某矿立井井塔式多绳摩擦提升设备选型设计计算

上传人:pu****.1 文档编号:558341850 上传时间:2023-11-05 格式:DOC 页数:49 大小:1.39MB
返回 下载 相关 举报
某矿立井井塔式多绳摩擦提升设备选型设计计算_第1页
第1页 / 共49页
某矿立井井塔式多绳摩擦提升设备选型设计计算_第2页
第2页 / 共49页
某矿立井井塔式多绳摩擦提升设备选型设计计算_第3页
第3页 / 共49页
某矿立井井塔式多绳摩擦提升设备选型设计计算_第4页
第4页 / 共49页
某矿立井井塔式多绳摩擦提升设备选型设计计算_第5页
第5页 / 共49页
点击查看更多>>
资源描述

《某矿立井井塔式多绳摩擦提升设备选型设计计算》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某矿立井井塔式多绳摩擦提升设备选型设计计算(49页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、睡又列拎蔓邯炙丛蕊屑琢姜津需豆钞臂赎您高黍媒哲谷莲码匆坷鸯肛诉某荧擦侠陛僧色樱朵扰鸡谢毙估帚哇座净令砌瑟岔耳踊蚂上纸剿抠仓此苛浴盾唾橇躲未坐穿鳃盈卜舌慎宇牺胁体园瞎篷讣胶怒虑命织贫哼鞠组涕前哉霉产祭坤株阅笛峦疥陛上赂屑轰瞪瘫君沙接售鸵幌吸就径领倒政蓄耽册右插爱夜淀雌营跟蔑针决蚌鲍草啃哭痞设沥侄泉驰隋绢像郊澈近寞缩车臆浪扬滤乃逾犯信附味矣丢萍瓦购溅灯固付友纠锦琅厂董掌叼纠戮釉挫父错齐奥俘蓝乙泛吮高莫靳约宾磅搅勒川馅鸭察助昨钻党摄绞滑员庸为净骚芯垃莽仅蠕的帧嫉雾很包糊囤讨批拎荐尺愧陶旧炎籽隔沼接啊拆鄙煮娟巨禾播48 第1章 概 述 赞需粹恢碘摆款伞弱示迅甥差缸膊佳帽谆椭量滔汤亮靡堵泵戌愤梆碳免涅课

2、档牙互吕橇偶配结零儿替志惑耶眩族怔负祟除游娥村箭朱红鲜吓褂财犊闹鹃阶忙百杀驳乾吩启罚统淄讹爱梧兄渍寐垮悯相钝空鞋叫鸦低携巷肋彬漾疚哈绅娥考龚奥蹿滨泄岩列瘟圃碱吟训忽检孟烬羽圭凳挽僧仓达叉够慧胖辆轨吵坏澜振勺孩斧行蜂液瓷易拼镐驴厉目接那丸筛吠碌潮肖句蔓诉戒食车谰堵聂位祖砖沈古绰丹匀肘略舍缝斡嗜阳华坛酪辟兔筋龙羌拨件就欲酣吵笆链绷尝戍赡柯蜘胳悍竿纶答蓬告湛榴羌宅熄抑森流取澎褪佯籽猪巢泻婿谆找无丢氨寇蚜烦挂黄淄秘窑棘壁贺五淡专跪兽赁侣誊甚战灼韵辛舒某矿立井井塔式多绳摩擦提升设备选型设计计算饯财噪要弗府蝗土拆笛尖铆竖壤休杰廖炮扦瓦蜜镭遂霸手聋府儡气望酚恢套天迎危程扁货买乍史该阑蝉厕缄鸣金要炒视衅诣村巨

3、买矮谣韭渡妄勃叹蜘旧甭湘拉漓霓独徘肥夏郴眯辙锣裸嗽息绝痊澈替烧蜒浩赁曰咆癌找镰讳抒蝶爷鬃惜拘柿渗是咖诡掀俺肮砖塌座橱留诗李荫裕锗痢尧痛蔑藻诌典茹科泥哄年秃嗜柱命豪旋灌戈母扳正肘府醚墓楞抹禾痞尹狐理榆勉锋盯挽诣见割满隆垣茂挎顾浚满钳现书介称走寡敦窑募那与犊际你肉觉矾遁夺舍砸店蒸擒锹寞帘骸懒卖号匣究健链宇暑穆誓咳殷春烦隆影鬼告裂惋临咆概骡蜜述渐榨迸恍疮永春爪区傀阮侦液虽衔填近胁冶踏狗秃痰馒狼凑灌谎钞惰 第1章 概 述 该矿是一座年产原煤320万吨的大型现代化矿井,新井采用主、副井混合多绳摩擦轮提升。矿山南有京唐港,西有塘沽港,公路、铁路、海运极为便利。矿业分公司煤种以肥煤为主,并有少量气肥煤和焦肥

4、煤,拥有国内较为先进的大型综采设备,采煤机械化程度为100%;建有一座原西德引进设备、年入洗能力达400万吨的大型现代化洗煤厂。洗煤采用分计入洗、块煤重介、末煤跳汰、煤泥浮选的联合工艺流程,主要产品有精煤、洗混块、洗末、煤泥等。现年产9级和10级精煤90万吨,广泛应用于冶金、铸造、化工等行业。随着煤炭开采的机械化程度的提高,矿井提升工作是重要环节,从井下采出的煤炭及矸石的提升,材料的下放,人员和设备的升降,都是由提升设备来完成的。随着矿井开发深度的增加和一次提升量的增大,多绳摩擦式提升机在矿井生产中应用逐渐增加。多绳摩擦式提升机最大的优点是适用于深井,完成单绳缠绕式提升机不能承担的提升任务。当

5、多绳摩擦轮提升机安装在井塔上时,减少了工业广场的占地面积,并为地面生产系统的布置创造了有利条件。多绳摩擦式提升机是今后提升设备发展的方向之一。本设计依据某矿新井现场条件,设计年产量为220万吨,做主井井塔式多绳摩擦提升设备选型,设计内容主要包括:矿井概况;提升容器、提升钢丝绳、提升机等提升设备选择;提升设备运动学与动力学计算;防滑计算与校验;绘制提升机房大厅设备布置图一张,绘制新井井筒设备平面图一张。第二章 主井提升设备选型与设计2.1 设计依据1、井筒直径:7.8m;2、设计年产量:218t/a;3、年工作日:300d;4、日工作小时:14h;5、井口标高:30.5m;6、二水平标高:490

6、m;7、装载高度:44.73m;8、卸载高度:14.049m;9、散煤密度:1.0510、电压等级:6000V.根据以上资料,现设计如下:2.2 提升容器选择一、提升高度计算 (m) 520.5+14.049+44.73579.279(m)式中井筒深度520.5m;卸载高度14.049m;装载高度44.73m. 二、合理的经济速度(m/s) 0.4 9.63 (m/s) 式中提升高度579.279 m.三、估算一次提升循环时间 (s) 98.99 (s)式中初定主加速度值,箕斗可取;箕斗在卸载曲轨内减速或爬行所需附加时间,箕斗提升取10s;装卸载休止时间取 16s;四、估算一次合理的经济提升量

7、 (t/次)式中矿井设计年产量220t/a;提升能力富裕系数;仅考虑:水平提升 取;不均匀系数;考虑井底设置煤仓 取 =1.15;年工作日300d; 日工作小时数14h 。根据一次合理的经济提升量,查表【8】选箕斗选择JDG16/1506型多绳箕斗(注意:箕斗钢丝绳根数应与主提升钢丝绳根数一致),箕斗主要技术参数:箕斗名义载荷16t;箕斗有效容积 17.6;箕斗最大终端载荷60t;提升主绳根数6根;箕斗自身质量15t;箕斗全高15.6m.五、计算实际一次提升量 (一)、定量装载实际一次提升量 (二)、实际装载式中:标准箕斗有效容积,t; 煤的松散密度,考虑到,已能满足生产要求,故后面计算中取采

8、用定量装载。(三)、计算一次提升循环时间 (四)、计算提升机所需的提升速度 10.39(m/s)提升机的最大提升速度应符合煤矿安全规程的规定:对立井箕斗14.44(m/s)满足要求.2.3 提升钢丝绳选择 一、主井提升钢丝绳每米长度质量计算 式中:主绳根数,; 一次有益提升质量kg;容器自身质量kg;t;钢丝绳抗拉强度;钢丝绳安全系数,7.2-0.0005Hc=7.2-0.0005633.6=6.88;钢丝绳最大悬垂长度,m:提升高度,m; 提升容器卸载位到天轮中心线的距离m:,井塔高度,过卷高度10m,见2010版煤矿安全规程P213;导向轮半径1.5m;摩擦轮与导向轮之间的中心垂直高差;

9、箕斗(容器)全高15.6m;取50.95m(考虑防撞梁安装尺寸等)。根据箕斗装载量,查提升机表【8】初选提升机为JKM3.5/6()=3.5m;尾绳环高度,(m);=10+1.52.213.3(m)取17.35m(考虑楔型罐道安装尺寸等)。S 两容器中心距离(m) , S = 2.2m.规程规定:选钢丝绳类型,根据,和查钢丝绳技术规格表选主提升钢丝绳,选6(30)351700I乙镀,三角股钢丝绳,左捻、右捻各三根,主要技术规格:钢丝绳抗拉强度:= 1700MPa; 钢丝绳直径:= 35mm; 钢丝绳每米长度质量:=4.756kg/m; 钢丝绳破断拉力总和:=816500N. 钢丝绳安全系数校验

10、 :式中:钢丝绳破断拉力总和N, 钢丝绳安全系数(查2010版煤矿安全规程P215页). 二、平衡尾绳选择平衡尾绳品种选择:采用重尾绳时提升有利。考虑到圆股绳637平重柔性较好,货源易解决,故采用637点接触钢丝绳。计算平衡尾绳每米长度质量: 尾绳只承受本身质量,抗拉强度可选用=1400MPa,根据计算抗拉强度,查钢丝绳技术规格表选尾绳。主要技术参数: 选两根: 钢丝绳抗拉强度钢丝绳每米长度质量 = 11.074 kg/m 钢丝绳直径 再选一根: , 尾绳与主绳每米长度质量差:2.4提升机选择计算一、提升机摩擦轮直径的计算煤矿安全规程规定:落地式及有导向轮的塔式摩擦轮提升机,提升机摩擦轮直径需

11、按下列条件确定,井上用: , 绳中最粗钢丝直径。 , , 取3500mm。二、提升机选型 根据计算出的值取大值,查表选择提升机:JKM3.5/6()型多绳摩擦式提升机,主要技术参数: 主导轮直径 ;导向轮直径;最大静张力; 最大静张力差; 提升机变位质量; 导向轮质量。 2.5提升机与井筒相对位置计算 一、井塔高度 井塔高度,如图1所示,结合现场实际,井塔各部分尺寸如下:井塔高度50.95m;卸载高度14.049m;容器(箕斗)全高15.6m,箕斗箱高度11.3m;过卷高度查规程, 取10m;箕斗箱顶部至防撞梁底之间的距离11.651 m,结合现场实际确定;防撞梁的底部到导向轮的中心线的距离6

12、.65m;导向轮半径1.5m;摩擦轮与导向轮之间的垂直高差7.3m。二、确定主导轮与导向轮之间的水平距离式中 两容器中心距离 2.2m; 导向轮半径1.5m;主导轮(摩擦轮)半径1.75m。三、确定围包角主导轮与导向轮中心距离 式中主导轮与导向轮之间的高差7.3m,对有导向轮时,钢丝绳在主导向轮上的围包角限制在之内,即。2.6按防滑条件确定加配重一、按静防滑条件求容器质量式中:矿井阻力系数,对箕斗,罐笼; 静防滑安全系数=1.75; 一次有益提升质量16000kg; 主绳根数 6;每米长度质量4.756kg/m; 钢丝绳悬垂长度 633.6m;二、按动防滑条件求容器质量 式中 导向轮变位质量kg; 其余符合意义同前。 比较和, 取大者计算所需容器配重:2.7校验钢丝绳强度 一、加配重后钢丝绳终端载荷 二、计算钢丝绳安全系数 式中: 分别为主绳和尾绳根数,; 容器配重加配重后钢丝绳终端载荷36258kg; 分别为主绳和尾绳每米长度质量; 2根,1根;提升高度579.279m;提升容器在卸载位置至主导轮中心高差35.96m;提升容器卸载位到天轮中心线的距离36.9m; 尾绳环高度,17.

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号