调度绞车丝杠排绳毕业设计说明书(共68页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上自动排绳调度绞车设计摘 要 调度绞车是矿山生产系统中最常用的机电设备.除主要用于矿井井下及地面装载调度编组矿车、中间巷道中拖运矿车及其它助搬运工作外,在斜巷提升、井口装罐及作翻机动力等方面也得到了广泛的应用。然而绞车在工作过程中普遍存在的一个问题是钢丝绳在绞车滚筒上缠绕不均,出现咬绳、压绳等现象。本次所设计的绞车排绳装置结构紧凑,外形尺寸小,能够整机下井;结构为近似对称布置,外形美观;绞车重心低,底座刚性好,运转平稳。 排绳装置的设计原理是导向架沿滚筒轴向往复运动,通常是靠螺杆传动,但在一个行程终了时,螺杆必须反转,要通过极限开关改变螺杆传动轮系结构实现正反转的换向。
2、但这种机构复杂、可靠性差。也可设想用两根正反扣螺杆,同向旋转,用分合螺母交替分合,来实现匀速往复运动。根据这一设想,用一根螺杆同时车出正反扣两道螺纹(为了不乱扣,可以用大螺距螺纹),一个行程终了,螺母自行进入另一道反向螺纹,所以这螺母已不是环形而是叉形,螺杆也可以说是一种多圈数的端面凸轮,即双向丝杠。 本设计中采用了双向丝杠,使排绳装置能够借助自身的动力来实现往复的运动。关键词:调度绞车;行星减速器;丝杠排绳机构 ABSTRCT Mine production scheduling winch system is the most commonly used mechanical and el
3、ectrical equipment . Except mainly for the underground mine and surface mount marshalling carts , hauling carts in the middle of the roadway and other transportation aid work, in Inclined upgrade , canning and wellhead .The design principle is to guide rope means to achieve reversible frame for reci
4、procating movement along the axial direction of the drum , typically by a screw drive, but in a stroke end , the screw must be reversed to change the structure of the screw through the gear train limit switch . This design uses a dual screw that rope device can be realized by means of its own power
5、reciprocating movement.Keywords : scheduling winch ; planetary reducer ; screw rope agencies目录专心-专注-专业1.绪论绞车排绳装置是一种利用机构学设计出的纯机械产物,它是一种低速运行、重复操作和自动化较高的设备。它的出现和发展不但提高了生产的安全性,而且使生产更加人性化,大大节约了人力和物力。近年来,随着社会的不断发展,各种大型提升设备越来越被广泛使用,为提高其安全性,排绳装置也便随之而生,被广泛应用于各种矿山、建筑等领域,它的发展也越来越受到人们的关注。1.1 调度绞车运输存在的问题(1)绞车辅助运
6、输设备设计不合理、不完善,安全防护设施装备不齐全,没有给职工创造一个安全的工作环境。如:采煤、掘进工作面使用的绞车,由于绞车安装无法对中,钢丝绳走偏,必然造成人工排绳现象,由此发生了多起伤亡事故。(2)目前使用的辅助运输安全装置多数不标准,可靠性差。如:目前各矿使用的不同种类的排绳轮全是自己加工,由于没有正规的设计和强度计算,性能更没有进行试验,而使绞车排绳不好的问题一直制约和影响着煤矿运输安全。(3)由于绞车排绳之类的安全产品,研制开发难度较大,单件产品利润太小,且煤矿安全产品责任较大,一些厂家不愿涉足而导致一直不能得以开发。因此,针对绞车排绳不好,设计一种能有效的、自动的、相对独立的、便于
7、安装的辅助排绳装置强制制动排绳装置。从而彻底解决绞车排绳问题,消除由于人工排绳或斜巷断绳跑车事故的一大隐患,确保运输安全。1.2 设计原则、关键技术及创新点调度绞车排绳装置的设计原则:(1) 不附加动力源,全机械式;(2) 自动排绳;(3) 能适用于直向、侧向、回头等不同安装工况的现场;(4) 自成一体,独立安装,无须绞车大量改造;(5) 结构简单,尺寸小;(6) 排绳可靠、有效;(7) 维修、更换方便等。为满足上述原则,本文设计绞车自动排绳装置的关键技术及创新点如下:(1)绞车排绳装置的强制压绳技术;(2)绞车排绳装置的导向技术;(3)绞车排绳装置的无源控制技术。1.3 国内外排绳机构的研究
8、现状概述筒上若有为钢丝绳导向的绳槽,将有助于卷绕顺利进行。绞车卷筒基本有两种绳槽形式,一是螺旋式的,一是折线式的。螺旋式绳槽就像一条螺旋线,或者像螺栓的螺纹线。螺旋式绳槽有助于引导钢丝绳整齐地卷绕在卷筒上,避免钢丝绳的损坏。然而,这种几何形状绳槽的问题是,当钢丝绳到达卷筒的一端时,虽然第一层能够整齐地卷绕在整个卷筒上,但不能引导第二层钢丝绳沿着卷筒整齐地绕回,相反,第二钢丝绳自然地按一定的角度压在下面一层钢丝绳上。解决这一问题的办法是在端部法兰上增加一个凸台。即使这样,螺旋式绳槽也不适用于两层以上钢丝绳的卷绕方式。早在上世纪50年代,Frank LeBus就设计了解决这个老问题的方案。Fran
9、k LeBus是一位向油田提供设备的美国人,1937年他利用一根绳槽导杆解决了提升卷筒卷绕钢丝绳的问题,并获得了专利。后来他对这个专利进行了改进,称为LeBus双折线卷绕系统。该系统的几何形状与众不同,除了两处是折线外,绳槽与卷筒的法兰(边缘)平行。折线绳槽使各层之间的负荷均匀分布,实践证明大大延长了钢丝绳的寿命。事实上,试验表面可延长钢丝绳寿命500%以上。减少钢丝绳的损坏就是提高安全性,并且减少了机械的停工时间。折线绳槽卷筒的缺点在于,它比较复杂,所以比螺旋绳槽卷筒的价格贵一点。然而,这额外的费用因节省钢丝绳而很快地得到补偿,因为钢丝绳价格很贵,并且更换新的钢丝绳也占用了生产时间。对于折线
10、绳槽卷筒来说,若其偏角超过推荐的范围,可以利用一个称之为角度补偿器的特殊装置进行补偿。对于多层卷绕的钢丝绳作业,重要的是第一层钢丝绳的卷绕应在拉力下进行,避免内层钢丝绳松弛,被外层钢丝绳挤压或捻压到槽壁上而损坏。一般钢丝绳拉得愈紧,卷绕得愈好。据LeBus推荐,钢丝绳应承受至少2%的破坏载荷或10%的作业载荷。当然对于安全系数和钢丝绳的设计来说,必须做好承受破坏载荷的准备工作。但是向专家咨询,决不是一个坏主意。折线绳槽卷筒的设计和制造,要满足提升作业的特殊要求,绳槽的型式要适应钢丝绳的长度、直径和结构类型。如上所述,折线绳槽的槽形有两种形式,一种是单折线绳槽,一种是双折线绳槽。前者为最初的绳槽
11、形式,后者为改进的绳槽形式,目前应用较多的是后一种形式。双折线绳槽的斜绳槽和直绳槽交替出现,这样在卷筒表面上就出现了两个斜绳槽区和两个直绳槽区。所谓斜绳槽,是指与卷筒母线斜交的绳槽,直绳槽是指与卷筒母线直交或与法兰平行的绳槽。斜绳槽约占圆周长的20%,直绳槽约占80%。折线绳槽已被Lebus公司注册为一种产品。它既可以直接在卷筒上加工成型,也可以制成带有这种绳槽的套,并且做成分体式的。安装时包裹在光面卷筒上,通过螺栓或焊接与卷筒连接成一体。目前,国外以这种方式使用折线绳槽的卷筒居多。绳槽套的材料可为碳钢、不锈钢、合金钢、铝或玻璃纤维等。卷筒的法兰多为平板型,结构简单,便于加工制造。不论缠多少层
12、,只需在卷筒的第一层加垫块,这样,每一层钢丝绳的圈数都相等。1.4 本课题研究的目的及意义围绕双滚筒绞车运输所反映出的排绳不好,容易造成斜巷断绳跑车事故的问题,设计适用于平巷和坡度为0-25的斜巷绞车的自动排绳装置,用以有效地控制绞车的断绳跑车事故,彻底改善矿井运输安全状况,消除斜巷运输安全隐患,钢丝绳在卷筒上的缠绕无非单层和多层的区别,单层容易控制,而多层就比较难,尤其是多层后的乱绳问题。钢丝绳或许是任何提升设备最重要的元件,必须正确无误地卷绕到绞车卷筒上,才能顺利地进行作业。带有绳槽的卷筒有助于将钢丝绳整齐地卷绕,避免钢丝绳乱绳。钢丝绳的卷绕,要尽量平滑,这样才能发挥钢丝绳的性能,延长使用
13、寿命。钢丝绳卷绕在卷筒上的理想形式是一定要开始于卷筒的一端,每当卷筒旋转一圈时,新卷绕的钢丝绳恰好落在下面一层钢丝绳的绳股之间。当钢丝绳卷绕到卷筒的另一端(或法兰)时,钢丝绳开始卷绕第二层,然后再整齐地卷绕到它最先开始的法兰处。当卷筒上有几层钢丝绳时,上层钢丝绳有可能挤压下层钢丝绳。若上层绳股与下层绳股成一定角度,问题尤其严重。2. 排绳装置的设计原理及使用绞车概况2.1 调度绞车的概况2.1.1 概述调度绞车广泛应用于煤矿井下掘进巷道内调度和牵引矿车。随着掘进巷道的不断延伸,对调度绞车放绳量的要求也不断增加。由于现用的单滚筒调度绞车运距短,加之掘进巷道起伏不平,因此,工作中需采用多台调度绞车
14、接力运输。但此运输方式浪费人力和设备,效率低、事故多。目前,相当一部分矿井,特别是中小型矿井的掘进巷道采用投资少且能解决辅助运输的以矿车为主的运输方式,即以扒斗装岩机、矿车、调度绞车组成的运输系统。由于单滚筒调度绞车在掘进巷道中使用尚存在一些问题,因此,近几年来,调度绞车在煤矿中的应用得到了较快发展。2.1.2 工作原理将两根提升钢丝绳的一端以相反的方向分别缠绕并固定在提升机的两个卷筒上;另一端与两个提升容器相连接。这样通过电动机改变卷筒的转动方向,可将提升钢丝绳分别在两个卷筒上缠绕和放松,以达到提升和下放容器,完成提升任务的目的。2.1.3 经济效益(1) 节约能源及设备 (2)提高了生产效
15、率 (3)节省人员 (4)维修费用低 2.1.4 技术规格滚筒长度300mm绳径 12.5mm绳速 2.5m/s钢丝绳最大静张力 10KN容绳量 400m滚筒尺寸(直径宽度)mm挡板宽 210mm电动机到滚筒的总传动比41电动机规格型式JBJ-11.4 隔爆功率11.4千瓦转数1460转分钟2.2 排绳装置设计原理排绳装置的设计原理是导向架沿滚筒轴向往复运动,通常是靠螺杆传动,但在一个行程终了时,螺杆必须反转,要通过极限开关改变螺杆传动轮系结构实现正反转的换向。但这种机构复杂、可靠性差。也可设想用两根正反扣螺杆,同向旋转,用分合螺母交替分合,来实现匀速往复运动。根据这一设想,用一根螺杆同时车出
16、正反扣两道螺纹(为了不乱扣,可以用大螺距螺纹),一个行程终了,螺母自行进入另一道反向螺纹,所以这螺母已不是环形而是叉形,螺杆也可以说是一种多圈数的端面凸轮,即双向丝杠。3.排绳装置的总体结构设计3.1 丝杠的设计机械中常用的滑动丝杠副工作时,除承受扭矩外,还承受轴向的拉力或压力。对于滑动丝杠副的强度计算,应根据其具体工作情况选定相应的计算准则。对于一般传动的滑动丝杠副主要根据耐磨性计算来决定丝杠的直径和螺母的长度(即螺母的旋合长度)。当传力较大时,还应验算丝杠危险截面的强度和螺母螺纹牙的强度。对于要求运动精确的滑动丝杠传动,应验算丝杠的刚度,有时应根据其刚度确定丝杠直径。对于柔度大的受压丝杠应
17、校核其稳定性,其直径也常由稳定性决定。对于要求自锁的滑动丝杠副,还应验算其自锁条件。所以,在设计滑动丝杠副时,应根据对丝杠要求的具体情况,可选择不同的计算准则,进行必要的计算。3.1.1 螺纹牙形的选择 精密丝杠螺母传动,常用的螺纹有牙形角为60的普通公制螺纹和牙形角为30的梯形螺纹两种。选用哪种螺纹,取决于传动精度、效率和制造工艺。当丝杠螺母机构的载荷不大,螺纹间的摩擦力对工作影响不大,而又要求小螺距时(螺距为0.51mm),可采用公制基本螺纹和公制细牙螺纹。当载荷较大,螺距也较大时,宜用梯形螺纹。梯形螺纹比三角螺纹的传动效率高、强度大、螺距大。螺距小时,制造困难,而且不耐磨,故不易得到高精
18、度丝杠。故本设计可采用牙形角为30的梯形螺纹。3.1.2 材料的选用原则梯形丝杠是要求螺纹在运动中作精确移动的关键部件,主要采用优质合金钢材加工,经过热处理加工,保证其优良的机械性能,在制造过程中,粗精工序分开,有效保证零部件的应力合理分布,关键工序在恒温车间加工,稳定的温度,保证高精度丝杠的全部指标符合国标GB2882-*有关验收标准。 3.1.3 丝杠耐磨性计算由于螺母的材料一般比丝杠的材料软,所以,磨损主要发生在螺母的螺纹表面。因为影响磨损的因素很多, 目前还没有完善的磨损计算方法,故通常限制螺纹表面的压强来进行磨损性计算,即使螺纹工作表面的压强p小于或等于其许用压强p。计算时,将螺母的
19、螺纹牙看成是盘旋绕在圆柱表面上的长条,展直后相当于一悬臂梁。展直后的一圈螺纹牙如图12所示。设作用于螺纹上的总轴向力为F,则每一圈螺纹牙所承受的轴向力为F/Z,其校核公式为 式(3.1)式中 F-作用于螺纹上的总轴向力,N; d- 螺纹中经,mm; h-螺纹的工作高度,mm ; Z-参加接触的螺纹圈数,; p许用压强,N/mm,可按表3-1选取。表3-1 滑动丝杠副的许用压强p丝杠材料螺母材料许用压强p(N/mm)速度范围(m/s)钢青铜1825111871012低速0.25耐磨铸铁680.10.2铸铁13180.05470.10.2钢7.513低速淬火钢青铜10130.10.2由于丝杠的转速
20、较低,则在材料的选用时,丝杠的材料选用钢,螺母选用青铜,其许用压强p=20N/mm。 根据其他同类设备的经验设计,初选螺纹牙高为8mm,螺纹顶隙为1mm。由于所设计的为双向丝杠,则在螺母的设计组合中,螺母设计成卡环状,即参加接触的螺纹圈数约为0.5,以便使螺母能够自动实现往返运动。将以上数据代入公式3.1,得:d=28.9mm由于丝杠工作的环境比较恶劣,则d取35mm。 螺距P由螺纹标准确定,牙顶间隙a=1时,P=14-44mm,取P=20, 槽深h=0.520+1=11 , 钢丝绳直径d=12.5 ,取钢丝绳间隙a=0.5 螺杆外径:由d=D0.5P得:D=50mm 螺杆底径:d1=D-2h
21、=50-211=28 中径螺旋升角: 外径螺旋升角:每层钢丝绳绕圈数 26梯形螺杆的有效长度 300 N为正整数,取N=30链轮传动比 取小链轮齿数Z1=23,则:大链轮齿数Z2=Z1i=231.38=31.7 取Z2=313.1.4 强度验算(1)螺母螺纹牙的强度计算如前所述,螺母上一圈螺纹牙展宜后可看作一悬臂梁。在裁荷FZ作用下,螺纹牙根部处受弯曲和剪切作用,其剪切强度计算公式为 式(3.2)弯曲强度计算公式为 式(3.3)式中 d-螺母螺纹大径,mm ; b-螺纹牙根部的宽度,mm; -许用剪切应力,N/mm;查表3-2 -许用弯曲应力,N/mm;查表3-2表3-2 滑动丝杠副材料的许用
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