煤矿机电设备选型设计毕业设计
综采专业毕业设计中期报告 设备选型
实现的设想与安排?
毕业设计未完成的任务:
1、通风计算、表格(2天)
2、设备的空间尺寸配套关系各、部分的计算公式和数据核实(4天)
3、综采工作面布置、图结构示意图(3天)
4、绘制图样(4天)
5、撰写说明书(2天)
毕业设计中期进程的时间安排:
1、毕业设计第9周。
查阅的文献资料列表
[1]王启广、李炳文,黄嘉兴编。采掘机械与支护设备。中国矿业大学出版社。
[2]马新民编。矿山机械。徐州:中国矿业大学出版社。1999
[3]王演仓等编。采掘机械。北京:煤炭工业出版社。2005
[4]程居山编。矿山机械液压传动。徐州:中国矿业大学出版社。2003
[5]周常飞编。薄煤层采煤机大功率截割传动部的研制和应用。煤矿机电。2005
[6]陶驰东编。采掘机械(修订版)。北京:煤炭工业出版社。1993
[7]朱真才,韩振铎编。采掘机械与液压传动。徐州:中国矿业大学出版社。2005
[8]谢锡纯,李晓豁编。矿山机械与设备。徐州:中国矿业大学出版社。2000
[9]程居山.矿山机械.徐州:中国矿业大学出版社, 2000,77~117
[10]李炳文,王启广.矿山机械.徐州:中国矿业大学出版社,2007
2012-5-17~2012-5-29:根据指导老师的讲评及意见,修改并提交二次设计草稿
2012-5-30~2012-5-31:讲评第二次设计草稿、集中解决有关设计漏洞问题并及时修改
2012-6-01~2012-6-11:基本完成设计大纲要求,设计成型,指导老师讲评修改并定稿
2012-6-12~2012-6-18:整理打印毕业设计、装订论文
2014煤矿机电一体化专业毕业设计(2)资料
江西工业工程职业技术学院毕业论文题目煤矿机电设备选型设计学生姓名罗剑江指导教师周巍松院系机电系专业矿山机电级别2013江西工业工程职业技术学院目录第一章综采工作面配套设备选型设计 (2)第一节设计原始数据及条件 (2)第二节液压支架的选型 (2)第三节滚筒采煤机的选择 (4)第四节采煤机、支护设备、输送机配套关系图 (8)第二章井下煤流运输系统各运输点设备选型设计 (9)第一节原始数据列表 (9)第二节工作面运输机械的选型设计 (9)第三节采取顺槽运输机械的选型设计 (13)第四节采区上(下)山胶带机选型计算 (16)第五节大巷电机车的选型计算 (19)第三章矿井提升设备选型设计 (22)第四章矿井排水设备选型设计 (31)第五章通风设备选型 (37)第六章矿井压力设备的选型计算 (44)第七章供电设备的选型设计计算 (48)附图:运输系统图、供电系统图、综采工作面设备配套关系图、绞车房设备布置图、提升机与井筒相对位置图、提升机提升速度图及力图、排水系统工况曲线图。
第一章 综采工作面配套设备选型设计第一节 设计原始数据及条件设计原数据及条件见(表一):采 区 原 始 数 据 表一根据上表资料表明,该采面属中厚、倾斜煤层;顶板坚硬,周期来压强烈。
故优先选用综合机械化采煤生产工艺。
第二节 液压支架的选型一、根据煤层地质条件,查《矿山机械与设备》2005年1月第一版表1-6-7得:初步选择支撑掩护式支架,其采高为3米,支护强度为1.6×55。
二、液压支架结构参数的确定液压支架的结构参数包括液压支架高度和伸缩比、宽度和覆盖率、顶梁长度、支护强度、工作阻力和初撑力、移架力和推溜力的确定。
1.高度和伸缩比的确定高度选择原则是:在最大采高时,液压支架能“顶得住”,在最小采高是支架能“过得去”。
支架的最大结构高度:m s h H 3.3331max max =+=+=故选液压支架的最大高度为3.5米。
某煤矿双立井固定机械设备选型设计
某煤矿双立井固定机械设备选型设计摘要本次毕业设计是以煤矿双立井固定机械设备选型为设计对象,主要是为一个年产120万吨的矿井设计一套经济而配套的固定机械及运输设备,该矿可采煤层为9号煤,煤层倾角为2°到4°,可采厚度为3.3米,采用双立井开拓方式开采,矿井排水高度为280米,正常涌水量为130m3/h,最大涌水量为250 m3/h,最大涌期为65天,矿井风量为114 m3/s,初期负压为3270Pa,末期负压4130 Pa。
该矿设计两个采区,每个采区各设置一个工作面。
该毕业设计主要由井底运输设备的选型设计(包括:采煤机的选型、刮板输送机的选型、转载机的选型、皮带输送机的选型、矿用电机车及矿车的选择和辆数的确定等)、提升设备的选型设计(包括:主井提升系统的选型、副井提升系统的选型等)和流体机械设备的选型设计(包括:中央水泵房的布置及排水方案的确定、水泵的选型和泵台数的确定;通风机房的布置及通风机选型和台数的确定;压风机房的布置及压风机的选型和台数的确定等)。
关键词:运输机械提升机排水设备Some coal mine double vertical shaft fixedmechanical device shaping designAbstractThis graduation project is take the coal mine double vertical shaft fixed mechanical device shaping as the design object, but mainly is one yearly produces 1,200,000 tons mine pits to design set of economies the necessary fixed machinery and the transport vehicle, this ore may mine coal the level is 9 coals, the coal bed inclination angle for 2°to 4°, may pick thickness is 3.3 meters, uses double vertical shaft development way mining, mine pit draining water is highly 280 meters, wells up the water volume is normally 130m3/h, wells up the water volume is most greatly 250 m3/h, wells up the time is most greatly 65 days, the mine pit amount of wind is 114 m3/s, the initial period negative pressure is 3270Pa, last stage negative pressure 4130 Pa.This ore designs two panels, each panel establishes a working surface.This graduation project mainly by bottom of the well transport vehicle shaping design (including: The coal mining machine shaping, the scraper conveyer shaping, the extension carrier vehicle shaping, the leather belt conveyer shaping, the mineral product electric locomotive and the mine car choice and the number of vehicles indeed grade), the lift technique shaping design (including: Main well promotion system shaping, vice-well promotion system shaping and so on) and fluid machinery equipment shaping design (including: Central water plant arrangement and draining water plan determination, water pump shaping and pump Taiwan number determination; Ventilates the engine room the arrangement and the ventilator shaping and the Taiwan number determination; The air compressor room arrangement and the air compressor shaping and the Taiwan number indeed grade).Key word: Transport machinery Elevator Drainage前言本次毕业设计可能是我学生生涯最后的一次学习机会,在此首先感谢学院和指导老师陈彩萍教授对我设计的支持和帮助,为我以后的工作打下了一个有益的基础。
郑煤米村机电设备选型毕业设计采煤工作面设备选型计算(上)
2采煤工作面设备选型计算2.1采煤工作面设计2.1.1工作面概况28071综采工作面位于-150水平28采区南部,北部为已开采的28061工作面,南部为未开采的28081工作面,东邻28轨道巷和28皮带巷,西邻28采区排水回风巷。
开采二叠系山西组二煤层,煤层深埋420~357m。
1工作面长度118m,可采长度530 m,走向长118m,倾斜长686~713m。
倾角5°~14°,为缓倾斜煤层。
煤厚1.5~13.3m,平均煤厚7.3m,为厚煤层。
煤层硬度f=1,为软煤层。
伪顶为0.5m厚的炭质泥岩,直接顶为砂质泥岩,厚度14.07m,老顶为中粒砂岩,厚度为8.97m。
2.1.2工作面巷道布置28071综采工作面由于煤层厚且煤质松软易片帮,平均倾角小于12°,故采用倾斜长壁布置,下付巷巷道内安设转载机、破碎机、皮带运输机和通讯电话等。
上付巷巷道内安设有移动变电站、泵站、绞车等。
投入生产后,上下付巷要超前6m进行替棚,替棚后上付巷规格为3.0×2.8m,下付巷规格为3.5×2.8m。
巷道布置如图2.1。
图2.1 28071综采面巷道布置2.2采煤工艺2.2.1采煤方法28071综采工作面采用倾斜长壁后退式开采(见图2.2),放顶煤一次采全高、全部垮落法管理顶板的综合机械化采煤方法。
工作面采高定为2.5±0.lm,割煤深度0.6m,放煤高度为4.8m,采放比为1:1.92。
放顶煤采用两刀一放,多轮顺序放煤工艺,放煤步距1.2m,采放平行作业,采放间距>10m。
图2.2 倾斜长壁采煤法仰斜开采2.2.2回采工艺28071综采工作面采用综合机械化放顶煤工艺。
采煤工艺流程:割煤—移架—推前溜—割煤—移架—推前溜—放顶煤。
2.2.3采煤机进刀及工作面推进方式采煤机的进刀采用工作面端部斜切进刀,往返一次,割两刀。
进刀距离不少于30m。
进刀具体操作如下:1)采煤机由工作面中部向机尾割煤;2)采煤机向上割煤的同时,追机拉架到机尾推移采煤机后溜子;3)采煤机割煤至机尾后开始返回,沿着运输机弯曲段逐渐切入煤墙直到双滚筒全部进入煤墙为止;4)推移弯曲段及机尾溜子,拉机尾处过渡支架,要求所推移部分和采煤机处溜子成一条直线。
煤矿机电一体化专业毕业设计:矿井选型设计
目录第一章支护设备与采煤机选型设计 (1)第一节原始数据 (1)第二节液压支架的选型 (1)第三节滚筒采煤机的选择 (2)第四节采煤机、支护设备、输送机配套关系图 (6)第二章矿山运输机械选型设计 (7)第一节原始数据列表 (7)第二节工作面运输机械的选型设计 (7)第三节采取顺槽运输机械的选型设计 (10)第四节采区上(下)山胶带机选型计算 (13)第五节大巷电机车的选型计算 (16)第三章供电设备的选型设计计算 (19)第四章矿井提升设备选型设计 (24)第五章排水设备选型设计 (33)第六章矿井压力设备的选型计算 (39)第七章通风设备选型 (43)附图:运输系统图、供电系统图、综采工作面设备配套关系图、绞车房设备布置图、提升机与井筒相对位置图、提升机提升速度图及力图、排水系统工况曲线图。
第一章 支护设备与采煤机选型设计第一节 设计原始依据及条件设计原依据及条件见(表一):采 区 原 始 数 据 表一根据上表资料表明,该采面属中厚、倾斜煤层;顶板坚硬,周期来压强烈。
故优先选用综合机械化采煤生产工艺。
第二节 液压支架的选型一、根据煤层地质条件,查《矿山机械与设备》2005年1月第一版表1-6-7得:初步选择支撑掩护式支架,其采高为4米,支护强度为1.6×55。
二、液压支架结构参数的确定液压支架的结构参数包括液压支架高度和伸缩比、宽度和覆盖率、顶梁长度、支护强度、工作阻力和初撑力、移架力和推溜力的确定。
1.高度和伸缩比的确定高度选择原则是:在最大采高时,液压支架能“顶得住”,在最小采高是支架能“过得去”。
支架的最大结构高度:m s h H 3.3331max max =+=+= 故选液压支架的最大高度为3.5米。
支架的最小结构高度:m a s h H a 8.105.005.02.01.22min min =---=---=δ故选液压支架的最小高度为1.7米。
式中:h max 、h mi n ——煤层最大厚度和最小厚度;米。
煤矿机电设备选型设计毕业设计论文
煤矿机电设备选型设计函授站:靖煤培训中心年级:2012 级专业:机电一体化技术姓名:西安科技大学任务书1支护设备与采煤机选型设计题目设计任务及要求:1、 根据所给原始数据进行设备配套选型的详细计算2、 编写综采设备配套选型设计的说明书3、 工作面综采设备配套关系图2毕业设计运输部分要求:① 按液压、采机部分所给的工作面生产能力Q c 、工作面长度L 、煤层倾角β、煤的散积容重γ等参数进行工作面刮板输送机选型计算。
② a. 顺槽转载机的选型(不计算,注意设备配套)。
③b. 顺槽胶带机的选型计算。
a max =300 mm L 顺槽 =800~1400 m β顺槽=00④ 采区上(下)山胶带机选型计算。
β煤层倾角(已知) L 上(下)山长=600~1000 m ⑤ 大巷电机车运输选型计算若采区年产量≤120 万吨,则按东、西两翼进行选型计算(既认为东、西两翼各布置一个≤120 万吨的采区),东、西两翼采区距井底车场的距离L=1200~2000 m ⑤按要求绘制运输系统图3提升设备选型设计题目某矿矿井年产量为A n (万吨),矿井深度H s (米),装载高度H z =18M ,卸载高度H x =18M ,试选择该矿主井双箕斗提升设备。
(散煤容重可取γ=0.9吨/M 3或0.92吨/M 3,单水平开采)。
要求: 1. 进行单绳缠绕式箕斗提升设备的选型计算。
(按说明书步骤进行)2. 画出速度图及力图,提升机与井筒相对位置图,提升机房设备布置图。
4煤矿压、通、排设备选型设计任务及参数一、排水设备选型设计已知条件:井深H(米),正常涌水量Q Z(m3/h),最大涌水量Q M(m3/h),每年正常涌水按320天计算,矿水中性,矿水密度ρ=1020kg/m3。
各组参数如下:H=345;Q Z=560;Q M=1150要求:⒈按要求选用排水设备,给出排水系统简图(参P102)。
⒉绘出正常与最大涌水时,排水系统的工况变化曲线。
毕业设计(论文)-矿井提升设备的选型和设计
摘要随着国内外的发展,为了提高设备能力、自动化程度和安全可靠性;对现有的提升设备不断的进行技术改造,从而由单绳缠绕式提升机发展到多绳摩擦式提升机,提升速度加快,一次提升量也日益增大。
为了节省大量电能,降低运行费用和减少厂房面积的建设,因此我矿选用了落地式多绳摩擦式提升机。
多绳摩擦式提升机在一定程度上解决了单绳缠绕式提升机在深井条件下所出现的问题,提升机采用了尾绳平衡,以减少容器两端张力差,提高运行的可靠性。
而且采用了油缸后置式盘形制动器、操纵台采用了集成信号灯和数字式深度指示器,从而更有力的提高了安全性能。
矿井提升机的发展,都在采用最新的技术、最新的工艺、最新的材料,使提升设备向大型化、高效率、安全可靠、运行准确和高度集中化、自动化方向发展。
关键词:提升机;安全;可靠;制动;目录1绪论.............................................................1.1前言......................................................................1.2设计要求.................................................................. 2矿井提升设备的选型...............................................2.1主井提升设备的选型的计算..................................................2.2开采煤时主井提升能力校核..................................................2.3副井提升设备的选型计算....................................................2.4开采煤时副井提升能力校核..................................................3 矿井提升设备的安全管理..........................................3.1对提升司机的要求..........................................................3.2操作前的准备和检查........................................................3.3对提升机的有关规定........................................................3.4提升机的检查和维护........................................................结束语............................................................ 参考文献..........................................................致谢..............................................................1 绪论前言矿井基本资料:矿井七2煤与二1煤采用分期开拓开采的方式,初期开采七2煤,后期经技术改造后开采二1煤。
煤矿设备选型毕业设计开题报告
山东科技大学
本科毕业设计(论文)开题报告
题目济宁唐口煤矿机电设备选型设计
学院名称机械电子工程学院
专业班级机械设计制造及其自动化(定单)07—2 学生姓名信聪
学号 200701041821
指导教师王亮
填表时间: 2011 年 4 月 20 日
填表说明
1.开题报告作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。
2.此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期完成,经指导教师签署意见、相关系主任审查后生效。
3.学生应按照学校统一设计的电子文档标准格式,用A4纸打印。
4.参考文献不少于8篇,其中应有适当的外文资料(一般不少于2篇)。
5.开题报告作为毕业设计(论文)资料,与毕业设计(论文)一同存档。
煤矿机电设备选型设计毕业设计
煤矿机电设备选型设计毕业设计一章综采工作面配套设备选型1.1机械化采煤工作面类型的确定与论证XXX煤矿煤层最大厚度 2.9m,煤层倾角6°,煤层截割阻抗A=375N/mm,顶板岩性:老顶为Ⅲ级,直接顶为2类,工作面设计长度为110m,设计年产量为75万t/a。
本矿煤层赋存条件较好,煤层为进水平煤层,煤层厚度适中,为 2.9m,井型为中型矿井,设计能力为75万t/a,直接顶为2类中等稳定顶板,老顶为Ⅲ类顶板,周期来压强烈,要求工作面支护强度较大。
根据本矿工作面条件及我国目前采煤方法的类型及设备配套情况,设计确定工作面的方法为综采一次采全高。
1.2液压支架的选型1.2.1影响液压支架选型的因素影响液压支架选型的因素,主要考虑煤层顶底板稳定性,煤层厚度、倾角赋存状况及瓦斯含量等情况,其中以煤层及顶、底板稳定性影响较大。
本矿煤层厚度 2.9m,倾角6°,煤层赋存条件较好。
本矿工作面煤层直接顶为2类顶板,属中等稳定顶板,强度较高,强度指数在31~70kg/cm2之间,发育大量节理裂隙,随采随落。
本矿工作面老顶为Ⅲ级顶板,周期来压强烈,对支架支护强度的要求较高。
1.2.2液压支架的选型1.2.2.1架型的选择液压支架根据对顶板的支护方式和结构特点不同,可分为支撑式、掩护式、支撑掩护式三种基本型式。
支撑式支架顶梁长,立柱多,且垂直支撑,工作阻力大,切顶能力强,通风断面大,后部有简单的挡矸装置,架间不撑紧,对顶板不密封,它适应于稳定或坚硬以上直接顶和周期来压明显和强烈的老顶条件。
掩护式支架有宽大的掩护梁可挡住采空区冒落的矸石,它的顶梁较短,支柱少且倾斜支撑,架间密封,支架工作阻力较小,切顶能力差,但由于顶梁较短,控顶面积小,支护强度不一定小,它使用于不稳定和中等稳定直接顶条件。
支撑掩护式支架兼有上述两种支架的结构特点,顶梁较长,立柱较多,呈垂直或倾角较小倾斜支撑,故工作阻力大,切顶能力强,具有掩护梁架间密封,挡矸掩护性能好,它使用于稳定以下各类顶板,有取代支撑式支架的趋势,但结构复杂,重量较大,价钱相对较高。
毕业设计(论文)-矿井提升机的选型设计及电气控制
矿井提升机的选型设计及电气控制前言矿井提升需要用一些专用的提升设备,主要有提升容器,提升钢丝绳,提升机,井架,装卸载设备以及一些辅助设备。
矿井提升设备是矿山较复杂而庞大的几点设备,它不仅承担无聊的提升与下放任务,同时还上下人员。
矿井运输是煤炭生产过程的一部分,煤炭的井工生产中,运输线路长,巷道条件多种多样,运输若不畅通,采掘工作就无法继续进行,井工生产的煤矿运输作业,包括从工作面到矿井地面的煤炭运输和辅助运输,辅助运输包括矸石、材料、设备和人员运输。
本次毕业设计主要对中型矿井生产所用的运输设备以及固定机械设备的选型及电气控制进行的一次合理选择。
选择系统配套附件,根据各设备外形尺寸及安装要求,并考虑其运行条件,最终确定提升机房的布置图。
毕业设计,作为毕业前夕一次综合性训练,是对我们所学理论知识的一次总结、检验和完善。
通过这次设计,对我们所学理论知识和生产实践相结合有很大帮助。
对于培养分析问题和解决问题的能力以及融会贯通和巩固发展所学知识也受益非浅;我们要较系统的了解矿用提升设备和排水设备在设计中的各个环节,包括从总体选型原则,从煤的开采、运输,及提升设备的选型、校核以及强度计算和经济合理性等等。
并通过这一实践,开阔了思维,丰富了知识,为我们即将做上工作岗位打下了良好的基础,可以说,毕业设计是一次难得的锻炼机会。
毕业设计是一个重要的教学环节,通过毕业实习使我们了解到一些实际与理论之间的差异。
在各位老师及有关技术人员的指导下锻炼自己独立思考、分析、解决问题的能力,把我们所学的课本知识与具体实践结合起来,真正达到学为所用。
矿井提升机是矿山的大型固定设备之一,是联系井下与地面的主要运输工具。
矿井提升工作是整个采矿过程中的重要环节。
从地下采出的煤炭、矿石必须提升至地面才有实际应用价值。
废石的提升,工作人员、材料及设备的升降等都要靠提升工作来完成。
提升设备的安全运行,不仅直接影响整个矿井生产,而且涉及人身安全。
机械毕业设计1032矿井提升设备的选型设计
绪论矿山提升机是矿山大型固定机械之一,矿山提升机从最初的蒸汽机拖动的单绳缠绕式提升机发展到今天的交——交变频直接拖动的多绳摩擦式提升机和双绳缠绕式提升机已经历了170多年的发展历史,它是矿山井下生产系统和地面工业广场相连接的枢纽,被喻为矿山运输的咽喉。
因此矿山提升设备在矿山生产的全过程占有重要的地位。
一个现代化的矿井在提升设备的选型上尤为重要。
因为提升设备选型的合理与否,直接关系到矿井的安全和经济性,因此确定合理的提升系统时,必须经过多方面的技术经济比较,结合矿井的具体条件选择合适的设备。
根据矿井提升机工作原理和结构的不同,可分为缠绕式提升机和摩擦式提升机。
单绳缠绕式提升机是较早出现的一种,它工作可靠,结构简单,但是仅适用于浅井及中等深度的矿井,而对于井深超过300米的矿井,宜选用多绳摩擦式绞车。
在国内外,多绳摩擦式绞车飞跃发展,其发展速度远远超过单绳缠绕式提升机,这是因为它有着许多单绳缠绕式提升机无法比拟的优点,如提升钢丝绳直径较小,主导轮直径及整个机器的尺寸都相应缩小了,设备重量也减轻了,不需要设置防坠器等。
下面是我针对不同的矿井的地质、煤层等情况,进行综合计算分析后,本着安全、经济等原则对这两种提升设备系统进行的选型设计。
本设计充分贯彻以下设计原则:根据国家现有的设备生产状况,结合某些使用中的具体情况,以及经济角度出发尽量选用国产设备并力求在条件基本相当的情况下进行技术的方案比较,选择即经济又合理的设备。
由于本人水平有限,设计中难免出现错误和不足之处,敬请各位老师指正。
1 矿井提升设备的选型设计1.1副井提升机的选型设计1.1.1设计依据卧牛山煤矿位于徐州市西郊九里山大彭镇境内,东郊与九里山煤田比邻,矿层界限下石盒子组和山西组以F23断层分割,太原组以F27断层为界。
西与新河煤矿相连。
矿层开采上限为-40m水平,开采下限为-550水平。
井下采煤方法主要为单一长壁采煤,以倾斜煤层为主,开拓方式为立井石门开拓,是央对角式通风。
大专毕业设计矿山机电
煤矿机电设备选型设计任务书根据所给的参数,分别进行以下部份的选型设计,并按要求绘图:1.综采工作面配套设备选型设计,并绘出综采面配套设备关系图;2.井下煤流运输系统各运输点的设备选型设计,并绘出井下运输系统图;3.矿井提升设备选型设计,并绘出提升机房布置示意图;4.矿井排水、通风、压气等系统的选型设计,并绘出排水系统图;5.采区供电设计,并绘出采区供电系统图;6.按要求写出以上1~5部份的设计说明书。
1 / 91目录第一部份支护设备与采煤机选型设计 (3)第一节支护设备选型 (3)第二节采煤机选型设计 (10)第二部份矿山运输部份设计 (17)第一节刮板输送机的选型 (17)第二节转载机的选型 (31)第三节带式输送机的选型 (31)第四节大巷运输设备选型 (40)第三部份矿井提升设备选型设计 (46)第一节箕斗的选择 (46)第二节提升钢丝绳的选择 (49)第三节滚筒直径的选择 (50)第四节提升机与井口的相对位置计算 (52)第五节运动学力学计算 (53)第六节校核提升机电机功率及提升量 (55)第四部份煤矿压、通、排设备选型设计 (56)第一节煤矿通风设备选型设计 (59)第二节煤矿压气设备选型设计 (62)第三节煤矿排水设备选型设计 (65)第五部份井下采区供电设备选型设计 (73)第一节变压器的选择 (73)第二节高低压电缆的选择 (76)第三节高低压开关的选择 (77)第四节短路电流计算 (81)第一部份支护设备与采煤机的选型原始资料:根据某矿井采煤工作区面地质概况:煤层厚度3.2(M);煤层倾角160;顶板条件1:老顶Ⅱ级、2:直接顶2类;工作面长度100(M);设计产量100万吨。
按照一年工作300天计算;每天分为四六制工作及,三个班生产;一个班检修。
第一节支护设备的选型设计1.1综采支架选型1.1.1 支架受地质变化影响煤层厚度3.2(M)选用的综采支架,为了适应受地质变化情况下如以下的影响:(1)、煤层出现断层。
矿山机电毕业设计PPT
采煤机
一、采煤机选型原则: ①适合特定的煤层地质条件,并且采煤机采高、截深、牵 引速度等参数选取合理,有较大的实用范围; ②满足工作面开采生产能力要求,采煤机实际生产能力要 大于工作面设计生产能力10%~20%; ③与液压支架和刮板输送机相匹配。 二、影响采煤机选型的主要因素: 煤层的力学特性、厚度和倾角,工作面生产能力。 三、采煤机的工作参数: 生产率、采高、截深、截割速度、牵引速度、牵引力和 装机功率。
e
四、液压支架应达到的移架速度 为了保证高产高效工作面采煤机连续割 煤,整个工作面移架速度应不小于采煤机连 续割煤的平均割煤牵引速度。
y
c
综采工作面“三机”寿命的配套
“三机”寿命配套是指综采工作面各单机 设备的大修周期应该相互接近。
采区机电设备布置图(一)
采区机电设备布置图(二)
电气部分的选型设计
三机配套
??
“三机”
采煤机
刮板输送机
液压支架
采煤工作面中,采煤机、刮板输送机和支护设 备(液压支架或单体支柱与顶梁)等组成一个称为 采煤机的有机整体来实现采煤工艺的各个工序,它 们在工作能力和结构尺寸的配套关系,直接影响到 采煤工艺的顺利实施和设备能力的充分发挥。因此, 为了正确地选择采煤机组各种设备的形式,不仅要 看它们各自能否满足采煤工艺的要求,同时要注意 它们之间的配套性能。
SGZ-880/800刮板输送机
液压支架
一、液压支架选型原则: ①支护强度与工作面矿压相适应; ②支架结构与煤层赋存条件相适应; ③支护断面与通风要求相适应。 二、影响液压支架选型的主要因素: 顶板(直接顶、老顶)和底板岩性,煤层可采厚度,煤层倾角,煤层瓦 斯含量等。 三、液压支架的参数: ①支架高度; ②支护强度及工作阻力; ③中心距和宽度; ④初撑力; ⑤移架力和推溜力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
煤矿机电设备选型设计毕业设计一章综采工作面配套设备选型1.1机械化采煤工作面类型的确定与论证XXX煤矿煤层最大厚度 2.9m,煤层倾角6°,煤层截割阻抗A=375N/mm,顶板岩性:老顶为Ⅲ级,直接顶为2类,工作面设计长度为110m,设计年产量为75万t/a。
本矿煤层赋存条件较好,煤层为进水平煤层,煤层厚度适中,为 2.9m,井型为中型矿井,设计能力为75万t/a,直接顶为2类中等稳定顶板,老顶为Ⅲ类顶板,周期来压强烈,要求工作面支护强度较大。
根据本矿工作面条件及我国目前采煤方法的类型及设备配套情况,设计确定工作面的方法为综采一次采全高。
1.2液压支架的选型1.2.1影响液压支架选型的因素影响液压支架选型的因素,主要考虑煤层顶底板稳定性,煤层厚度、倾角赋存状况及瓦斯含量等情况,其中以煤层及顶、底板稳定性影响较大。
本矿煤层厚度 2.9m,倾角6°,煤层赋存条件较好。
本矿工作面煤层直接顶为2类顶板,属中等稳定顶板,强度较高,强度指数在31~70kg/cm2之间,发育大量节理裂隙,随采随落。
本矿工作面老顶为Ⅲ级顶板,周期来压强烈,对支架支护强度的要求较高。
1.2.2液压支架的选型1.2.2.1架型的选择液压支架根据对顶板的支护方式和结构特点不同,可分为支撑式、掩护式、支撑掩护式三种基本型式。
支撑式支架顶梁长,立柱多,且垂直支撑,工作阻力大,切顶能力强,通风断面大,后部有简单的挡矸装置,架间不撑紧,对顶板不密封,它适应于稳定或坚硬以上直接顶和周期来压明显和强烈的老顶条件。
掩护式支架有宽大的掩护梁可挡住采空区冒落的矸石,它的顶梁较短,支柱少且倾斜支撑,架间密封,支架工作阻力较小,切顶能力差,但由于顶梁较短,控顶面积小,支护强度不一定小,它使用于不稳定和中等稳定直接顶条件。
支撑掩护式支架兼有上述两种支架的结构特点,顶梁较长,立柱较多,呈垂直或倾角较小倾斜支撑,故工作阻力大,切顶能力强,具有掩护梁架间密封,挡矸掩护性能好,它使用于稳定以下各类顶板,有取代支撑式支架的趋势,但结构复杂,重量较大,价钱相对较高。
由于本工作面的直接顶类别及老顶级别均以确定,所以可直接根据“适应不同类级顶板的架型及支护强度表”直接选择。
根据表中给定的架型选择标准,确定本工作面的支架类型为支撑掩护式。
虽然该支架结构复杂,成本较高,但该类型支架技术成熟,安全性高,工作性能稳定,对不同地质条件的煤层适应性强,应用广泛。
1.2.2.2液压支架结构参数的确定H m a x=h m a x+aH m i n=h m i n-S2-b-C式中:H m a x——支架最大支护高度,m,H m i n——支架最小支护高度,m,h m a x——煤层最大厚度,2.9mhmin——煤层最小厚度,取 2.4m,a——考虑伪顶,煤皮冒落后,支架仍有可靠初撑力所需要的支撑高度的补偿量;中厚煤层取200mm,S2——顶板最大下沉量,取160mm,b——支架卸载前移时,立柱伸缩余量,煤层厚度大于 1.2m时取80~100mm,本次设计取100mm,c——支架顶梁上存留的浮煤和碎矸石厚度,取100mm。
则:H m a x=2.9+0.2=3.1mHmin=2.4-0.16-0.1-0.1=2.04m1.2.2.3支架支护强度的确定1、根据经验公式估算:q=K·H·R式中:q——支架支护强度,t/m2,K——作用于支架上的顶板岩石厚度系数,我国取6~8,设计取8,H——最大采高,2.9m,R——岩石容重,一般取 2.3t/m3。
则:q=8×2.9×2.3=53.36 t/m22、直接查表选取根据顶板条件及煤层厚度,直接查表可知支架支护强度为:72 t/m2据以上计算及查表选取,确定支架支护强度为72t/m2。
1.2.2.4选择液压支架型号根据支架结构参数及支护强度,设计选取支架型号为ZY—35型。
该支架技术参数如下:支架初撑力:188.4吨力(1884kN),支架工作阻力:400吨力(4000kN),底板比压:18.6公斤力/厘米2(1.86MPa),泵站工作压力:200公斤力/厘米2(20 MPa),支护强度:73吨力/米2(0.73 MPa)。
1.3单体液压支柱工作高度,支护强度及型式的选择1.3.1支柱最大工作高度H max及最小工作高度H min的计算Hmax=hmax-cHmin=hmin-s-c-a式中: Hmax——支柱最大工作高度,m,Hmin——支柱最小工作高度,m,hmax,hmin——煤层最大最小采高,分别为 2.9m,2.4m,c——顶梁高度,96mm,s——最大控顶距处顶板顶板下沉量,160mm,a——支柱卸载高度,80mm。
则:Hmax=2.9-0.096=2.804(m)Hmin=2.4-0.16-0.096-0.08=2.064(m)1.3.2单体液压支柱的工作阻力及支护密度单体液压支柱的工作阻力选取DZ-25型,即工作阻力为25kN。
单体液压支柱的支护密度确定如下:由于工作面最大采高为2.9m,选型时按照3m采高进行选取支护强度为:1.6×35=56(吨/米2)即0.56MPa。
支护密度:56÷25=2.24(根/m2)1.3.3单体液压支柱型式及铰接顶梁的选择单体液压支柱的型式分为注式及外注式。
根据注式和外注式的使用条件,本设计选用外注式单体液压支柱。
外注式单体液压支柱重量相对较小,制造成本低,伸缩比大,适用于中厚煤层之中。
铰接顶梁的选择:根据采煤机截深,取0.6m,铰接顶梁的长度取截深的整数倍。
1.4滚筒采煤机的选择1.4.1采煤机性能参数的计算与决定1.4.1.1滚筒直径的选择根据目前我国采煤机生产现状及使用情况,设计选用双滚筒采煤机。
双滚筒采煤机滚筒直径应大于最大采高h m a x的一半,一般可按D=(0.52~0.6)h m a x选取,采高大时取小值,采高小时取大值。
目前双滚筒采煤机的滚筒直径也已经系列化,所以滚筒直径的选取选取和标准直径相近的数值。
D=0.52×2.9=1.508(m)根据计算,设计取 1.6m。
1.4.1.2截深的选择截深的选择,受煤层厚度、倾角、顶板稳定性、截割阻抗、及液压支架的推移步距影响。
中厚煤层一般选取0.6m~0.8m,同时考虑到我国生产的采煤机大部分截深在0.6m左右,设计选取截深为0.6m。
1.4.1.3滚筒转速及截割速度滚筒转速的选择,直接影响截煤比能耗、装载效果、粉尘大小等。
转速过高,不仅煤尘产生量大,且循环煤增多,效率降低,截煤比能耗降低。
根据实践经验,一般认为采煤机滚筒的转速应控制在30~50转/分较为适宜。
设计取45转/分。
滚筒直径为 1.6m ,转速为45转/分,则可计算出截割速度为 3.768米/秒。
1.4.1.4采煤机最小设计生产率采煤机最小设计生产率与采煤机有效开动率有关。
虽然综合机械化开采在我国中厚煤层一次采全高工作面的应用已经成熟,机械设备的生产加工技术也比较完善,设备可靠性也大大提高,但采煤工作面煤层潜在的变数及机械设备的检修等的各种因素均影响采煤机有效开动率,我国平均水平在40%左右。
设计取正常开动率为40%。
采煤机最小设计生产率由下式计算:4.024min ⨯=W Q 式中:Q m i n ——采煤机最小设计生产率,t/h ,W ——采煤工作面的日平均产量,750000÷300=2500(t )0.4——采煤机有效开动率。
则:)/(4.2604.02425004.024min h t W Q =⨯=⨯= 1.4.1.5采煤机在截割时的牵引速度及生产率采煤机截割时牵引速度的高低,直接决定采煤机的生产效率及所需电机功率,由于滚筒装煤能力,运输机生产效率,支护设备推移速度等因素的影响,采煤机在截割时的牵引速度比空调时低得多,采煤机牵引速度在零到某个值围变化,选择截煤机时的牵引速度,要根据下述几个方面因素,综合考虑。
1、根据采煤机最小设计生产率Q m i n 决定的牵引速度V 1,γ···60min 1B H Q V = m/min 式中:Q m i n ——采煤机最小设计生产率,260.4t/h ,H ——采煤机平均采高,2.65m ,B ——采煤机截深,0.6mγ——煤的容重,1.35t/m 3min)/(02.235.16.065.2604.260···60min 1m B H Q V =⨯⨯⨯==γ 2、根据截齿最大切削厚度决定的牵引速度V 2,采煤机截割过程中,是滚筒以一定的转速n ,同时又以一定的牵引速度V 2沿工作面移动,切削厚度呈月牙规律变化,如果滚筒一条截线上安装的截齿数为m ,则截齿最大的切削厚度h m a x 在月牙中部,可用下式求出。
n10002max ⋅=m V h mm 上式中,m 一般取3,n 根据上面的计算取45转/分。
一般来说,h m a x应小于截齿伸出齿座长度的70%,根据国产采煤机的实际情况,取45mm 。
则:1000n max 2h m V '⋅⋅⋅= m/min 式中:h ’m a x ——截齿在齿座上伸出长度的70%,取45mm 。
则:min)/(075.61000454531000n max 2m h m V =⨯⨯='⋅⋅= 3、按液压支架的推移速度决定牵引速度V 3一般讲支架的推移速度应大于采煤机的牵引速度较好,这样可保证采煤机安全生产。
截割时牵引速度V 应根据上述三方面情况综合分析后确定,其最大值应等于或大于V 1,但应小于V 2,并与V 3协调,使采煤机既能满足工作面生产能力的要求,又可避免齿座或叶片参与截割,并能保证采煤机安全生产。
综上所述,采煤机的牵引速度取V =4m/min采煤机的牵引速度确定后,则采煤机的生产率Q 为Q =60·H ·B ·V ·γ t/h将上述确定的直带入公式求得采煤机的生产率为Q =60×2.65×0.6×4×1.35=515.16(t/h )1.4.1.6采煤机所需电机功率由于采煤机在截割和装载过程中,受到很多因素的影响,所需电机功率大小,很难用理论方法精确计算,常采用类比法或比能耗法来估算。
采用比能耗法估算电机功率,是根据采煤机生产率和比能耗(截割单位体积煤所消耗电功率)试验资料来确定。
如果比能耗确定适当,计算值就比较合理。
本设计煤层截割阻抗为A X =375N/mm ,根据下述公式可求得采煤机截割时的比能耗H ωXB X X H AA H ωω⋅= 式中:H ωX ——煤层截割比能耗,kW ·h/t ,A X ——煤层截割阻抗,375 N/mm ,A ——基准煤截割阻抗,取190 N/mm ,H ωB ——基准煤比能耗,通过插入法计算知,当牵引速度为5.5m/min 时,基准煤比能耗为0.39 kW ·h/t 。