钢丝绳罐道的选择与使用
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$!%角式布置 罐道绳布置在提升容器的 ’个角 上;
$&%侧式布置 罐道绳布置在提升容器的侧面; $"%综合布置 角式和侧式的综合。 角式布置的罐道绳距提升容器的旋转中心较远, 能承受提升钢丝绳的开捻力矩,故此适用于单绳提升 机;侧式布置有较小的外形尺寸,适用于多绳提升。钢 丝绳罐道的几种典型布置见图!。
在横梁$之下的提升容器,使滑柱 #、横梁 $与提升
,过 放-的 容 器 或 平 衡 锤 平稳地停住,并保证不
再 反 向 下 滑,或 反 弹-。 ” 但 是 目 前 国 内
论文编号:’##’($)*+,"##$-#&(##++(+*
立井提升系统防过
容器锁联在一起,无论
向上或向下都必须一起
运动。同样,压辊组’ 亦随滑柱 #上行,其中
卷 塑 变 逆 止 缓 冲 装 置 尚无能充分满足此项要
求的缓冲装置。作为应
间压辊 )被固定曲轨 * 压迫同时作水平移动,
用广泛的木质楔形罐
压辊组的运动使纵贯套
道,由于受空气湿度、 温度、木质纹理差别的 影响,可靠性难以保 证。而钢丝绳缠绕滚筒
颜兴亮 ! 贺日平 ! 刘根生 #
! 徐州煤矿安全设备制造有限公司 江苏 ##!+!! # 江苏高级工贸技工学校
(1-所使用参数值均来自定期测定数据,避免了理 论计算中因有关计算参数估选不准而引起的误差,故
误差小;
(.-采用该方法所得结果与实测值相吻合,表明该 方法在解决实际工程问题中#34;!&’#&+,%.18/8>?·" 可见,采用本文方法得到的计算值与表 )中实测 值相吻合。
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矿山机械
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为 了保证煤矿立井提升系统的安全运行,《煤矿安 全规程》规定: “在过卷高度或过放距离内,应
锁舌&随滑柱#向上运动,同时逆止锁舌&外侧的斜面 受到固定,静止-套柱!的下压而向内侧伸出,锁住顶
设性能可靠的缓冲装置。缓冲装置应能将全速过卷
的特殊环境又使木材容易腐烂,降低了安全系数,井
道梁及通风阻力小等优点。
筒的特殊状况又导致安装的一线型较差,使提升容器
运行不平稳,给生产和维护带来许多不便,同时也不
能满足大载荷和高速度的要求,再加上木才供求与绿
色环保矛盾的存在,木罐道在新的矿山生产中已没有
用武之地。
(<-钢轨罐道 一般用于提升速度和终端载荷不 大的提升设备,用压板结构固定在罐道梁上,与方木
罐道绳根据其使用地方及使用的技术条件要求刚
性要大、耐磨性要好、防腐性要强。一般选用半密封型
或密封型的钢丝绳,这样的钢丝绳外层钢丝较粗、耐
磨、刚度大。罐道钢丝绳因其使用的特殊性,《冶金安全
规程》规定其安全系数不应小于(,其钢丝抗拉强度要 达到!!)*+,-,罐道钢丝绳直径应不小于"&..。
《冶金矿山安全规程》指出/采用钢丝绳罐道时,每 根罐道钢丝绳的刚性系数应不小于0**12.,钢丝绳罐 道的拉紧可用井底重锤或在井架拉紧,但多采用井底
社,)::1/! (收稿日期:<771*7)*<<-
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矿山机械
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"#! 提升机的形式以及提升钢丝绳的捻向 及结构
$!%为 减 少 作 用 在 罐 道 绳 上 的 开 捻 力 矩 , 宜 选 用 多绳提升机,提升钢丝绳为偶数并左右捻向相等;当选 用单绳缠绕式提升机时,提升钢丝绳应尽量选用不旋 转钢丝绳或封闭型钢丝绳。
罐道钢丝绳的安全系数提升容器之间和提升容器与井筒设备井壁间的距离冶金矿山安全规程指出为了设备的安全运行避免提升容器之间以及提升容器与井筒设备或井壁相撞钢丝绳罐道内侧拉紧力要大些外侧拉紧力要小些如果使用防撞绳防撞绳的拉紧力应更大些并且提升容器之间以及提升容器与井壁或罐道梁之间的最小间隙应符合有关规定当不能保证所要求的间隙时必须设防撞绳一般采用塑变逆止缓冲装置结构原理图立井提升系统防过卷塑变逆止缓冲装置提升容器的定位设施及钢丝绳罐道容器的偏摆规律当用箕斗提升时装载处常用风动或固定的支撑装置卸载处常用风动的或固定的导轨以保证罐道绳在装载处不受剪切力降低罐道的磨损系数
罐道相比提高了部分参数,但也存在许多不足。其侧
向刚性太小,保证不了运行的平稳性,安装一线型使
其安装工艺较为复杂,进出曲轨处故障较多,使生产
提 受到了诸多限制。使用刚性罐道磨损太快,钢轨受气
· 候变化增大了维修保养的工作量,因此钢轨罐道的开 发和利用还有待于探讨和研究。
绞
(1-组合刚性罐道 用于终端载荷很大、提升速
$&%如果使用平衡尾绳,平衡尾绳应选用不旋转型 钢丝绳,如扁钢丝绳、多层股钢丝绳或椭圆股钢丝绳。 如果采用两根平衡尾绳,其一根应为右捻,另一根应为 左捻,对单绳缠绕式提升机,两根提升钢丝绳应为同捻 向的,如果是浅井或终端负荷不大时,平衡尾绳也可用 普通圆股钢丝绳。
"#& 罐道绳的数目和布置方式
用钢丝绳做提升容器的导向装置 时 , 一 般 设 &!’ 根罐道绳,钢丝绳罐道的布置方式主要有"种形式:
柱、滑柱中心的塑变钢
带 %产生 0形塑变,且 在曲轨 *之曲线段内逐 步增大,缓冲制动力也
式摩擦缓冲装置虽能起到一定的缓冲作用,但完全不 能防止提升容器 的反向下滑,且 摩擦制动本身易 受外部环境影 响,不适于井筒 恶劣的条件。
随之增大,当中间压辊 )行至曲轨 *之上部直线段 时,其锁芯在弹簧的作用下弹出并 插 入 滑 柱 #相 应 的 孔中,使各压辊之间的相对位置锁定。其后,滑柱# 无 论 是 向 上 、 还 是 向 下 运 动 , 都 受 限 于 钢 带 %确 定 的 变形力,也就是缓冲制动力或逆止力。在横梁 $、滑 柱 #、吸能元 件 塑 变 钢 带 %、 逆 止 锁 舌 &、 压 辊 组 ’的 联合作用下,过卷的提升容器可在允许的过卷距离内
金属型钢或特制的钢筋混
论文编号:($$()%*+,-#$$%.$’)$$,#),,
多。由于提升容器运行平
凝土罐道梁上;挠性罐道 采用各种形式的钢丝绳, 用两端固定的方式进行安
钢丝绳罐道的
稳,罐道与罐耳磨损较小, 服务年限较长,近年来国内 外使用刚性组合罐道逐渐
装。
) 罐道特点
()-方木罐道 多用于 提升人员的罐笼,用螺栓 结构固定在罐道梁上,但
< 结论
通过上述分析研究可知: ()-该方法适用性广,不仅适用于盘形闸,而且也 适用于径向式弹簧闸,解决了径向式弹簧闸工作油压
) 张新民等A基于二级制动矿井提升机制动系统油压的计算与调整A矿山 机械,<77<(1-
< 高连月A提升机盘型制动系统制动油压的选取与确定A金属矿山,<77<(81 晋民杰等A矿井提升机的制动力矩与油压A太原重型机械学院学报,<77)(:. 祝瑞银A提升机二级制动油压值及制动时间的确定A矿山机械,)::8()) 8 夏荣海等A矿井提升机械设备A徐州:中国矿业学院出版社,):0;/ 6 王家栋等A矿井提升机技术性能测定与分析A徐州:中国矿业大学出版
=." ’———罐道钢绳的安全系数,取 ’6(
罐道钢丝绳每米重力
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罐道钢丝绳的安全系数
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和,1
·—罐道绳 !—防挂绳 图!
"#" 罐道绳和防挂绳的结构、直径和拉紧力
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式中 "5———罐道钢丝绳每米重力,12. #———罐道钢丝绳的悬垂长度,. !———罐道钢丝绳重力与拉紧力之比 $5———罐道钢丝绳下端拉紧力$估算值%,1
拉紧重锤的重量也可按下式计算
式中
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#*6’"() #*———罐道钢丝绳极限悬垂长度,. "———罐道钢丝绳的抗拉强度,"6!!)*+,(———罐道钢丝绳的假定密度,平均取;***3<2
·
提升容器(
在过卷距离内开
绞 始推动缓冲装置
的 横 梁 $向 上 运 动时,横梁横担
# 特点
,!-利 用 金 属 材 料 的 塑 料 变 形 实 现 吸 能 缓 冲 , 其 制动特性不受环境条件随时间变化的影响,逆止锁舌
的动作由机械机构强制保证,动力源来自提升容器的
着 两 根 滑 柱 #一 同向上运行,滑
矿山机械
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罐 道为提升容器的导向装置,通常可分为两种, 即刚性罐道和挠性罐道。刚性罐道使用的材料
由一个端面滚轮和两个侧面滚轮组成一组围抱矩形罐 道,从而保证容器的稳定运行,但其安装一线型的工
一 般 有 方 木 、 钢 轨 和 型 钢 1种 , 在 井 筒 中 固 定 在 各 种
艺要求也较为严谨,使安装难度增大,首期投入费用较
与刚性罐道相比,钢丝绳罐道的优点:使用寿命 长 达 <7余 年 , 易 于 安 装 和 更 换 ; 井 壁 上 没 有 梁 窝 , 不承受提升容器运行中产生的冲击载荷,井筒通风阻 力小,施工安装时间短;投资少;提升容器运行平 稳,没有振动,可以获得较大的提升速度;安装一线 型特别容易实现,安装精确度较高;刚性较大,耐磨 性好,防腐性强,由于采用重锤拉紧受力条件较好。
柱#由套柱 !向 上滑动时,逆止
!"套柱 #"滑柱 $"横梁 %"吸能元件塑变钢 带 &"逆止锁舌 ’"压辊组 ("提升容器 )" 中间压辊 *"曲轨 !+"弹簧组
图! 塑变逆止缓冲装置结构原理图
运动,在制动的过程中,逆止锁舌首先伸入提升容器 上盘之下,之后随滑柱与容器一起运动,无论提升容 器在制动行程中任何一点停止运动,其反向下滑均被 逆止锁舌阻止,因而具有高度防下滑防坠落的功能。
钢丝绳长重)!!*31计算,为避免罐道钢丝绳的共振, 同一提升容器各罐道绳的重锤重量不允许相同,应相
差"4!04,井底应设钢丝绳罐道的定位装置,拉紧重 锤到井底水窝水面的距离不得小于!#0.,并且井底应 设清理粉矿及泥浆的专用斜井及联络斜道,或其它形
式的清理设施。
每根罐道钢丝绳的刚性系数
!5678$!’"9!5 %"0**12.
度较高的提升设备,组合刚性罐道的截面是空心矩
形,用螺栓结构固定在罐道梁上,一般由角钢或槽钢
焊接而成。最近几年有利用球扁钢组合焊成,国外也
有利用整体轧制型钢的。其主要优点是:侧向抗弯曲
< 钢丝绳罐道的使用
钢 丝 绳 罐 道 是 一 种 金 属 罐 道 B沿 竖 井 井 筒 敷 设 , 使提升容器沿罐道平稳地运行,但采用钢丝绳罐道时 容器与容器之间以及容器与井壁之间的间隙要求较 大,因而增大了井筒净断面积。罐道钢丝绳上端固定 在井架或井塔上,使井塔 (井架)的荷重加大,因此 井架的强度应做相应的调整,其下端在井底用重锤或 液压装置拉紧,因此钢丝绳罐道多用于浅井和中等深 度的矿井。
!工 作原理
塑变逆止缓
提 冲装置如图!所 示。
可靠地缓冲制动,停止上升后即保持在该点不再反向 下滑。
提升容器发生过卷事故后,要把提升容器释放下 来,首先应给提升容器一个向上的托力,使其重力不再 作 用 于 逆 止 锁 舌 上 , 然 后 从 套 柱 !外 侧 的 槽 孔 拉 出 锁 舌&即可使提升容器下方通过。
重锤拉紧,当采用螺旋或液压拉紧装置时,应每天检查
罐道钢丝绳的拉紧力。拉紧重锤的重力一般按每百米
’ 提升容器之间和提升容 器与井筒设备、井壁间的距离
《冶金矿山安全规程》指出,为了设备的安 全运行,避免提升容器之间以及提升容器与井 筒设备或井壁相撞,钢丝绳罐道内侧拉紧力要 大些,外侧拉紧力要小些,如果使用防撞绳,防 撞绳的拉紧力应更大些,并且提升容器之间以 及提升容器与井壁或罐道梁之间的最小间隙 应符合有关规定$见表 !%,当不能保证所要求 的间隙时,必须设防撞绳,一般采用&根。
选择与使用
范建伟
增多。 (.-钢丝绳罐道 目前
唯一的一种挠性罐道,上 端用固定装置固定在井架 上,下部连接装置与上部 结构相同,与刚性罐道相
缺点较多,变形大,提速
胡矿南坑 山西垣曲 7.1;7.
比,具有安装工作量小、
受到制约,磨损快,增大了维修量和维修费用,井筒
建设时间短、维护简便、高速运行、平稳可靠、无罐
和扭转强度较大,罐道刚性强度较大,截面系数大, 可配合使用摩擦系数较小的胶轮滚动罐耳,滚动罐耳
1 钢丝绳罐道使用的条件
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
!!"#$%!&’"(# )级"#$*#&+,)级-%./01234 !"45%!&’"(# )级"45*#&+,)级 -%6/7)234 为不使液压站油压偏大,故取工作油压为 !%8 234,满足./012349!%823496/7)234的要求。 按 工 作 油 压 为 8234调 整 好 闸 瓦 间 隙 为 )/8"" 后 , 对 系 统 制 动 力 矩 再 次 进 行 测 试 , 所 测 值 如 表 )所 示。此时一级制动力矩实测值为
#+,) 级%(1):’);)*<8=<-%..7>?·" 由 (;- 式可得采用本文方法所得一级制动力矩计 算值为
确定难的问题;
(<-仅 利 用 两 种 不 同 工 作 油 压 下 制 动 力 矩 测 试 值 来计算、确定制动系统所需工作油压,涉及计算参数
少,因而计算简便,特别适于提升机现场测定使用;
$&%侧式布置 罐道绳布置在提升容器的侧面; $"%综合布置 角式和侧式的综合。 角式布置的罐道绳距提升容器的旋转中心较远, 能承受提升钢丝绳的开捻力矩,故此适用于单绳提升 机;侧式布置有较小的外形尺寸,适用于多绳提升。钢 丝绳罐道的几种典型布置见图!。
在横梁$之下的提升容器,使滑柱 #、横梁 $与提升
,过 放-的 容 器 或 平 衡 锤 平稳地停住,并保证不
再 反 向 下 滑,或 反 弹-。 ” 但 是 目 前 国 内
论文编号:’##’($)*+,"##$-#&(##++(+*
立井提升系统防过
容器锁联在一起,无论
向上或向下都必须一起
运动。同样,压辊组’ 亦随滑柱 #上行,其中
卷 塑 变 逆 止 缓 冲 装 置 尚无能充分满足此项要
求的缓冲装置。作为应
间压辊 )被固定曲轨 * 压迫同时作水平移动,
用广泛的木质楔形罐
压辊组的运动使纵贯套
道,由于受空气湿度、 温度、木质纹理差别的 影响,可靠性难以保 证。而钢丝绳缠绕滚筒
颜兴亮 ! 贺日平 ! 刘根生 #
! 徐州煤矿安全设备制造有限公司 江苏 ##!+!! # 江苏高级工贸技工学校
(1-所使用参数值均来自定期测定数据,避免了理 论计算中因有关计算参数估选不准而引起的误差,故
误差小;
(.-采用该方法所得结果与实测值相吻合,表明该 方法在解决实际工程问题中#34;!&’#&+,%.18/8>?·" 可见,采用本文方法得到的计算值与表 )中实测 值相吻合。
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的特殊环境又使木材容易腐烂,降低了安全系数,井
道梁及通风阻力小等优点。
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运行不平稳,给生产和维护带来许多不便,同时也不
能满足大载荷和高速度的要求,再加上木才供求与绿
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用武之地。
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罐道绳根据其使用地方及使用的技术条件要求刚
性要大、耐磨性要好、防腐性要强。一般选用半密封型
或密封型的钢丝绳,这样的钢丝绳外层钢丝较粗、耐
磨、刚度大。罐道钢丝绳因其使用的特殊性,《冶金安全
规程》规定其安全系数不应小于(,其钢丝抗拉强度要 达到!!)*+,-,罐道钢丝绳直径应不小于"&..。
《冶金矿山安全规程》指出/采用钢丝绳罐道时,每 根罐道钢丝绳的刚性系数应不小于0**12.,钢丝绳罐 道的拉紧可用井底重锤或在井架拉紧,但多采用井底
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"#! 提升机的形式以及提升钢丝绳的捻向 及结构
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罐道钢丝绳的安全系数提升容器之间和提升容器与井筒设备井壁间的距离冶金矿山安全规程指出为了设备的安全运行避免提升容器之间以及提升容器与井筒设备或井壁相撞钢丝绳罐道内侧拉紧力要大些外侧拉紧力要小些如果使用防撞绳防撞绳的拉紧力应更大些并且提升容器之间以及提升容器与井壁或罐道梁之间的最小间隙应符合有关规定当不能保证所要求的间隙时必须设防撞绳一般采用塑变逆止缓冲装置结构原理图立井提升系统防过卷塑变逆止缓冲装置提升容器的定位设施及钢丝绳罐道容器的偏摆规律当用箕斗提升时装载处常用风动或固定的支撑装置卸载处常用风动的或固定的导轨以保证罐道绳在装载处不受剪切力降低罐道的磨损系数
罐道相比提高了部分参数,但也存在许多不足。其侧
向刚性太小,保证不了运行的平稳性,安装一线型使
其安装工艺较为复杂,进出曲轨处故障较多,使生产
提 受到了诸多限制。使用刚性罐道磨损太快,钢轨受气
· 候变化增大了维修保养的工作量,因此钢轨罐道的开 发和利用还有待于探讨和研究。
绞
(1-组合刚性罐道 用于终端载荷很大、提升速
$&%如果使用平衡尾绳,平衡尾绳应选用不旋转型 钢丝绳,如扁钢丝绳、多层股钢丝绳或椭圆股钢丝绳。 如果采用两根平衡尾绳,其一根应为右捻,另一根应为 左捻,对单绳缠绕式提升机,两根提升钢丝绳应为同捻 向的,如果是浅井或终端负荷不大时,平衡尾绳也可用 普通圆股钢丝绳。
"#& 罐道绳的数目和布置方式
用钢丝绳做提升容器的导向装置 时 , 一 般 设 &!’ 根罐道绳,钢丝绳罐道的布置方式主要有"种形式:
柱、滑柱中心的塑变钢
带 %产生 0形塑变,且 在曲轨 *之曲线段内逐 步增大,缓冲制动力也
式摩擦缓冲装置虽能起到一定的缓冲作用,但完全不 能防止提升容器 的反向下滑,且 摩擦制动本身易 受外部环境影 响,不适于井筒 恶劣的条件。
随之增大,当中间压辊 )行至曲轨 *之上部直线段 时,其锁芯在弹簧的作用下弹出并 插 入 滑 柱 #相 应 的 孔中,使各压辊之间的相对位置锁定。其后,滑柱# 无 论 是 向 上 、 还 是 向 下 运 动 , 都 受 限 于 钢 带 %确 定 的 变形力,也就是缓冲制动力或逆止力。在横梁 $、滑 柱 #、吸能元 件 塑 变 钢 带 %、 逆 止 锁 舌 &、 压 辊 组 ’的 联合作用下,过卷的提升容器可在允许的过卷距离内
金属型钢或特制的钢筋混
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多。由于提升容器运行平
凝土罐道梁上;挠性罐道 采用各种形式的钢丝绳, 用两端固定的方式进行安
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稳,罐道与罐耳磨损较小, 服务年限较长,近年来国内 外使用刚性组合罐道逐渐
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) 罐道特点
()-方木罐道 多用于 提升人员的罐笼,用螺栓 结构固定在罐道梁上,但
< 结论
通过上述分析研究可知: ()-该方法适用性广,不仅适用于盘形闸,而且也 适用于径向式弹簧闸,解决了径向式弹簧闸工作油压
) 张新民等A基于二级制动矿井提升机制动系统油压的计算与调整A矿山 机械,<77<(1-
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罐道钢丝绳的安全系数
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"#" 罐道绳和防挂绳的结构、直径和拉紧力
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式中 "5———罐道钢丝绳每米重力,12. #———罐道钢丝绳的悬垂长度,. !———罐道钢丝绳重力与拉紧力之比 $5———罐道钢丝绳下端拉紧力$估算值%,1
拉紧重锤的重量也可按下式计算
式中
$56!’5$#*:#%78#*#&*#
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·
提升容器(
在过卷距离内开
绞 始推动缓冲装置
的 横 梁 $向 上 运 动时,横梁横担
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着 两 根 滑 柱 #一 同向上运行,滑
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罐 道为提升容器的导向装置,通常可分为两种, 即刚性罐道和挠性罐道。刚性罐道使用的材料
由一个端面滚轮和两个侧面滚轮组成一组围抱矩形罐 道,从而保证容器的稳定运行,但其安装一线型的工
一 般 有 方 木 、 钢 轨 和 型 钢 1种 , 在 井 筒 中 固 定 在 各 种
艺要求也较为严谨,使安装难度增大,首期投入费用较
与刚性罐道相比,钢丝绳罐道的优点:使用寿命 长 达 <7余 年 , 易 于 安 装 和 更 换 ; 井 壁 上 没 有 梁 窝 , 不承受提升容器运行中产生的冲击载荷,井筒通风阻 力小,施工安装时间短;投资少;提升容器运行平 稳,没有振动,可以获得较大的提升速度;安装一线 型特别容易实现,安装精确度较高;刚性较大,耐磨 性好,防腐性强,由于采用重锤拉紧受力条件较好。
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!"套柱 #"滑柱 $"横梁 %"吸能元件塑变钢 带 &"逆止锁舌 ’"压辊组 ("提升容器 )" 中间压辊 *"曲轨 !+"弹簧组
图! 塑变逆止缓冲装置结构原理图
运动,在制动的过程中,逆止锁舌首先伸入提升容器 上盘之下,之后随滑柱与容器一起运动,无论提升容 器在制动行程中任何一点停止运动,其反向下滑均被 逆止锁舌阻止,因而具有高度防下滑防坠落的功能。
钢丝绳长重)!!*31计算,为避免罐道钢丝绳的共振, 同一提升容器各罐道绳的重锤重量不允许相同,应相
差"4!04,井底应设钢丝绳罐道的定位装置,拉紧重 锤到井底水窝水面的距离不得小于!#0.,并且井底应 设清理粉矿及泥浆的专用斜井及联络斜道,或其它形
式的清理设施。
每根罐道钢丝绳的刚性系数
!5678$!’"9!5 %"0**12.
度较高的提升设备,组合刚性罐道的截面是空心矩
形,用螺栓结构固定在罐道梁上,一般由角钢或槽钢
焊接而成。最近几年有利用球扁钢组合焊成,国外也
有利用整体轧制型钢的。其主要优点是:侧向抗弯曲
< 钢丝绳罐道的使用
钢 丝 绳 罐 道 是 一 种 金 属 罐 道 B沿 竖 井 井 筒 敷 设 , 使提升容器沿罐道平稳地运行,但采用钢丝绳罐道时 容器与容器之间以及容器与井壁之间的间隙要求较 大,因而增大了井筒净断面积。罐道钢丝绳上端固定 在井架或井塔上,使井塔 (井架)的荷重加大,因此 井架的强度应做相应的调整,其下端在井底用重锤或 液压装置拉紧,因此钢丝绳罐道多用于浅井和中等深 度的矿井。
!工 作原理
塑变逆止缓
提 冲装置如图!所 示。
可靠地缓冲制动,停止上升后即保持在该点不再反向 下滑。
提升容器发生过卷事故后,要把提升容器释放下 来,首先应给提升容器一个向上的托力,使其重力不再 作 用 于 逆 止 锁 舌 上 , 然 后 从 套 柱 !外 侧 的 槽 孔 拉 出 锁 舌&即可使提升容器下方通过。
重锤拉紧,当采用螺旋或液压拉紧装置时,应每天检查
罐道钢丝绳的拉紧力。拉紧重锤的重力一般按每百米
’ 提升容器之间和提升容 器与井筒设备、井壁间的距离
《冶金矿山安全规程》指出,为了设备的安 全运行,避免提升容器之间以及提升容器与井 筒设备或井壁相撞,钢丝绳罐道内侧拉紧力要 大些,外侧拉紧力要小些,如果使用防撞绳,防 撞绳的拉紧力应更大些,并且提升容器之间以 及提升容器与井壁或罐道梁之间的最小间隙 应符合有关规定$见表 !%,当不能保证所要求 的间隙时,必须设防撞绳,一般采用&根。
选择与使用
范建伟
增多。 (.-钢丝绳罐道 目前
唯一的一种挠性罐道,上 端用固定装置固定在井架 上,下部连接装置与上部 结构相同,与刚性罐道相
缺点较多,变形大,提速
胡矿南坑 山西垣曲 7.1;7.
比,具有安装工作量小、
受到制约,磨损快,增大了维修量和维修费用,井筒
建设时间短、维护简便、高速运行、平稳可靠、无罐
和扭转强度较大,罐道刚性强度较大,截面系数大, 可配合使用摩擦系数较小的胶轮滚动罐耳,滚动罐耳
1 钢丝绳罐道使用的条件
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!!"#$%!&’"(# )级"#$*#&+,)级-%./01234 !"45%!&’"(# )级"45*#&+,)级 -%6/7)234 为不使液压站油压偏大,故取工作油压为 !%8 234,满足./012349!%823496/7)234的要求。 按 工 作 油 压 为 8234调 整 好 闸 瓦 间 隙 为 )/8"" 后 , 对 系 统 制 动 力 矩 再 次 进 行 测 试 , 所 测 值 如 表 )所 示。此时一级制动力矩实测值为
#+,) 级%(1):’);)*<8=<-%..7>?·" 由 (;- 式可得采用本文方法所得一级制动力矩计 算值为
确定难的问题;
(<-仅 利 用 两 种 不 同 工 作 油 压 下 制 动 力 矩 测 试 值 来计算、确定制动系统所需工作油压,涉及计算参数
少,因而计算简便,特别适于提升机现场测定使用;