煤矿自制起重机设计应用.pdf
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1、2023年第8期西部探矿工程*收稿日期:2022-09-16作者简介:杜娟(1988-),女(汉族),山西朔州人,助理工程师,现从事机电技术管理工作。煤矿自制起重机设计应用杜娟*(晋能控股煤业集团塔山煤矿,山西 大同 037031)摘要:为了解决井下复杂环境设备、物料起重难度大、安全系数低等技术难题,大斗沟煤矿电气队设计了一套矿用自制起重机,分析了该装置结构、原理,并通过实际应用效果来看,该装置起重方便、动作灵敏可靠,实现360全方位起重,适用于井下狭小环境中,取得了显著应用成效。关键词:煤矿;起重机;结构原理;应用分析中图分类号:TH21 文献标识码:A 文章编号:1004-5716(202
2、3)08-0143-03煤矿生产过程中大量机电设备需起重安装,如风水管路、风机、采掘设备等,传统设备主要采用人工或者吊链等进行起吊,施工时劳动作业强度高、效率低,而且在特殊地段如硐室、顶板等起重时安全系数低,很容易出现安全事故;随着煤矿机械化水平提高,机械化起重设备也被井下投入使用,但是由于传统起重设备体积大、运输难度大且在特殊地段实用性差,无法被广泛应用,所以大斗沟煤矿通过技术研究设计了一种便携式起重设备,保证井下设备安全高效起重。1装置结构组成大斗沟煤矿设计的自制起重机主要由立柱回转装置、吊臂装置、伸缩腿支撑机构、驱动装置、移动装置等部分组成,如图1所示。1.1立柱回转装置结构(1)立柱回
3、转装置主要由立柱、转柱、调节丝杠、改向轮、横梁等部分组成,如图2所示;其中改向轮共计三根,起吊钢丝绳通过三个改向轮与起重电机进行固定。(2)转柱与立柱滑动连接,转柱上端安装吊臂装置,吊臂装置与转柱可实现360旋转;调节丝杠安装在立柱两侧,通过调节丝杠可实现立柱偏角,最大偏角为20。(3)在立柱中部焊制一个横梁,横梁端头通过拉链与吊臂一端连接,人工通过拉链实现人工起重,在横梁端头下方安装一个配重块保证横梁受力平衡。(4)立柱下端安装一根215mm钢管,钢管底端焊接一个平板,上部安装一个厚度为 50mm,直径为100mm的钢板作为转柱活动轴承支座,活动轴承与钢板固定连接,轴承直径为190mm。1.
4、2吊臂装置结构吊臂装置主要由改向轮、吊臂、钢丝绳等部分组成,吊臂采用轧钢焊制而成,长度为 2.4m,宽度为图1自制起重机整体结构示意图图2立柱回转机构结构示意图1432023年第8期西部探矿工程0.15m,成弧形结构,吊臂中部采用环扣与转柱顶部连接,吊臂一端与拉链连接,钢丝绳通过吊臂、立柱与底部驱动装置连接。1.3伸缩腿支撑机构伸缩腿支撑机构安装在平板端头,每端安装两个支撑机构,支撑机构主要由伸缩旋转梁、伸缩腿、支撑活动轮、丝杠、手柄等部分组成;在起重设备时通过旋转伸缩梁,使每组伸缩腿成160夹角布置,然后放下伸缩腿从而提高起重机稳定性。1.4驱动装置结构驱动装置安装在平板车上,驱动装置主要由
5、电机、减速机、绞车滚筒、闸阀等部分组成,由井下防爆绞车改装而成;电机功率为20kW,减速机通过轴承与绞车滚筒连接,绞车滚筒上缠绕钢丝绳,滚筒上安装的闸阀可控制滚筒收放绳索的速度。1.5移动装置移动装置主要由平板、万向轮等部分组成,平板主要由长度为1.6m,宽度为0.8m,厚度为80mm钢板焊制而成,在平板四个角安装万向轮;平板中部底座、活动螺栓与立柱连接。2装置工作原理(1)井上下起吊设备、物料时先将起重机移动至指定位置,然后将起重机四个伸缩腿全部打开,并在伸缩腿下方安装一块长度及宽度为0.4m,厚度为50mm木板作为衬板,手动旋转手柄使伸缩腿放下,使平板车抬起离地面高度为0.5m,然后分别微
6、调四个支撑腿保证起重机处于水平状态。(2)起重机安装完成后手动旋转吊臂至起吊设备中心上方,然后对驱动装置通电,人工开启绞车下放钢丝绳至设备处,若钢丝绳下放位置与设备起吊位置存在偏差时,前移或退后起重机。(3)设备捆绑后人工旋转后通过再次开启驱动装置,打开绞车滚筒倒转模式进行回收钢丝绳实现设备起吊,当设备起吊高度达1.5m后停止继续起吊,此时人工旋转吊臂至设备安装位置,在旋转过程中通过拉链微调设备起吊高度,保证设备安全运转。(4)设备起吊完成后进行下一个设备起吊前需移动起重机,若采掘巷道内底板未进行硬化防止起重机陷底线,在移动路线上铺设木板保证起重机平稳移动;在倾斜巷道移动时,可将起重钢丝绳绳头
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