机械毕业设计(论文)-机械式俯采采煤机设计(全套图纸)(28页).doc
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1、-机械毕业设计(论文)-机械式俯采采煤机设计(全套图纸)-第 - 24 - 页摘 要本设计的课题是薄煤层采煤机的机械结构设计,内容主要是针对薄煤层和复合煤层采煤工作面,进行采煤机的截煤部、牵引部等部件的设计计算,进而得到采煤机的整体结构。设计出的截煤机具有结构合理、性能可靠、操作简便、安全防爆、移动调向方便、效率高等优点。我国薄煤层开采在许多矿井中都面临着很多的问题,随着矿井可采储量的日益枯竭,薄煤层的开采问题已越来越突出。本设计根据机械设计手册,对切割部箱体进行装配图的绘制,切割部伞齿轴的设计计算,滚筒的设计计算等。对薄煤层采煤工作面进行采煤机设备设计,包括对截割部、牵引部等部分的设计计算,
2、在薄煤层采煤系统的设计计算中,确定出采煤机的整体结构,并绘制采煤机的零件图、总装图。关键词:俯采式采煤机;截割部;结构设计全套图纸,加153893706AbstractThe main content of this paper is designing of thin seam coal Shearer with mechanical structure. The content is mainly directed against and compound seam mining in thin seam Work surfaces .Design and calculation the
3、cutting unit and the hydraulic unit. Already designed shearer advantage for Reasonable structure, reliable performance, easy to operate, safe and explosion-proof, High efficiency. Problems have become increasingly prominent for mining thin seam, with the depletion of the workable reserves, thin Seam
4、 coal mining problem has become increasingly prominent.By the Machinery Handbook,painted the assembly drawing of the cutting pat box, Designed the pinion gears of the cutting unit and the rotary drum. Determine the overall structure of Shearer Drawing Shearers part and Assembly Drawing. Keyword: Mec
5、hanistic shearer, Cutting unit,Constructional design目 录第一章 前言- 1 - 1.1国内情况- 1 -1.2国外情况- 1 -1.3发展趋势- 2 -1.4采煤机的类型及各自特点- 2 -1.5采煤机的主要组成部分及作用- 2 -1.6采煤机工作原理- 3 -第二章 机械式俯采采煤机总体方案设计- 4 -2.1设计参数- 4 -2.2总体机构方案设计- 7 -2.2.1整机组成- 7 -2.2.2电动机的选取- 7 -2.2.3传动方案的确定及分配- 8 - 第三章 机械式俯采采煤机截割部结构设计- 9 -3.1截割部概述- 9 -3.2
6、截割部传动计算- 10 -3.2.1传动效率:- 10 -3.2.2各轴转速的计算- 10 -3.2.3各轴功率计算- 10 -3.2.4各轴扭矩计算- 10 -3.2.5数据汇总- 10 -3.3联轴器的选型- 11 -3.3.1联轴器功能的介绍- 11 -3.3.2凸缘联轴器的设计- 11 -3.4离合器的选型- 12 -3.4.1离合器的功能介绍- 12 -3.4.2机械式离合器的设计- 13 -3.5滚筒及其截齿的设计- 15 -3.5.1滚筒功能的介绍- 15 -3.5.2螺旋滚筒主要参数计算- 15 -3.5.3截齿的配置形式- 16 -3.6滚动轴承的选型- 17 -3.6.1滚
7、动轴承的概述- 17 -3.6.2滚动轴承的设计计算- 19 - 第四章 牵引部结构设计- 23 -4.1牵引部概述- 23 -4.2电动机的选择- 24 -4.3牵引部传动计算- 24 -4.3.1各级传动转速、转矩、功率- 25 -4.4牵引部蜗轮的设计计算- 27 -4.5牵引部的安装与调试- 27 - 第五章 结论- 29 - 参考文献- 30 - 致 谢- 31 -第一章 前言1.1国内情况采煤机是机械化采煤的主要机械设备,它承担着装煤和落煤的任务。现在普遍使用的主要有滚筒式采煤机和刨煤机两种。滚筒式采煤机对各个煤层的适应能力较强,对于较复杂的顶板条件有较强的适应能力,因而滚筒式采煤
8、机具有广泛的用处。我国采煤机的轴承、齿轮、电机、滚筒等主要部件的设计及其寿命均低于国外水平。我国自主研发的采煤机不能保证经常处于正常状态,不能预报诊断故障,而且大部分不具有监控、诊断保护等功能,我国采煤机的一次采出量同国外还有很大差距。1.2国外情况近年来,国外采煤机的技术特点主要表现在以下几个方面:(1) 牵引方式的采用液压牵引的采煤机在国外已不占主导地位,由于电牵引采煤机的优点,国外目前新开发的大功率采煤机基本上都是采用电牵引方式。 (2) 装机总功率不断增大国外采煤机的功率在不断提高,牵引力和牵引速度也大幅提高,目前大功率电牵引采煤机的牵引速度普遍达到15-25m/min,牵引力达到75
9、7kN以上。采用大截深滚筒已成为提高采煤机生产能力的重要途径。 (3)交流变频成为调速的主流方式由于交流变频调速牵引系统具有可靠性高、技术先进,维护管理简单等特点,近几年发展很快,交流牵引逐步替代直流牵引,成为今后电牵引采煤机的发展方向。采用2个变频器分别拖动2台牵引电机的牵引系统成为电牵引技术发展的又一个特点。 (4)普遍采用中高压供电 80年代以来,由于装机功率大幅度提高,工作面长度达到300m。整个工作面容量超过5000kW。为提高供电质量和电机性能,减少输电线路损耗,新一代大功率电牵引采煤机乎都采用中高压供电。(5)监控保护系统的智能化现代电牵引采煤机均具有智能化监控、监测和保护系统,
10、可实现交互式人机对话、无线电遥控、远近控制、工况监测及状态显示、健康(故障)诊断及预警、数据采集存储及传输、自动调高、自动控制等多种功能,可以保证采煤机最低的维护量和最高的利用率;并能够实现与液压支架、工作面输送机的信息交互和联动控制等功能。1.3发展趋势今后采煤机械化发展方向是:首先应该对采煤机的机械设备进行品行、质量、适应程度、可靠性、寿命及适应程度加以分析。在一些关键部件以及总体性能、功能、适应范围还有待进一步提高和完善。其次应开发或增强电控系统的监控功能,不断完善各类采煤机设备,达到高效、安全、经济、高产,向自动化及遥控方向发展,逐步过渡到无人工作面开采;提高单机的可靠性,并使之标准化
11、、系列化和通用化;对于开采薄、厚及急倾斜等难采煤层的机械化设备应投入大量研发精力,力求解决上述问题;解决端头技术瓶颈,研制工作面连接处与工作面巷道的设备,以进一步提高安全性和工作面产量。再次,重点研发电牵引采煤机,因其更容易实现监控和自动化控制。还可以实现采煤机制造精度高,实现搞工作效率,便于显示工况参数和故障显示。1.4采煤机的类型及各自特点(1) 按滚筒数可分为单滚筒采煤机和双滚筒采煤机。单滚筒采煤机机身较短,质量较轻,适宜在煤层起伏变化不大的条件下工作;双滚筒采煤机调高范围较大,生产率较高,可在多种煤层地质条件下工作。(2)按煤层厚度可分为厚煤层采煤机,中厚煤层采煤机和薄煤层采煤机。厚煤
12、层采煤机机身几何尺寸大,调高范围大,采高大于3.5m;中厚煤层采煤机机身几号尺寸较大,调高范围较大,采高为1.3-3.5m;薄煤层采煤机机身几号尺寸较小,调高范围较小,采高为小于1.3m。(3)按牵引方式可分为机械牵引采煤机、液压牵引采煤机和电牵引采煤机。机械牵引采煤机操作简单,维护检修方便,适应性强;液压牵引采煤机控制、操作方便、可靠、功能齐全,适用范围广;电牵引采煤机控制、操作方便、传动效率高,适应各种地质条件。1.5采煤机的主要组成部分及作用采煤机主要由以下四个部分组成:01.牵引部由牵引传动装置和牵引机构组成,分为链牵引和无链牵引两类。牵引传动装置主要用来传递或转换能量;牵引部主要作用
13、是对采煤机进行必要的过载保护。02.截割部截割部包括固定减速箱、挡煤板、滚筒和摇臂减速箱等,主要用于落煤和装煤。03.电气系统为采煤机提供动力,并对采煤机实行过载保护和控制采煤机工作。04.辅助装置主要起各种辅助作用,同上述三部分构成完整的采煤功能体系,以实现高效,安全地采煤。1.6采煤机工作原理采煤机的割煤是通过螺旋滚筒的旋转和安装在滚筒上的截齿截入煤壁,对煤壁进行切割实现的。采煤机的装煤是通过滚筒螺旋叶片的螺旋面进行装载的,将从煤壁上割下的煤运出,在利用叶片外缘将煤抛到刮板输送机溜槽内运走。第二章 机械式俯采采煤机总体方案设计2.1设计参数(1)滚筒的直径 (2.1)式中:螺旋滚筒装煤效率
14、;对小直径滚筒,=0.590.63;对大直径滚筒,=0.560.59。Hmax采高,计算时取最大采高,煤层取1.0m。则:D =0.61.0=0.6m(2)滚筒的截深 初步确定采煤机截深为B=0.5m。(3)滚筒的转速 (2.2)式中,D选定的滚筒直径,600mm; n选定的滚筒转速,80r/min。则:根据上述验算结果,截割速度为2.512m/s 。(4)采煤机生产率采煤机和其他工作面设备的基本功能就是按照所要求的生产率完成其生产过程。采煤机的生产率取决于矿山地质和矿山技术条件、机器工况和结构参数以及时间利用率等因素。因此采煤机的生产率分别以理论、技术和使用生产率表示。1)理论生产率在给定条
15、件下,以最大参数连续运行时的生产率称为理论生产率,理论生产率Q的计算公式为: (2.3)式中,理论生产率,t/h;工作面平均采高,m;滚筒有效截深,m;给定条件下可能的最大牵引速度,m/min;根据37Kw割煤机的参数可知,的范围为00.85m/min;煤的密度,一般为1.31.4t/m3。则:Q=601.00.50.651.35=26.325t/h采煤机的理论生产率是确定与其配套设备生产能力的依据,是由工作条件、机器工况和结构参数确定的。在实际工作中,只有与其配套的设备生产能力大于采煤机的生产能力时,采煤机才能达到给定的理论生产率。2)技术生产率考虑根据循环图表而进行的辅助工作,如更换截齿、
16、开切口、检查机器和排除故障所花费时间后的生产率称为技术生产率,技术生产率Q的计算公式为: (2.4)式中:技术生产率,;采煤机技术上可能达到的连续工作系数,一般=。则:Qt=26.3250.7=18.428t/h3)实际生产率实际使用中,考虑了工作中发生的所有类型的停机状况,如处理输送机和支架的故障、处理顶底板事故等。使用生产率可由下列公式计算: (2.5)式中,实际生产率,;采煤机在实际工作中的连续工作系数,一般=。则:Qm=26.3250.65=17.111t/h(5)采煤机允许的最大牵引速度牵引速度是采煤机的一个重要参数,牵引速度直接决定了机器的生产能力。装机容量、移架速度、输送机生产能
17、力等因素又限制了牵引速度的增长;从另一方面讲,牵引速度加大后,切屑厚度过大将导致齿座挤压煤体,造成截割阻力的急剧上升。采煤机最大牵引速度计算:= (2.6)式中,牵引速度,m/min;滚筒转速,r/min;每条截线上的齿数,一般取13;滚筒的齿长若未知,可近似取刀型截齿=65100mm; 镐型截齿=6080mm。则:根据小型割煤机的牵引速度为00.55,取最大牵引速度为0.55。(6)采煤机功率1)预计装机功率采煤机的装机功率: (2.7)式中,Hw采煤机截煤的单位能耗,MJ/m3;一般取Hw=1.14.4,硬煤及韧性煤取上限,软煤及脆性煤取下限。本次设计取2.3。则:2)截割功率采煤机工作机
18、构消耗的功率一般占装机功率的80%85%;故采煤机截割功率:Nj=(0.80.85)N0=0.859.167=7.792kW 3)牵引和辅助功率牵引和辅助装置消耗装机功率的15%20%,其中,牵引系统消耗的功率占到90%以上,故采煤机牵引功率:Nq=0.9(0.150.2)N0=0.90.29.167=1.651kW 辅助装置功率:Nf=0.1(0.150.2)N0=0.10.29.167=0.183kW 4)装机功率上述计算结果,要按采煤机配备电动机的标准功率进行圆整。则采煤机实际装机功率:N= Nj+ Nq+ Nf=7.792+1.651+0.183=9.625kW 采煤机的装机容量是由生
19、产能力决定的,生产能力为120 t/a时,装机容量约9.625kW。采煤机的生产能力正比于采高,因此也可以根据采高估计装机容量的大小。对于硬煤,装机功率应加大一倍。(7)采煤机牵引力采煤机的牵引力与装机容量关系密切,装机功率150kW时,牵引力为160180kN;装机容量300kW时,牵引力达250300kN。牵引力与牵引机构的刚度系数、采煤机的质量、摩擦系数、牵引速度、截割阻力及载荷的不均衡性、机道形状等因素有关,很难精确计算,一般用经验公式确定。P=(1.11.3)N (2.8)式中,P牵引力,kN;N采煤机装机容量,kW。则:P=1.39.625=12.512kN根据上述计算结果,确定采
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