工作压力由16MPa提高到23MPa,并能可靠运行,这一机型的研制成功,标志着我
13、国悬臂式掘进机的研制水平又迈上了一个新台阶。我国自主研发代表机型 EBJ-160 太原研究院 EBJ-120TP 太原研究院 EBZ160TY 太原研究院 S150J 佳木斯 ELMB-75C 南京晨光 EBJ-160SH 上海研究院三、掘进机技术的发展趋势 1.发展方向 1)增强截割能力 2)提高工作可靠性 3)采用紧凑化设计,降低重心,提高工 作稳定性 4)增强对各种复杂地质条件的适应性 5)研究新型刀具和新的截割技术 6)发展自动控制技术 7)发展掘锚机组,实现快速掘进2截割技术 (1)截割头的设计 截割头的设计应满足以下要求:切削效率高,受力均匀,稳定性好,刀具消耗小。而要达到这些要求
14、,主要的设计准则就是每个刀具在截割头旋转一周时能够切削下相同的物料。随着设计工具的改善和设计手段的提高,各种CAD、CAE、有限元等软件的普遍使用,可利用三维造型的方便功能结合传统的截割头设计理论,进一步优化截割头设计。截割头的设计和研究主要在两方向进行:一是截齿排列设计和研究,二是截齿设计和研究。(2)辅助切割 为了提高截割效率,辅助截割也有较多的应用。比如:较成功的有高压水和冲击振动辅助截割两种方式。比如:ELMB-75C型掘进机上的使用表明,破岩效率可提高30。(3)双速截割 掘进机采用变速方式来改变截割性能,目前截割调速方式有三种:一是采用恒扭矩双速电机,但缺点是高低速时输出的扭矩基本
15、一致,无法提高截割力。二是采用机械变速,在低速时可以提供更大的截割力,但变速困难。三是采用恒功率双速截割电动机,这种方式调速方便,提高了机器的破岩能力。煤科总院太原院的EBZ160TY型掘进机首次采用了这种截割电动机,低速时平均单刀力可达7200N,是同类机型的1.52倍,整机截割能力明显加强,使用效果良好。2负载反馈调速技术 负载反馈调速技术就是利用比例多路换向阀、变量泵负载反馈无级调速,合理调整切割牵引速度,有效地减少功率损耗,降低液压系统发热,延长液压元部件使用寿命,使掘进机能可靠地工作。3履带内藏式行星减速器技术 履带内藏式行星减速器传动具有占用空间小、效率高、机器通过性好等优点,已成
16、功地应用于工程机械如挖掘机等。将其应用于结构空间受限的悬臂式掘进机,从性能上具有传动比大、传动效率高、输出转矩大等优点,从结构上具有体积小、重量轻等特点。4工况监控技术 掘进机工况监控技术包括掘进机工况监测、故障诊断两方面。新推出的掘进机已实现了推进方向和断面监控、电动机功率自动调节、离机遥控操作及工况监测和故障诊断,部分掘进机实现了PLC模拟量处理功能对回路的循环检测,提供了更方便的人机汉显操作系统。5配套技术 巷道的综合机械化掘进是一项系统工程,制约煤矿巷道快速掘进的主要因素并不是掘进机本身的掘进能力,而是支护和其它辅助工序。比如:配套转载技术、配套锚杆支护技术、配套机载除尘技术等等。四、
17、掘进机主要机构 悬臂式掘进机要同时实现将煤岩从矿体分离、装载运出、并实现机器本身的行走调动和喷雾灭尘等功能。它主要由截割机构、装载机构、运输机构、机架及回转台、行走机构、液压系统、电气系统、冷却灭尘系统及机器的操作控制与保护等九部分组成。其总体结构如图所示。悬臂式掘进机的主要结构 1.截割机构 2.装载机构 3.运输机构 4.机架及回转台5.行走机构 6.液压系统 7.电气系统 8.供水系统 9.操作台1.截割机构 截割机构主要由截割头、悬臂、截割减速 器、截割电机组成,部分悬臂式掘进机截割部还设有叉形架,用来保护截割电机。截割机构工作时,截割电机通过减速器驱动截割头旋转,利用装在截割头上的截
18、齿破碎煤岩。截割头纵向推进力由行走机构(或伸缩油缸)提供。截割机构铰接于回转台上,并借助于安装在截割部和回转台之间的升降油缸和安装于回转台与机架之间的两个回转油缸,实现整个截割机构的升、降和回转运动,由此截割出任意形状的断面。按照破碎岩石的方式不同,悬臂式掘进机截割机构可分为横轴式和纵轴式两类。1)纵轴式)纵轴式 纵轴式掘进机的截割头轴线和悬臂轴线相重合(见纵轴式掘进机的截割头轴线和悬臂轴线相重合(见图),截割头多为锥形,为了提高截割能力有的也被设计图),截割头多为锥形,为了提高截割能力有的也被设计为球柱形。工作时,先是将截割头钻进煤壁掏槽,然后按为球柱形。工作时,先是将截割头钻进煤壁掏槽,然
19、后按一定方式摆动悬臂,直至掘出所需要的断面。当巷道断面一定方式摆动悬臂,直至掘出所需要的断面。当巷道断面岩石硬度不同时,应先选择软岩截割;截割层状岩石时,岩石硬度不同时,应先选择软岩截割;截割层状岩石时,应沿层理方向截割,以降低截割比能耗。应沿层理方向截割,以降低截割比能耗。2)横轴式)横轴式 横轴式掘进机的截割头轴线与悬臂轴线相垂直(见横轴式掘进机的截割头轴线与悬臂轴线相垂直(见图),工作时也是先进行掏槽截割,掏槽进给力来自履带图),工作时也是先进行掏槽截割,掏槽进给力来自履带行走机构或伸缩油缸,最大掏槽深度为截割头直径的三分行走机构或伸缩油缸,最大掏槽深度为截割头直径的三分之二。掏槽时,截
20、割头需做短幅摆动,以截割位于两半截之二。掏槽时,截割头需做短幅摆动,以截割位于两半截割头中间部分的煤岩。因而使得操作较复杂。掏槽可在工割头中间部分的煤岩。因而使得操作较复杂。掏槽可在工作面上部或下部进行,但硬岩截割时应尽可能在工作面上作面上部或下部进行,但硬岩截割时应尽可能在工作面上部掏槽。部掏槽。横轴式截割机构 悬臂式掘进机截割机构悬臂能否伸缩悬臂式掘进机截割机构悬臂能否伸缩 分为可伸缩和不可伸缩两种截割机构分为可伸缩和不可伸缩两种截割机构1)不可伸缩式截割机构)不可伸缩式截割机构 结构简单、尺寸小、重量轻,但掏槽时需要借助行走机构的推结构简单、尺寸小、重量轻,但掏槽时需要借助行走机构的推力
21、使截割头钻入煤壁。因而力使截割头钻入煤壁。因而机器需要频繁调动,机器需要频繁调动,对底板的破坏比较对底板的破坏比较严重。另外,在钻进煤壁阻力较大时,履带容易打滑,磨损加剧。严重。另外,在钻进煤壁阻力较大时,履带容易打滑,磨损加剧。2)可伸缩截割机构)可伸缩截割机构 可借助悬臂的伸缩使截割头钻入煤壁,无需开动行走机构,就可借助悬臂的伸缩使截割头钻入煤壁,无需开动行走机构,就可提供恒定较大的钻进力。可伸缩截割机构有可提供恒定较大的钻进力。可伸缩截割机构有内、外内、外伸缩两种。外伸缩两种。外伸缩悬臂的机构尺寸和重量比较大,推进阻力大,机器的稳定性不伸缩悬臂的机构尺寸和重量比较大,推进阻力大,机器的稳
22、定性不太好。内伸缩也有两种型式,一种是花键伸缩型,这种内伸缩机构太好。内伸缩也有两种型式,一种是花键伸缩型,这种内伸缩机构结构相对复杂,加工工艺性较差,可靠性也不太高;另一种是电机结构相对复杂,加工工艺性较差,可靠性也不太高;另一种是电机伸缩型,这种伸缩机构结构简单、可靠性高,但伸缩型,这种伸缩机构结构简单、可靠性高,但伸缩电缆及水管布伸缩电缆及水管布置困难,且截割电机损坏后更换困难。置困难,且截割电机损坏后更换困难。2.装载机构装载机构 装载机构位于机器前端的下方,其主要作用是将被截割机构分离装载机构位于机器前端的下方,其主要作用是将被截割机构分离和破碎的物料集中装载到运输机构上去。装载机构
23、主要由铲板及左右和破碎的物料集中装载到运输机构上去。装载机构主要由铲板及左右对称的收集装置组成。根据收集装置结构的不同,装载机构可分为刮对称的收集装置组成。根据收集装置结构的不同,装载机构可分为刮板式装载机构、蟹爪式装载机构和星轮装载机构。板式装载机构、蟹爪式装载机构和星轮装载机构。刮板式装载机构刮板式装载机构 行成封闭运动链,装载面宽度大,但结构复杂,效率低且装载效行成封闭运动链,装载面宽度大,但结构复杂,效率低且装载效果差,已基本不再采用。果差,已基本不再采用。蟹爪式装载机构蟹爪式装载机构 蟹爪式装载机构由液压马达或电机提供动力,经减速器驱动左右蟹爪式装载机构由液压马达或电机提供动力,经减
24、速器驱动左右蟹爪收集物料。通过准确设计的蟹爪运动轨迹,可将物料收集搬运至蟹爪收集物料。通过准确设计的蟹爪运动轨迹,可将物料收集搬运至运输机构中,它生产效率较高,但由于其结构复杂,动载荷大,故障运输机构中,它生产效率较高,但由于其结构复杂,动载荷大,故障率高,使用正逐渐减少。率高,使用正逐渐减少。星轮装载机构星轮装载机构 一般通过低速大扭矩液压马达直接驱动多爪星轮,达到收集物料的一般通过低速大扭矩液压马达直接驱动多爪星轮,达到收集物料的目的。由于它具有运转平稳、结构简单、故障率低等优点。虽过载能目的。由于它具有运转平稳、结构简单、故障率低等优点。虽过载能力较低,但还是在掘进机上得到了快速的推广应
25、用,目前使用最多。力较低,但还是在掘进机上得到了快速的推广应用,目前使用最多。3.运输机构运输机构 运输机构(又称刮板输送机)主要由机前部、机后部、驱动装置、运输机构(又称刮板输送机)主要由机前部、机后部、驱动装置、刮板链、张紧装置、脱链器和改向轮等组成。刮板输送机位于机器中轴,刮板链、张紧装置、脱链器和改向轮等组成。刮板输送机位于机器中轴,前端与主机架或铲板铰接,后部托在机架上。前端与主机架或铲板铰接,后部托在机架上。运输机构可采用低速大扭矩液压马达直接驱动(或用电机经减速器运输机构可采用低速大扭矩液压马达直接驱动(或用电机经减速器驱动),刮板链条的张紧通过在运输机尾部的张紧油缸来实现。运输
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