掘进机主要部件结构工作原理

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掘进机结构与工作原理

掘进机结构与工作原理

行星减速器
行星减速器的几种运动方式
1)齿圈固定,太阳轮主动,行星轮被动。 此种组合为降速传动,转向相同。 2)齿圈固定,行星轮主动,太阳轮被动。 此种组合为升速传动,转向相同。 3)太阳轮固定,齿圈主动,行星轮被动。 此种组合为降速传动,传动比一般 比第一种方式大,转向相同。
4)太阳轮固定,行星架主动,齿圈被动。 此种组合为升速传动,转向相同。 5)行星架固定,太阳轮主动,齿圈被动。 此种组合为降速传动,转向相反。 6)行星架固定,齿圈主动,太阳轮被动。 此种组合为升速传动,转向相反。

EBZ220TY型掘进机的主要技术参数 EBZ220TY型掘进机的液压系统 EBZ220TY型掘进机的水系统
结构与主要技术参数


型号:EBZ220TY;总体长度:约10.53 米;总体高度:约1.85米;总体宽度: 约2.7米. 截割范围:最大可掘高度:约4.835米; 最大可掘宽度:约5.96米;断面面积: 约10-28平方米(定位截割)
减压阀的工作原理
换向阀
换向阀利用阀芯与于阀体之间的相对位置 使阀体相连的各通道之间实现接通或断 开来改变流体流动方向的阀。使执行元 件启动、停止、变换运动方向。
换向阀的工作原理
如图所示,三位四通换向阀有三个工作位置四个通路口。
三个工作位置就是滑阀在中间以及滑阀移到左、右两
端是的位置,四个通路孔既压力油口P、回油口O和通 往执行元件两端的油口A和B。滑阀相对阀体做轴向移
EBZ220TY型悬臂式掘进机
汇报人:郭雄 综掘二区 2013-3-24


掘进机的概述 EBZ220TY型悬臂式掘进机
掘进机的概述
什么是掘进机 掘进机的结构 掘进机的工作原理

掘进机结构与工作原理

掘进机结构与工作原理

滤油器的使用
由于滤油器在系统中安装的位置不同, 由于滤油器在系统中安装的位置不同,其作用 也不同。 也不同。 安装在吸油管路上,这种安装方式能保证系统 安装在吸油管路上, 中所有元件不受杂质影响, 中所有元件不受杂质影响,但增大了油泵吸油 阻力,当滤油器阻塞时,油泵的工作条件恶化, 阻力,当滤油器阻塞时,油泵的工作条件恶化, 为了防止损坏油泵, 为了防止损坏油泵,通常在油泵的吸油口安装 比较粗的滤油器。 比较粗的滤油器。 安装在回油管路上, 安装在回油管路上,这样安装方式不能直接防 止杂质进入系统各元件,它只能起到清除系统 止杂质进入系统各元件, 中杂质的作用。 中杂质的作用。其优点是允许滤油器有较高的 压力降,滤油器处在低压下工作。 压力降,滤油器处在低压下工作。
液压系统的基本回路
掘进机的液压系统虽 然较复杂, 然较复杂,但它是由 各种不同作用的一些 基本回路所组成的。 基本回路所组成的。 其目的: 其目的:一是保护液 压元件和系统的安全, 压元件和系统的安全, 不致因过载而损坏; 不致因过载而损坏; 二。
液压系统的基本形式
分为开式液压系统和闭式液压系统 开式液压系统循环方式: 开式液压系统循环方式:泵从油箱吸油 马 油缸) 油液回油箱。 达(油缸) 油液回油箱。整个系统不封闭 优点:结构简单,散热条件好, 优点:结构简单,散热条件好,油箱对油液可 起冷却与过滤作用,过滤精度要求低。 起冷却与过滤作用,过滤精度要求低。 缺点:油箱需要较大的容积, 缺点:油箱需要较大的容积,低压油与空气接 触机会多,容易吸入空气造成振动, 触机会多,容易吸入空气造成振动,影响工作 机构的平稳性。 机构的平稳性。 掘进机采用的是开式系统
装运机构传动系统的型式: 装运机构传动系统的型式: 集中驱动: 集中驱动:将液压马达设置在刮板输送 机的上部, 机的上部,通过刮板链带动耙爪装载装 机型: 置。机型:EBZ-75型、ELMB-55型。 型 型 分别驱动: 分别驱动:用液压马达分别驱动刮板输 送机和耙爪机构。机型: 送机和耙爪机构。机型:S-100型。 型 铺设刮板时的注意事项: 铺设刮板时的注意事项: 1、连接环的凸台在上槽时应向上,在下 、连接环的凸台在上槽时应向上, 槽时应向下; 、 槽时应向下;2、刮板在上槽时平面一端 向上,斜面一端向下戗茬前进; 、 向上,斜面一端向下戗茬前进;3、固定 刮板用的螺栓在上槽时, 刮板用的螺栓在上槽时,带有弹簧垫的 螺母向后。 螺母向后。

《采掘机械》教材辅助教学材料 7掘进机

《采掘机械》教材辅助教学材料 7掘进机
外形尺寸(m): 10.4×3.2×1.72
截割范围(m): 总重 (t) : 爬坡能力: 4.46(高)×5.67(宽) 58
卧底深度(mm):
截割硬度(MPa):
200
≤85 46/23
±18°
截割头转速 (r/min): 截割电机(kw):200/110
装载能力(m3/min): 4.2
行走速度(m/min): 0~6.4

分类:

按截割岩石的硬度系数分:煤巷掘进机(f≤4)
煤-岩巷掘进机(f≤6) 岩巷掘进机(f>6) 按驱动形式分:电力驱动 电液驱动
按工作机构截割工作面方式分:部分断面掘进机
全断面掘进机
一、部分断面巷道掘进机 部分断面掘进机截割工作机构的刀具作用在
巷道局部断面上,靠截割工作机构的摆动依次破
落所掘进断面的煤(岩),从而掘进出所需断面的
工作机构传动系统 1—输入轴;2、8—中心轮;3、7—行星轮;4、6—内齿圈;5、9—系杆;10—联轴器;11—截割头
1、截割部
截割头体为铸造件,整个截割头呈圆锥台形,在 其圆周按不同的点和角度螺旋排列焊接有41把截齿座 ,截割头体腔内为水腔,与内喷雾喷嘴相通,喷嘴固 定在齿座上。
掘进机截割头 1—中心钻;2—截齿;3—喷嘴;4—齿座;5—锥体
2、装运部
第一运输机位于机体中部,是边双链刮板式运输机。 运输机由前溜槽、后溜槽、刮板链组件、张紧装置、驱 动装置等组成;前、后溜槽用高强度螺栓联接。输送机 前后两端分别插入铲板部和本体部,前端用销轴连接, 后端用螺栓连接。
2、装运部
两个液压马达同时驱动链轮,通过矿用圆环链实现 运输作业。 紧链装置采用丝杠 螺母机构对刮板链的松 紧程度进行调整,弹簧 起缓和冲击作用。

矿山机械-第二章-掘进机械

矿山机械-第二章-掘进机械
凿岩机按支承和推进方式可分:手持式、 气腿式、伸缩式和导轨式。
YN27C型内燃凿岩机
高速液压凿岩机
气动凿岩机HY20
手持式凿岩机Y26型
四、气动凿岩机
气动凿岩机组成: 冲击配气机构、转钎机构、排屑机
构和润滑机构等
钎杆1尾端装入凿岩机2机头钎套内, 注油器3连接在风管5上,使压气中混有 油雾,对凿岩机内零件进行润滑,水管 4供给清除岩粉用水,气腿6支撑凿岩机 并给以工作所需推进力。
气腿凿岩机的外形
1-钎杆;2-凿岩机;3-注油器; 4-水管;5-风管;6-气腿
五、液压凿岩机
1.概述 液压凿岩机是在气动凿岩机的基础
上发展起来的一种凿岩机。它是利用高 压液体的动力,推动活塞在缸体内往复 运动。
液压凿岩机具有以下优点: (1)动力消耗小,能量利用率高。 (2)凿岩速度高。 (3)作业条件高。 (4)润滑好,提高了零件寿命。 (5)操作方便,适应性强。
按照工作机构切削工作面分类:
1)部分断面巷道掘进机 其工作机构为一条悬臂和安装在悬臂上的截 割头所组成,悬臂可以上下左右摆动,主要 用于煤巷和半煤岩巷的掘进。
2)全断面巷道掘进机 全断面掘进机主要用于巷道全断面的一次钻 削式成形,主要用于掘进岩石巷道,多用于 涵洞和隧道的开凿。
◆ 隧道掘进机械,一般分为两种: (1)臂式掘进机(Boom-type Roadheader); (2)全断面隧道掘进机,简称TBM
(7)具有防滑装置,以防机器沿斜坡自动下滑。
(8)具有内外喷雾灭尘装置。
(9)工作稳定可靠,操作简单方便,操作手把或 按钮尽量集中,日常维护工作少而容易。
三、凿岩机的种类
凿岩机的种类很多,按所用动力可分为 气动、电动、内燃和液压等四类。

浅谈掘进机(TBM)施工技术(全文)

浅谈掘进机(TBM)施工技术(全文)

浅谈掘进机(TBM)施工技术(全文)一:一:概述掘进机(TBM)是一种高效率的施工设备,广泛应用于地下隧道工程中。

本文将就TBM施工技术进行详细介绍。

二:掘进机的分类1. TBM的工作原理2. TBM的结构组成3. TBM的分类及特点三:掘进机施工工艺1. 地质勘探2. 地质预报与指导3. 施工准备工作4. TBM的安装与调试5. 掘进机的掘进工艺四:掘进机的施工参数控制1. 掘进速度控制2. 掘进质量控制3. 胶结料的注入控制五:施工现场管理1. 人员管理2. 安全管理3. 设备管理六:TBM施工的优势与不足1. 优势总结2. 不足总结七:案例分析1. A项目隧道掘进2. B项目隧道掘进八:总结与建议1. TBM施工技术的应用前景2. 发展TBM施工技术的建议与思考附件:1. TBM施工图纸2. TBM施工工艺流程图法律名词及注释:1. 土地管理法:指中华人民共和国土地管理法2. 建设工程法:指中华人民共和国建设工程法二:一:概述本文是关于掘进机(TBM)施工技术的详细介绍和讨论。

通过深入分析TBM施工技术的原理、分类、施工工艺、施工参数控制、现场管理等方面,希望能够为相关专业人员提供参考和指导。

二:TBM的工作原理与结构组成1. TBM的工作原理2. TBM的结构组成和相关部件介绍三:TBM的分类及特点1. TBM的分类2. 各类TBM的特点和应用范围四:TBM施工工艺1. 地质勘探与地质预报2. 施工准备工作3. TBM的安装与调试4. 掘进机的掘进工艺介绍五:掘进机施工参数控制1. 掘进速度控制2. 掘进质量控制3. 胶结料的注入控制和质量保证六:施工现场管理1. 人员管理与培训2. 安全管理与交通组织3. 设备管理与维护七:TBM施工的优势与不足1. TBM施工技术的优势总结2. TBM施工技术的不足总结及改进方向八:案例分析1. A项目隧道掘进案例2. B项目隧道掘进案例九:总结与展望1. TBM施工技术的应用前景2. 对TBM施工技术的展望与建议附件:1. TBM施工图纸和技术规范2. TBM施工现场照片和数据统计法律名词及注释:1. 土地管理法:中华人民共和国土地管理法,规定土地的使用和管理制度。

掘进机培训课件(培训)

掘进机培训课件(培训)

相关法规与标准
机械制造企业安全生产标准化规范 特种设备安全法
掘进机相关行业标准
技术文件与图纸
掘进机设计图纸 掘进机操作手册
掘进机维护保养手册
相关案例分析报告
典型掘进机事故案例分析 掘进机使用经验分享
掘进机在不同地质条件下的应用案例
感谢您的观看
THANKS

掘进机常见故障及排除方法
01
02
03
切割头故障
切割头可能因为过度磨损 或损坏而失效。此时应更 换切割头。
油路故障
掘进机的油路可能出现泄 漏、堵塞等问题。此时应 检查油路系统并进行修复 。
电气故障
掘进机的电气系统可能出 现短路、断路等问题。此 时应检查电气系统并进行 修复。
掘进机维护保养方法
日常保养
掘进机分类
根据使用范围及地质条件的不同 ,掘进机可分为全断面掘进机和 部分断面掘进机(又称台阶式掘 进机)。
掘进机的结构与工作原理
掘进机的结构
掘进机主要由截割头、装运机构、支 撑机构、电气系统、液压系统、喷雾 除尘系统等组成。
掘进机的工作原理
掘进机利用截割头将岩石进行切割, 同时利用装运机构将切割下来的岩石 运输到洞外,整个过程由电气系统和 液压系统控制。
05
培训总结与展望
培训总结
培训内容
掘进机的工作原理、操作 方法、维护保养及故障排 除等。
培训方式
理论授课与实际操作相结 合,增强学员的实践能力 和理论水平。
培训效果
学员对掘进机的知识掌握 程度有了显著提高,能够 熟练操作掘进机并进行日 常维护。
个人收获与体会
掌握掘进机的基本操作和日常 维护方法。
04
安全知识

掘进机的结构功能和工作原理资料

掘进机的结构功能和工作原理资料

我矿使用的各部掘进机的主要技术参数
四、太原煤科院EBZ220型掘进机主要技术参数
我矿使用的各部掘进机的主要技术参数
四、太原煤科院EBZ220型掘进机主要技术参数
我矿使用的各部掘进机的主要技术参数
二、上海创立EBZ—160型掘进机主要技术参数
我矿使用的各部掘进机的主要技术参数
二、上海创立EBZ—160型掘进机主要技术参数
我矿使用的各部掘进机的主要技术参数
二、上海创立EBZ—160型掘进机主要技术参数
我矿使用的各部掘进机的主要技术参数
二、上海创立EBZ—160型掘进机主要技术参数
本体部是机器的主机架,其他部分都与其相联接固定。 回转架在回转油缸的推动下能带动截割部左右摆动。
பைடு நூலகம்
掘进机的结构功能和工作原理
四.第一运输机(刮板输送机) 主要由机前部、机后部、驱动装置、边双链刮
板、张紧装置和脱链器等组成。采用低速大转矩 马达直接驱动,刮板链条的张紧是通过在输送机 尾部的张紧油缸实现的。
掘进机的结构功能和工作原理
二.铲板部(装载部) 主要由铲板及左右对称的驱动装置组成。通过低速大转矩液 压马达直接驱动三爪转盘向内转动,达到装载煤岩的目的。 铲板部有三个功能:
第一是装货。 第二是当截割头钻进后即将进行摆动之前,铲板与支承 器落地,有利于机组的稳定,截割臂左右摆动时机组不摆 尾。
第三是与支承器配合可以进行自救。 三.本体部
掘进机的结构功能和工作原理
截割部的最主要功能是直接对煤岩进行破碎。 第二是可以辅助支护,在架棚子支护时挖柱窝, 用托梁器托起横梁;锚杆支护时,截割部处于水 平状态,工人可以站在上面作业。 第三是可以协助装货。 第四是在特殊情况下可以参与自救。 第五是有伸缩功能的掘进机在坡度较大的下山 巷道后退时可以用伸缩来协助。

掘进机截割部讲义

掘进机截割部讲义

振动过大
振动过大可能是由于轴承损坏、转动 部件不平衡等原因,需拆检修复。
温度过高
如发现截割部温度过高,可能是由于 润滑不足、轴承损坏等原因,需及时 排查。
无法启动
如无法启动,可能是电源故障、控制 线路问题或电机损坏等原因,需逐一 排查解决。
04
掘进机截割部优化与改 进
截割效率优化
截割头转速优化
根据不同地质条件,调整截割头的转速,以提高截割效率。
维护保养规范
制定合理的维护保养规范, 定期对截割部进行检查和 保养,延长使用寿命。
截割部节能技术
能耗监测与控制
实时监测截割部的能耗情况,通过智能控制技术降低能耗。
高效电机与传动系统
采用高效电机和传动系统,减少能量损失,提高能效比。
截割部轻量化设计
通过优化设计,减轻截割部重量,降低能耗和运行成本。
05
案例三:某岩石破碎项目的截割应用
总结词
高效率破碎
详细描述
在某岩石破碎项目中,掘进机截割部展现出高效率的破碎能力。通过对岩石进行精确截割,实现了高 效破碎,满足了工程需求,提高了生产效率。
06
掘进机截割部发展趋势 与展望
技术发展趋势
高效截割技术
随着截割功率和效率的不断提升,未来掘进机截割部将更 加注重高效截割技术的研发和应用,以适应高效掘进的需 求。
1 2 3
市场需求持续增长
随着地下工程建设的不断增多和掘进技术的不断 发展,掘进机截割部的市场需求将持续增长,未 来市场前景广阔。
技术创新推动市场发展
随着技术的不断创新和进步,掘进机截割部产品 的性能和质量将得到不断提升,推动市场不断发 展壮大。
国际市场竞争加剧
随着国际市场的不断开放和竞争的加剧,掘进机 截割部企业需要不断提升自身的技术水平和产品 质量,增强国际竞争力。

煤矿巷道掘进机 ppt课件

煤矿巷道掘进机  ppt课件

2019/12/20
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第一节 掘进机概述
二、 掘进机的型号 EBZ(H)160掘进机的型号含义如下:
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第一节 掘进机概述
三、掘进机的组成及其作用 1.掘进机的组成 掘进机主要由截割机构、装运机构、行走机构、 本体部、液压系统、电气系统和冷却喷雾系统等 组成,如图7-1所示
2019/12/20
这种类型的掘进机在推进掏槽时,工作机构可 以很方便、快速地达到要求的截割深度,钻进效 率高。但在横向摆动时,工作机构会受到较大的 煤岩反力作用,影响机器工作时的稳定性,所以, 这种类型的掘进机一般重量都比较大。纵轴式掘 进机一般能截割出表面光整的巷道,且可开挖柱 窝和水沟,尤其在煤巷掘进中得到广泛应用。
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第二节 掘进机的结构及其工作原理
EBZ160型 掘进机截割机 构由截割头、 伸缩部、截割 减速器、截割 电动机等组成, 如图7-3所示。
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第二节 掘进机的结构及其工作原理 截割部各部分之间的连接如图7-4所示。
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第二节 掘进机的结构及其工作原理
第一节 掘进机概述
(5) 液压系统作用:大中型掘进机除截割部 由单独的电动机驱动外,其余各部分的动作均采 用液压驱动,同时液压系统还提供必要的液压保 护。
(6) 电气系统作用是向机器提供动力,驱动 掘进机上所有的电动机,同时也对照明、故障显 示、瓦斯报警等进行控制,并可实现电气保护。
2019/12/20
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第一节 掘进机概述
(3) 行走机构作用是驱动机器前进、后退、 左右转弯等。有些类型掘进机由于截割部不具备 伸缩功能,行走部还提供截割头切进的轴向推力。 履带式行走机构还可以减少掘进机的接地比压。

掘进机主要部件结构及工作原理

掘进机主要部件结构及工作原理

截割部主要由截割头组件 1、悬臂段 2、截割减速器 3、截割机电7 组成,如图 1 所示。

截割减速器 3 两端的法兰盘分别与电动机 7 和悬臂段 2 连接成一体,悬臂段 2 中的传动轴通过花键及螺钉与截割头组件 1 相连接。

电动机7 经截割减速器 3、悬臂段2 中的传动轴驱动截割头组件 1 旋转截割煤、岩。

截割部靠销轴 4 与截割头升降油缸相连接,靠销轴 8 与截割头回转台相连接。

在截割头升降油缸推动下,可绕销轴 8 上下摆动;在截割头回转油缸推动下,可随截割头回转台左、右摆动。

图 1 截割部结构1-截割头组件; 2-悬臂段; 3-截割减速器; 4、6、8-销轴; 5-盖板; 7-截割机电装运部的作用是将截割头破碎下来的煤和岩石装运到配套的转运设备上去。

它由装载部 (铲板部)和运输部(第一运输机)两部份组成。

装载部(铲板部)的结构如图2 所示,它由主铲板2、侧铲板1、星轮驱动装置4、弧形三齿星轮5 等组成,两台低速大转矩马达直接驱动两个弧形三齿星轮5 旋转,将截割头破碎下来的煤和岩石装运到运输部(第一运输机) 的机尾溜槽8 中。

铲板通过耳座6 与铲板升降油缸连接,通过支点耳座7 与本体部连接;铲板升降油缸推动铲板绕支点耳座7 可上下摆动。

星轮驱动装置结构如图3 所示,弧形三齿星轮1 通过定位销2 和螺钉4 与旋转盘3 连接,液压马达6 的输出轴插入旋转盘3 的花键孔,带动旋转盘3 及弧形三齿星轮1 旋转。

第一运输机位于机体中部,是中双链刮板式运输机,其结构如图4。

运输机分前溜槽 1 和后溜槽3,前、后溜槽用高强度螺栓2 联接,运输机前端通过插口插入铲板部和本体部连接的销轴上,后端通过高强度螺栓固定在本体上。

运输机采用二个液压马达5 直接驱动链轮,带动刮板链实现物料运输。

紧链装置4 采用丝杠螺母机构对刮板链的松紧程度进行调整,弹簧座起缓冲的作用。

图2 铲板部结构1-侧铲板;2-主铲板;3-运输机尾链轮;4-星轮驱动装置;5-三齿星轮;6-铲板升降油缸连接耳座;7-铲板支点耳座;8-运输机溜槽图3 星轮驱动装置结构1-弧形三齿星轮;2-定位销;3-旋转盘;4-螺钉;5-马达座;6-液压马达图4 第一运输机结构1-前溜槽;2-高强度螺栓;3-后溜槽;4-紧链装置;5-液压马达本体部由回转台、回转轴承、本体架等组成,本体架采用整体箱形焊接结构,主要结构件为加厚钢板,其结构如图5 所示。

掘进机截割头受力分析与掘进实例分析

掘进机截割头受力分析与掘进实例分析

掘进机截割头受力分析与掘进实例分析掘进机是煤矿生产中常用的设备,它能够高效地进行矿井的掘进作业。

掘进机截割头是掘进机的关键部件之一,在掘进作业中承担着重要的截割和受力任务。

了解掘进机截割头的受力分析对于提高掘进机的工作效率和延长设备的使用寿命具有重要意义。

本文将对掘进机截割头的受力分析进行研究,并结合实际掘进实例进行分析,以期能够更好地理解掘进机截割头的受力特性和工作原理。

一、掘进机截割头受力分析1.截割头结构掘进机截割头通常由刀盘、截割齿、传动系统和支撑系统等部件组成。

刀盘是截割头的核心部件,它通过传动系统驱动进行旋转运动,同时截割齿则位于刀盘上,通过截割齿的旋转和进给运动完成煤岩的切削作业。

支撑系统则用于支撑和固定刀盘,保证其在工作过程中能够稳定运行。

2.受力分析在掘进作业中,掘进机截割头承受着复杂的受力情况。

其主要受到的力包括切向力、法向力和扭矩等。

切向力是指截割头在切削煤岩时所受到的力,它是导致截割齿磨损和切削能力下降的重要因素。

法向力则是指截割头在进给作业中承受的力,它会影响刀盘和截割齿的切削性能和稳定性。

扭矩则是刀盘在旋转过程中所受到的力,它会影响刀盘的旋转稳定性和切削效率。

3.受力特点掘进机截割头在工作过程中受力特点明显,具有以下几个特点:一是受力复杂,同时承受着切削和进给引起的多种受力;二是受力不平衡,受力部位和受力大小不一致,导致截割头在工作中容易出现磨损和损坏;三是受力频繁,掘进机截割头在工作过程中需要频繁进行切削和进给作业,所以其受力频繁变化,对截割头的耐久性和稳定性提出了较高要求。

二、掘进实例分析下面以某矿井的掘进实例为例,来具体分析掘进机截割头的受力特性和工作原理。

某矿井采用掘进机进行煤矿掘进作业,掘进机型号为XCMG EBZ260H,工作面倾角15°,煤岩硬度为3-4级。

在进行掘进作业时,掘进机截割头受力情况如下:切向力为1000N,法向力为500N,扭矩为200Nm。

(整理)EBZ120型掘进机工作原理.

(整理)EBZ120型掘进机工作原理.

EBZ120型掘进机工作原理一、主要结构和工作原理EBZ120型掘进机主要由截割部、装载部、刮板输送机、行走部、机架和回转台、液压系统、水系统及电气系统等部分组成,参见图1。

3.1截割部截割部又称工作机构,结构如图2所示,主要由截割电机、叉形架、二级行星减速器、悬臂段、截割头(截割头有大、小两种规格,可供用户选择)组成。

截割部为二级行星齿轮传动。

由120kW的水冷电动机输入动力,经齿轮联轴节传至二级行星减速器,经悬臂段,将动力传给截割头,从而达到破碎煤岩的目的。

小截割头最大外径为φ700,在其周围安装有27把强力镐形截齿,由于其破岩过断层能力强,所以主要用于半煤岩巷的掘进。

大截割头设计为截锥体形状,最大外径为φ960,在其周围安装有33把强力镐形截齿,适用于煤巷的掘进。

两种截割头可以互换,用户可以根据需要选用。

整个截割部通过一个叉形框架、两个销轴铰接于回转台上。

借助安装于截割部和回转台之间的两个升降油缸,以及安装于回转台与机架之间的两个回转油缸,来实现整个截割部的升、降和回转运动,由此截割出任意形状的断面。

3.3 装载部装载部主要由铲板及左右对称的驱动装置组成,通过低速大扭矩液压马达直接驱动三爪转盘向内转动,从而达到装载煤岩的目的。

铲板设计有宽(2.8m)、窄(2.5m)两种规格,供用户根据需要选择、订货。

装载部安装于机器的前端。

通过一对销轴和铲板左右升降油缸铰接于主机架上,在铲板油缸的作用下,铲板绕销轴上、下摆动,可向上起360mm,向下卧底250mm。

当机器截割煤岩时,应使铲板前端紧贴底板,以增加机器的截割稳定性。

3.4 刮板输送机刮板输送机主要由机前部、机后部、驱动装置、边双链刮板、张紧装置和脱链器等(改向轮组装在装载部上)组成。

刮板输送机位于机器中部,前端与主机架和铲板铰接,后部托在机架上。

机架在该处设有可拆装的垫块,根据需要,刮板输送机后部可垫高,增加刮板输送机的卸载高度。

刮板输送机采用低速大扭矩液压马达直接驱动,刮板链条的张紧是通过在输送机尾部的张紧油缸来实现。

第八章:掘进机

第八章:掘进机

( 16 )任何人到工作面检查时,必须闭锁截割电 动机。 ( 17 )遇有过硬岩层,不得用机器硬割,必须打 眼放震动炮处理。此时,机器应退后至最大可能 距离,并对照明灯等怕蹦的组件妥善遮蔽。 ( 18 )副司机应随时注意电源电缆和水管,不得 拉伸压埋。 ( 19 )随时注意工作面的瓦斯和粉尘。 2 .掘进机常见故障分析及排除方法掘进机常见故 障、原因及排除方法见表 10 一 1 所列。
掘进机法与钻爆法比较,有以下优点: 1)掘进速度快,成本低。速度提高1~1.5倍;工 效提高1~1.2倍; 掘进成本下降30%~50%。 2)安全性好。消除哑炮现象,围岩不易被破坏, 减小冒顶和瓦斯涌出的危险。 3)有利于回采工作面的准备。 4)超挖工程量小。巷道超挖量小,仅为5%,减 少支护填充量和工程量,提高掘进速度,降低掘 进成本。 5)劳动条件好。

( 6 )液压缸行程至极限位置后,应迅速扳回操作 手柄,以免溢流阀长时间溢流发热。 7 )截割头必须在旋转中钻出,不得停止外拉不 得带负荷启动,不得超负荷运转,保持机器在满 载、高效、最佳状态工作。 ( 8 )截割头降到最低位置时,不得抬铲板,避免 耙爪碰截割臂。 ( 9 )截割中,随时注意各部声音和温度,遇有异 常情况时,必须停机检查处理。特别是耙爪,埋 在煤中作业不易看见,其不正常情况全靠耳听。 液压油油温不得超过 70 ℃ 。 ( 10 )要保持巷道断面正确的中心,断面不得因 煤软而超掘,或因煤硬而缩小。
三、掘进机的发展趋势: 1、增强截割能力:300MPa 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
第二节 部分断面掘进机

掘进机培训课件

掘进机培训课件
了解作业环境
对作业现场进行勘察,了解地 质、水文等情况。
人员配备与安全培训
确保操作人员经过专业培训, 熟悉安全操作规程。
工具与配件准备
准备常用的工具和易损配件, 以备不时之需。
操作流程
启动与试运行
按照规定程序启动掘进 机,并进行试运行检查

掘进作业
根据地质情况选择合适 的掘进模式,调整切割
头参数。
05
掘进机安全与环保
安全防护措施
操作人员安全培训
确保操作人员熟悉掘进机的安全操作规程,了解 潜在危险和应对措施。
防护装置配备
掘进机应配备必要的安全防护装置,如紧急停止 按钮、防护罩、防滑装置等。
安全警示标识
在掘进机明显位置设置安全警示标识,提醒操作 人员注意安全事项。
环保要求与排放控制
减少噪音污染
掘进机的种类与用途
按工作机构分类
分为全断面掘进机和部分断面掘 进机(又称盾构机)。
按使用场所分类
分为露天掘进机和井下掘进机。
用途
广泛应用于煤炭、地铁、隧道等 地下工程,是实现高效、安全、 环保的地下工程施工的重要设备
之一。
02
掘进机操作基础
操作前的准备
检查掘进机状态
确保掘进机各部件完好,无故 障隐患。
应对硬岩掘进
在硬岩地质条件下,采用合适的 掘进技术和切割头,控制推进速 度和旋转速度,可以有效提高硬
岩掘进的效率和安全性。
处理涌水
在存在涌水的地质条件下,采取适 当的排水措施和调整掘进参数,可 以保障掘进施工的顺利进行。
应对塌方
在不稳定的地质条件下,加强支护 和监测,控制掘进速度和切割范围 ,可以有效预防塌方事故的发生。

掘进机结构与工作原理

掘进机结构与工作原理

引言:掘进机是一种用于地下开采工作的设备,其结构和工作原理直接决定了其性能和效果。

本文将深入探讨掘进机的结构和工作原理,包括主要的五个方面,分别是掘进机的主体结构、动力系统、传输系统、液压系统和控制系统。

通过详细介绍每个方面的特点和运行原理,旨在提供给读者对掘进机的全面了解。

概述:掘进机主要由主体结构、动力系统、传输系统、液压系统和控制系统组成。

主体结构提供机器的支撑和定向功能,动力系统提供足够的能量驱动机器进行工作,传输系统用于将岩土或矿石输送至地面,液压系统则为掘进机提供动力和操作手段,而控制系统则控制整个掘进机的运行和作业。

一、掘进机的主体结构1.1硬件主体结构:包括机架、牵引系统等,提供稳定的支撑和定向功能。

1.2导向系统:主要由导向轮、导板等组成,用于保持掘进机的水平定位和工作方向。

1.3切削系统:包括刀盘、刀盘架等,用于切削岩土或矿石的工作。

1.4出料系统:用于将切削下来的岩土或矿石顺利地输送离开掘进机。

二、掘进机的动力系统2.1主要动力来源:电动机、柴油机等,用于为掘进机提供足够的能量。

2.2动力传递装置:传动链、传动带等,将动力传递给各个工作部位。

2.3控制系统:控制动力系统的启停、速度调节等,保证掘进机的稳定工作。

三、掘进机的传输系统3.1输送带:用于将切削下的岩土或矿石顺利地输送至地面。

3.2储存装置:用于临时存储岩土或矿石,以保证掘进机的连续作业。

3.3卸料装置:将切削下的岩土或矿石从掘进机中卸下。

四、掘进机的液压系统4.1主要功能:为掘进机提供动力和操作手段。

4.2液压传动装置:用于将液压能转化为机械能,驱动刀盘等工作部位。

4.3液压冷却系统:保持液压系统的工作温度,提高工作效率和寿命。

五、掘进机的控制系统5.1自动化控制:采用先进的自动化技术,实现掘进机的智能化操作。

5.2数据采集与传输:采集和传输掘进机的工作状态、环境参数等信息。

5.3故障诊断与排除:通过控制系统对掘进机进行故障诊断和排除,提高设备的可靠性和稳定性。

掘进机连阀操纵杆的作用

掘进机连阀操纵杆的作用

掘进机连阀操纵杆的作用掘进机是一种用于地下矿山开采和隧道工程的重型设备,它能够在地下进行掘进作业,将矿石或者土壤挖掘出来。

掘进机的连阀操纵杆是掘进机上的一个重要部件,它承担着控制掘进机工作的重要功能。

本文将从连阀操纵杆的作用、结构和工作原理等方面进行介绍。

一、连阀操纵杆的作用。

连阀操纵杆是掘进机上的一个重要操纵部件,它主要用于控制掘进机的液压系统,从而实现掘进机的各项工作功能。

具体来说,连阀操纵杆的作用主要包括以下几个方面:1. 控制掘进机的移动,连阀操纵杆可以控制掘进机的行进和转向,使其能够在矿山或者隧道中自由移动,从而实现对目标矿石或土壤的准确定位和挖掘。

2. 控制掘进机的挖掘功能,连阀操纵杆可以控制掘进机的挖掘装置,使其能够进行挖掘作业,将矿石或土壤挖掘出来并送至输送带或者卸料车上。

3. 控制掘进机的安全系统,连阀操纵杆还可以控制掘进机的安全系统,如紧急制动系统、防倾覆系统等,确保掘进机在工作过程中能够保持安全稳定的状态。

二、连阀操纵杆的结构。

连阀操纵杆通常由操纵手柄、连接杆、阀体等部件组成。

其中,操纵手柄是操纵员用来控制连阀操纵杆的部件,连接杆则是将操纵手柄与阀体连接起来的部件,而阀体则是掘进机液压系统中的一个重要部件,它包含了用于控制液压系统的各种阀门和执行器。

连阀操纵杆的结构设计通常考虑到了操作的便捷性和灵活性,使得操纵员能够轻松地控制掘进机的各项功能,并且能够在狭小的工作空间中进行操作。

三、连阀操纵杆的工作原理。

连阀操纵杆的工作原理主要是通过操纵手柄的操作,使得连接杆带动阀体中的阀门和执行器,从而控制掘进机的液压系统。

具体来说,当操纵员操作操纵手柄时,连接杆会传递操纵力到阀体中的阀门和执行器上,从而改变液压系统中的液压流向和压力,实现对掘进机各项功能的控制。

在实际操作中,操纵员需要根据掘进机的工作状态和工作任务,灵活地操作连阀操纵杆,使得掘进机能够按照要求进行移动、挖掘和安全保护等工作。

挖机工作原理

挖机工作原理

挖机工作原理挖机是一种常见的工程机械设备,它主要用于土方工程和基础工程中的挖掘作业。

挖机的工作原理涉及到液压系统、机械传动和控制系统等多个方面。

本文将从这些方面逐一介绍挖机的工作原理。

液压系统是挖机的核心部件之一。

挖机的各种动作,如起升、回转、伸缩等,都是通过液压系统来实现的。

液压系统由液压泵、液压缸、液压阀等组成。

液压泵负责将液压油从油箱抽吸出来,并通过管路输送到液压缸中。

液压缸是挖机的执行部件,它通过液压油的压力来实现各种动作。

液压阀则起到控制液压油流动的作用,从而实现挖机各项动作的精确控制。

机械传动是挖机的另一个重要组成部分。

挖机的动力主要来自发动机,发动机通过传动装置将动力传递给液压泵、行走装置等。

传动装置一般包括离合器、变速箱、传动轴等部件。

离合器用于实现发动机和传动装置的连接与分离,变速箱则用于实现不同速度的调节,传动轴将动力传递给挖机的各个部件。

控制系统是挖机的大脑,它负责监测挖机的各种状态,并根据操作者的指令来控制挖机的各项动作。

控制系统一般由传感器、控制器、执行器等组成。

传感器用于监测挖机的各种状态,如液压油压力、温度、液位等。

控制器则根据传感器的信号来判断挖机的状态,并根据操作者的指令来控制液压系统的工作。

执行器则根据控制器的指令来实现各项动作,如控制液压阀的开关、调节发动机的转速等。

综上所述,挖机的工作原理涉及到液压系统、机械传动和控制系统等多个方面。

液压系统负责实现挖机各项动作,机械传动负责将发动机的动力传递给挖机的各个部件,控制系统则负责监测挖机的状态并控制其各项动作。

这些部件相互配合,共同实现挖机的工作。

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掘进机主要部件结构及工作原理1截割部结构截割部主要由截割头组件1、悬臂段2、截割减速器3、截割电机7组成,如图1所示。

截割减速器3两端的法兰盘分别与电动机7和悬臂段2连接成一体,悬臂段2中的传动轴通过花键及螺钉与截割头组件1相连接。

电动机7经截割减速器3、悬臂段2中的传动轴驱动截割头组件1旋转截割煤、岩。

截割部靠销轴4与截割头升降油缸相连接,靠销轴8与截割头回转台相连接。

在截割头升降油缸推动下,可绕销轴8上下摆动;在截割头回转油缸推动下,可随截割头回转台左、右摆动。

图1 截割部结构1-截割头组件;2-悬臂段;3-截割减速器;4、6、8-销轴;5-盖板;7-截割电机2.装运部结构装运部的作用是将截割头破碎下来的煤和岩石装运到配套的转运设备上去。

它由装载部(铲板部)和运输部(第一运输机)两部分组成。

装载部(铲板部)的结构如图2所示,它由主铲板2、侧铲板1、星轮驱动装置4、弧形三齿星轮5等组成,两台低速大转矩马达直接驱动两个弧形三齿星轮5旋转,将截割头破碎下来的煤和岩石装运到运输部(第一运输机)的机尾溜槽8中。

铲板通过耳座6与铲板升降油缸连接,通过支点耳座7与本体部连接;铲板升降油缸推动铲板绕支点耳座7可上下摆动。

星轮驱动装置结构如图3所示,弧形三齿星轮1通过定位销2和螺钉4与旋转盘3连接,液压马达6的输出轴插入旋转盘3的花键孔,带动旋转盘3及弧形三齿星轮1旋转。

第一运输机位于机体中部,是中双链刮板式运输机,其结构如图4。

运输机分前溜槽1和后溜槽3,前、后溜槽用高强度螺栓2联接,运输机前端通过插口插入铲板部和本体部连接的销轴上,后端通过高强度螺栓固定在本体上。

运输机采用二个液压马达5直接驱动链轮,带动刮板链实现物料运输。

紧链装置4采用丝杠螺母机构对刮板链的松紧程度进行调整,弹簧座起缓冲的作用。

图2 铲板部结构1-侧铲板;2-主铲板;3-运输机尾链轮;4-星轮驱动装置;5-三齿星轮;6-铲板升降油缸连接耳座;7-铲板支点耳座;8-运输机溜槽图3 星轮驱动装置结构1-弧形三齿星轮;2-定位销;3-旋转盘;4-螺钉;5-马达座;6-液压马达图4 第一运输机结构1-前溜槽;2-高强度螺栓;3-后溜槽;4-紧链装置;5-液压马达3本体部(机架)本体部由回转台、回转轴承、本体架等组成,本体架采用整体箱形焊接结构,主要结构件为加厚钢板,其结构如图5所示。

图5本体部结构1-连接铲板部的销轴;2-连接截割部升降油缸的销轴;3-连接截割部的销轴;4-回转台;5-连接铲板部升降油缸的销轴;6、10-连接截割部回转油缸的销轴;7-回转轴承;8-连接行走部的螺栓;9-本体架;11-连接后托架的螺栓本体的右侧上部(即图纸后方)通过高强度螺栓连接液压系统的泵站,左侧上部(即图纸前方)装有液压系统的操纵台。

前面上部2、3处通过回转台4和截割部升降油缸与截割部连接,回转台4在安装于6、10之间的截割回转油缸推动下,可绕回转轴承7摆动。

前面下部1、5处通过铲板升降油缸和销轴1连接铲板部及第一运输机机尾,第一运输机从本体部中间穿过。

本体部左、右侧下部8处通过高强度螺栓分别与左、右行走部履带架连接,后部11处通过高强度螺栓连接后支承部。

4行走机构行走机构结构如图6所示。

主要由定量液压马达12、行星减速器16、驱动轮9、履带6、张紧轮1、张紧油缸4、履带架5等组成。

定量液压马达12通过行星减速器16及驱动轮9带动履带6实现行走。

履带6的松紧程度是靠张紧油缸4推动张紧轮托架11前后移动来进行调节的。

张紧油缸为单作用形式,张紧轮伸出后靠卡板10锁定,卡板的厚度分别为50mm、20mm、10mm、6mm,可随意组合使用。

张紧油缸、卡板均安装在履带外侧,方便实用,并均配有盖板以保证外形的美观。

液压马达、行星减速器均用高强度螺栓13、15与履带架联接。

左右履带架各采用12颗M30的高强度螺栓3、8紧固在本体架的两侧。

图6 行走部结构1-张紧轮;2-张紧轮架联结螺钉;3、8-与本体架联结螺栓;4-张紧油缸;5-履带架;6-履带;7-脚踏板;9-驱动轮;10-卡板(组);11-张紧轮架;12-液压马达;13-液压马达联结螺栓;14、15-减速器联结螺栓;16-减速器5后支承后支承的作用是减少截割时机体的振动,提高工作稳定性并防止机体横向滑动,其结构如图7。

在后支承架2两边分别装有升降支承器3,利用油缸实现支承。

后支承架用键和M24的高强度螺栓1与本体部相联,后支承的后支架4与第二运输机回转台5联接。

电控箱、泵站都固定在后支承支架上。

图7 后支承的结构1-联结螺栓;2-后支承架;3-升降支承器;4-后支架;5-第二运输机回转台6. 液压系统液压系统。

由油缸(包括:截割头升降油缸、截割头回转油缸、铲板升降油缸、后支撑器升降油缸、履带张紧油缸)、马达(包括:行走马达、第一运输机马达、星轮马达、喷雾泵驱动马达)、泵站、操纵阀及相互连接的管道等组成。

可以驱动机器的截割头上下左右摆动、铲板升降、后支撑器升降、履带张紧、行走轮转动、第一运输机运转、星轮转动、喷雾水泵运转等。

另外还为锚杆钻机提供了两个备用接口。

液压系统的工作原理如下:液压系统由一台90KW的电动机驱动一台A11VO145/145DRS 负载敏感式双联柱塞变量泵,泵1输出的压力液体一路到PSV55/230-3型六联阀,另一路经;减压阀到行走马达制动器。

泵1具有恒功率、压力切断、负载敏感功能,压力切断阀调整压力为18MP a。

泵2输出的压力液体到PSV55/230-3型四联阀,泵2具有恒压力、负载敏感功能,调整压力为18MP a。

该泵的各油口分布情况如图8所示。

图8 双联柱塞泵油口分布图1-压力切断阀调压弹簧;2-负载敏感调压弹簧;3-恒功率调压弹簧;4-恒压控制调压弹簧LS-负载敏感油口;T1-放气口;P-排油口;T2-泄漏口;X-吸油口;M-测压口六联阀的第一、二联控制左、右行走马达的运转。

当阀芯处于中位(图示位置)时,行走马达两腔与回油连通,制动器处于制动状态,马达不转动。

当阀芯处于上或下位(工作位置)时,压力液体进入马达,同时经PSV六联阀Z口(压力4MPa)打开行走马达制动器,制动器解除制动,马达正或反转。

若左、右行走马达同时朝一个方向转动可使机器前进或后退,若左、右行走马达只有一个转动可使机器转大弯,若左、右行走马达一正一反转动可使机器转小弯。

阀芯三个位置时各油口的连通情况如图9所示。

图9 换向阀各位置时的油路连通情况a-中位;b-上位;c-下位六联阀的第三~六联分别控制截割头升降、截割头回转、铲板升降、后支撑升降四组油缸。

当各阀芯处于中位时,各油缸不动作。

当各阀芯处于上或下位时,各油缸伸出或缩回。

为了使各油缸运动平稳,在各油缸的进出油口处都设置了平衡阀,以减少各油缸工作过程中的振动。

四联阀分别控制第一运输机马达、左、右星轮马达、内喷雾马达。

当各阀芯处于中位时,各马达两腔与回油连通,马达处于浮动状态。

当阀芯处于上或下位时,马达正转或反转。

在六联阀的第三联阀上并联了履带张紧油缸,当需要张紧履带时,打开油路上的截止阀,然后操纵第三联换向阀使履带张紧油缸动作。

在四联阀的第二、三联阀上各串联了一个二位三通转阀,可将高压液体引到锚杆钻机控制阀处去驱动两台锚杆钻机。

六联阀和四联阀的每一联阀结构都相同,均为三位十三通换向阀,六联阀和四联阀的各油口分布情况如图10所示。

图10 六联阀和四联阀的各油口分布图其进油口P处均并接了一个限压阀,调整压力为22MPa,当马达、油缸负载太大时,限压阀会开启溢流,起到保护作用。

各阀的A、B油口内部均并联了一条支路,通过梭阀与LS 控制油路连通,使换向阀在上、下工作位置时,能将马达、油缸负载的变化反馈到油泵的变量机构上去,使油泵能根据负载变化进行变量。

阀的LS口压力信号为每组阀中工作压力通过梭阀进行比较取最大的压力值,两组阀的LS口分别接在2个负载敏感式变量泵的LS口上,泵的压力流量控制器可根据执行元件所需流量总和来控制泵的摆角位置。

系统在非工作状态下,换向阀上公共的负载信号LS口无压力信号,泵的变量机构上的LS口也无压力信号,此时视为无负载状态,泵的斜盘在2~3 MPa压力作用下,使泵处于最小摆角,泵的空载流量约2~4 L/min。

这样系统在非工作状态的功率损失较小,系统油液的空循环量较少,可提高油液的使用寿命。

泵最小摆角时的压力是由变量机构中安装的弹簧决定的,一般出厂时该压力调整为2.5 MPa。

7.喷雾冷却系统该掘进机的喷雾冷却系统如图11所示。

外部供水(流量Q=100L/min)经球阀、过滤器后分为两路,一路经球形阀到外喷雾喷嘴喷出,另一路经减压阀进入液压系统的冷却器对液压油进行冷却,然后又分两路,一路经截割电机冷却水管从撒水嘴喷出;另一路经Y型过滤球阀、喷雾水泵、水密封进入截割头,从截割头内喷雾喷嘴喷出。

喷雾水泵由液压马达驱动,液压马达则由四联阀中的第四联换向阀控制。

内喷雾的水压由压力控制阀调定为3MP a,外喷雾的水压由减压阀限定为1.5 MP a。

图11 冷却喷雾系统8.润滑系统该掘进机的润滑系统共分为三部分,一是液压系统部分,使用的是68号抗磨液压油,二是减速器和驱动部分,使用的是320号、220号、150号工业齿轮油,三是各连接销部分,使用的是ZL-3号润滑脂。

具体部位及注油量参见说明书。

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