DLZ110F使用说明(中文).pdf
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1、.;NP-DLZ110F-CN DLZ110F 型矿用柴油动力单轨吊机车 使用说明书 FERRIT s.r.o eleznin II/174,738 01 Frdek-Mstek,捷 克 共 和 国 电话.+420/558 621 753,传真.+420/558 621 804 Email:ferritferrit.cz 网 页:第 1/111页 附录57条 .目 录 术语3 概述3 技术资料3 工作环境7 操作位置7 描述7 运行操作12 设备安装15 投入运行16 机车的磨合运行16 操作人员职责17 机车的操作与控制18 安全措施20 维护、保养及修理21 安全设备2 7 故障及故障排除
2、29 拆解及处理33 年度检查3 3 订货须知3 3 基本供货内容清单34 相关标准及规章35 相关文件3 5 附录(157).37 111 .DLZ110F 型单轨吊机车使用说明书 此使用说明只适用于由Ferrit s.r.o.Frdlant nad Ostravic公司及其它获得 Ferrit 公司许可的工厂制造的 DLZ110F 型单轨吊机车。单轨吊车由 Ostrava Radvanice 1453 号认证员 Barbara(证书号 KDB 05ATEX184,2005 年 7 月 6 日起生效)、1019 号认证员(证书号 1019-089/Z/2008,2008 年 6 月12 日起
3、生效)鉴定,它们符合 Ferrit s.r.o.公司签署的 PS-DLZ110F-C 号证书(此证书2008 年 6 月 20 日起生效)。另外矿山用单轨吊机车标牌上标有 1026 质量认证标志。I.术语 1.DLZ110F 型单轨吊机车(以下均称“机车”)是为在单轨轨道上悬吊行驶的机车而设计的牵引动力装置。机车悬吊行驶的钢轨的截面为工字钢 I155 型号的单轨,轨道必须在水平方向悬挂固定且轨道倾角不得大于 25 度。II.概述 标注 2.每台机车发动机部位都有一标牌注明机车型号等重要信息。标牌包括以下信息:a)制造厂及其公司注册地址 Ferrit s.r.o,Frdlant nad Ostr
4、avic b)机车型号 DLZ110F c)机车类型 DLZ110F-d)生产日期 /200 e)产品序列号 DLZ.f)机车启用时间 /200 g)牵引力 kN h)机车自重 kg I)发动机型号 ZETOR 1404 turbo(涡轮增压)j)发动机输出功率 81 kW k)最大行驶速度 m.s-1 l)悬挂轨道最大倾角 25 m)额定电压 28 V n)液压系统最大压力 34 MPa o)质量认证标志 1026 以上所提到的发动机,液压装置及电子元器件等的信息均在产品标牌上,由其制造厂商提供。技术数据 3.机车发动机 发动机型号 ZETOR 1404-涡轮增压(符合矿井使用条件)发动机种
5、类 直喷压燃式柴油机 最大输出功率 81kW(5%).额定转速 2300 min-1 汽缸数 4 汽缸容积 4.156 dm3 燃料消耗率(最大功率时)255 g/kWh 燃料 柴油 注意!不可使用生物燃料 空气过滤器 干式双层过滤。冷却 强制水冷 润滑 压力油润滑 尾气中最大氮氧化物含量 max.350ppm(0,035%)冷却水箱容积 30 升 燃料油箱容积 60 升 发动机润滑油容量 11 升 润滑油型号 VW 50500、SAE 10-W40 或 SAE 10-W60 发动机重量 590 kg 发动机启动器 液压 启动压力 1625 MPa(可根据环境调整)用于启动器及制动的液压储能器
6、 中的氮气压力 912 MPa(可根据环境调整)喷油器控制方式 机械方式或液压方式 4.连轴器 整体弹性连轴器 5.变速箱 液压静压可变速式 一个右旋式液压主泵,用于 3 至 5 个驱动单元的容积为 125(130)cm3;用于 4 到 6个驱动单元的容积为 180 cm3。液力马达 型号为 MS05 液压回路中最大压力值 34 MPa 液压油粘稠等级 46 液压油过滤等级 10m,依照SAE为第6级(18/15根据 ISO DIS 4406)用于驱动轮压力的液压 储能器中的氮气压力值 7MPa 驱动滑轮直径 355 mm 6.制动器 液压 机械钳式制动器,可手控或自动控制。每个驱动轮都配有一
7、对制动钳,其制动力是最大牵引力为 20kN 时驱动轮上最大力矩的 1.5 倍。7.牵引参数.DLZ110F 型机车可以有两种型号的液压主泵及 3 到 6 组驱动轮。DLZ110F-125(130)-3 型 (机车备有 125(130)cm3 液压主泵及 3 组驱动轮)最大牵引力 60 kN 最大行驶速度 7.2 km/h.DLZ110F-125(130)-4 型 (机车备有 125(130)cm3 液压泵及 4 组驱动轮,其中一组驱动轮可关闭)最大牵引力 80 kN 最大行驶速度 7.2km/h(在三驱状态下)最大行驶速度 5.4km/h(在四驱状态下)DLZ110F-125(130)-5 型
8、 (机车备有 125(130)cm3 液压泵及 5 组驱动轮,其中一组驱动轮可关闭)最大牵引力 100 kN 最大行驶速度 5.4km/h(在四驱状态下)最大行驶速度 4.3km/h(在五驱状态下)DLZ110F-180-4 型 (机车备有 180cm3 液压泵及 4 组驱动轮)最大牵引力 80 kN 最大行驶速度 7.2km/h DLZ110F-180-5 型 (机车备有 180cm3 液压泵及 5 组驱动轮,其中一组驱动轮可关闭)最大牵引力 100 kN 最大行驶速度 7.2km/h(在四驱状态下)最大行驶速度 5.9km/h(在五驱状态下)DLZ110F-180-6 型 (机车备有 18
9、0cm3 液压泵及 6 组驱动器的,其中两组驱动轮可关闭)最大牵引力 120 kN 最快速度 7.2km/h(在四驱状态下)最快速度 4.9km/h(在六驱状态下)8.电气设备 额定电压 28 V 电路主要部分:机车控制系统 RSLO2.X 中央控制系统 RSJC2.X 液晶显示单元(VIZU)RSJV2.X 速度传感器 RSSP1.X 尾气温度传感器 BTKr/70 G3/4”发动机冷却水温度传感器 BTKr/110 G3/4”液压油温度传感器 BTKr/70 G3/4”发动机润滑油温度传感器 BTKr/70 G3/4”进气压力传感器 39 060 70 851 驱动轮压力传感器 0180-
10、461-03-1-012 膨胀水箱水位传感器 DLS-27 XiM 21-B-RO-G E100 排气箱水位传感器 DLS-27 XiM 21-B-RO-G E300 发动机润滑油压力传感器 0180-457-03-1-003 液压油油位传感器 DLS-27 XiM 21-B-RO-G E100 制动按钮 NTO24V 终端盒 X1D3F1/Z2 终端盒 SKSV2.X 照明单元 NSU14/28.警示灯 SVV2PX(MAV1.X)交流发电机 NAF28V/15A 行驶方向控制阀 NEV24VC 制动阀 NEV24VE 燃料阀 WS NF 喇叭 DB3-d.X 9.安全装置 a)带隔爆填料的
11、进气箱 MHD 250/160 1 件 尺寸 31022038 mm b)尾气球形(玻璃球)保护器 2 件 尺寸 30922056 mm c)尾气冷却水箱 容量 大约为 150 升 d)速度传感器 2 件 e)机车内部安装有能够释放 CO2 的自动灭火系统 f)机车内部安装有泡沫自动灭火系统 g)发动机防火自动熄火装置 h)由驾驶室控制的气控进气自动关闭阀 10.防爆保护 机车主体由结构钢制成,部分零件由轻金属或合金制造,这些部分均内置于防护罩内。橡胶部分(皮带,软管,排风扇)均由抗静电及阻燃材料制成。电子设备均设计为防爆等级。11.噪声 实测的当量水平 有负载运行时的声压 LpAeq,T=8
12、8 dB(A)控制手柄上的振动带负载运行时 振动加速度的总有效值 avw=1.125 m.s-2 座位上的振动带负载运行时 振动加速度的总有效值 av=0.551 m.s-2 驾驶室地面上的振动带负载运行时 振动加速度的总有效值 avw=0.781 m.s-2 12.运行环境温度/湿度 040 C/90%13.主要尺寸及重量 驱动器(驱动轮)数量 3 4 5 6 长度(mm)总长度 7650 8650 9650 10650 动力舱长度 2700 驾驶室 1780 高度(mm)总高度 1425 在铁轨上时 1235 总宽度(mm)850+40 驾驶室数量 2 载重量(kg)4400 4800 5
13、200 5600.驱动轮材料 VULKOLAN 粉末冶金制造 转弯半径:水平为 4 m 垂直为 8 m 悬挂铁轨最大倾角 25 注意:14.如果机车悬挂轨道的承载能力不能满足五驱机车满载牵引的要求,则五驱机车不得在这种轨道上悬挂行驶。当五驱机车牵引力大于轨道最大承载能力时,轨道的设计必须满足在五驱机车牵引运行时至少有一组驱动轮运行于由两个固定锚杆支撑的轨道(指轨道纵向悬挂于巷道顶部的两个悬挂点之间的轨道部分)之外的轨道上,即在一根 2 米或3 米的单轨轨道上同一时间内最多允许有四组驱动轮在上面行走。(矿方应该为机车安装瓦斯检测器)。如果机车悬挂轨道的承载力不能满足六驱机车满载牵引时的要求,则六
14、驱机车不得在这种轨道上悬挂行驶。当六驱机车牵引力大于轨道最大承载能力时,轨道的设计必须满足在六驱机车牵引运行时至少有两组驱动轮运行于由两个固定锚杆支撑的轨道(指轨道纵向悬挂于巷道顶部的两个悬挂点之间的轨道部分)之外的轨道上,即在一根 2 米或 3米的单轨轨道上同一时间内最多允许有四组驱动轮在上面行走。(矿方应该为机车安装瓦斯检测器)。机车驱动轮组合的例子见附录 47-51。工作环境 15.依照 EN 1127-2 标准,机车能够在高瓦斯和高煤尘的环境中使用。单轨吊机车执行ATEX 的 EC 94/9 分类中 M2 类 I 组的标准。在瓦斯浓度高于 1.5%的危险情况下,机车必须停驶同时发动机必
15、须熄火。操作位置 16机车作为牵引运输工具,可以由一名驾驶员操作。驾驶员必须在机车的两个驾驶室(附录 1)中的一个室内操作。驾驶员必须在机车前进方向的驾驶仓内驾驶操作。机车的操作设计(踏板式加油板和挡位手柄)允许仅在一个驾驶室内对机车操作控制。注意:17.禁止违规驾驶单轨吊机车。例如,禁止在驾驶室外操作和控制机车。描述 18.机车结构复杂,包含大量零部件(见附录1,2,3)。它的总体由两个驾驶室及一个包含多组驱动轮的动力机组组成。驱动轮的多少由所需要的牵引力决定,机车的各个部分之间用连接杆连接(附录 45)。动力机组的基本构成为发动机部分及两组驱动装置(附录 1,2,3)。发动机与尾气冷却水箱
16、、油箱、液压系统组成动力机组,它通过四个弹性垫固定在矩形断面钢管焊接的钢结构框架上。钢框架的一部分同时是发动机进气管的防爆器(附录 39)。进入发动机的空气从干式过滤器经过进气阀进入到框架横梁,再通过防爆器及弹性金属管进入.涡轮增压器中。发动机排气管由发动机冷却水箱中的水冷却。排气管与尾气冷却水箱直接相连。由尾气驱动的涡轮增压器位于冷却水箱顶部,进气系统的气体进入涡轮增压机后经过“水气”中冷器冷却后送入发动机中。复合式尾气冷却箱(附录 38、38a)由两部分组成。排出的废气经过水箱时首先被冷却,再通过两个球式(玻璃球)防护器冷却后排出。球式防护器用于阻止带火焰的尾气排至外部。在冷却箱顶部的单独
17、空间内安装有涡轮增压器及尾气催化器。发动机冷却水箱及发动机进气系统的“水气”中冷器箱也装在该防爆箱上。冷却箱与尾气箱不直接接触。发动机机组的热气通过球式防护器排放。组合式燃油、液压油油箱(附录 6)用螺丝整体固定在发动机后部。带二级液压泵的主液力发生器用法兰固定在液压油箱的输油管上(附录 10)。液力发生器由发动机通过弹性联轴节驱动。液力发生器上还连接有启动液压泵及用于驱动液压辅助系统的二级液压回路。齿轮泵的输出轴上装有冷却液压油用的风扇。液压油箱的后面安装有液压回路的各个元件(见附录)。发动机的上、下方安装有防护隔板。为便于维修,发动机侧面的防护隔板是可拆卸的。将侧板垂直向上抬起,即可从框架
18、中取出。尾气冷却箱的端面装有防护板。液压油箱的上方和侧面也有用螺栓固定的防护板。在发动机运行时不得拆卸旋转部分的防护罩。整个发动机组及钢框架均柔性悬挂在有两组驱动轮的驱动总成上,驱动总成为机车行驶提供牵引动力、为驱动滑轮提供扭矩并完成驱动轮在悬挂钢轨上的行驶。液压马达加压后使驱动轮产生对悬挂钢轨道摩擦力,同样的工作原理通过液压马达加压完成制动轮在悬挂钢轨上的制动功能。驱动器的基础部分为承载小车。行走轮的前方安装有制动钳口。它集安全与制动功能于一体。制动时通过弹簧力和拉杆系统使制动钳紧压悬挂轨道。同样通过这一系统由液压缸松开制动钳口。承载小车中心部分,在摆动架上由螺栓对称地固定一对 MS05 型
19、液压马达,液压马达的输出法兰连接驱动轮。为了提高机车的运行速度,可以关闭某些驱动轮祖。四驱或五驱机车关闭第 3 号驱动轮;六驱机车关闭 3 号和 4 号两组驱动轮。可以用两种方式关闭驱动轮:可以在驾驶室内用钢丝软轴操控,也可以手动拉动手柄和杠杆进行操控。19.燃料系统(附录 5,5a).在油箱的底部,燃料柴油首先经过带有手动开关的输油管,再通过粗滤器后进入油泵。多余的燃料会返回到油箱。燃料经过可更换滤芯的两级过滤器和电磁阀进入高压喷油器。电磁阀在断电状态下,燃料系统为关闭状态,喷油器将燃料送至喷油嘴。喷油嘴处多余的燃料通过输油管返回油箱。20.液压系统(附录 6,7,8,9,10)液压系统由主
20、液压系统和驱动轮液压缸、带功率调节的驾驶控制系统、发动机液压启动系统、液压制动系统以及为外挂装置提供压力油的二级辅助液压系统组成。液压主回路及驱动器液压缸回路为一封闭系统。能量转换器将机械能转换成液压能然后再转换成机械能。液压系统的压力油输送到 6、8 或 10 组以上的低速恒容积液压马达并由液压马达给驱动轮提供动力。可调节主液力发生器中有轴向式可调液压主泵和压力调节器,同时还包括保险和高压阀门,二级辅助液压系统由液压齿轮泵、辅助液压齿轮泵及制动液压储能器组成,液压系统同时安装有液压油加油部分。主液压系统和二级辅助液压系统的电控液压阀门开关安装在驾驶仓内。主液力发生器提供的油量由随机车负载变化
21、的功率调节器控制,从而自动调节机车的行驶速度。在机车运行时,液压信号同时解除机车的制动,机车的制动力解除是由储能器的油压通过液压缸完成的。与液力发生器同轴连接的齿轮泵通过减压阀为储能器提供.液压油,储能器同时为液压启动器提供动力。主液力发生器和制动液压缸内的液压油通过油冷却器回到液压油箱。液压静回路中的液压油通过单向阀向驱动轮的液压缸提供压力。在紧急状态下,液压缸的球形阀可以排放掉其中的液压油以完成驱动轮的卸压功能。液压系统的节流板在主液压系统压力下降时可保持原设定的压力。节流板、单向阀、卸油阀安装在液压组合模块中。液压组合模块内安装有接收驱动轮压力的电子压力传感器,当驱动轮压力过低时,机车会
22、自动制动并关闭发动机。在驱动轮摩擦力减低时,可用增压器提高液压缸的油压。增压器的开关在驾驶室中。增压器不包含在标准设备之内。21.带功率调节器的行驶控制回路及燃料泵的控制(附录 7,7a)主液力发生器由功率调节器自动调控,从而可充分利用发动机的功率并可使机车平稳地起动及停车。用驾驶室中的踏板可控制内燃机的转速从而也改变了主液力发生器的转速。调节主液压泵内控制板的倾斜角度即可改变输出压力值同时也改变了机车的行驶参数,即保持牵引力与行驶速度之间的平衡关系,实现功率的自动调控。扳动电子按键上的“方向控制杆”,可操控机车的行驶方向。液压回路中的方向阀由各自的驾驶室中的电信号控制。为了减小操控压力,在控
23、制回路中,安装了液压制动短路阀。这可以在机车向下行驶时达到理想的制动效果。操控压力下降,制动效果与控制元件上的压力成正比。短路阀由驾驶室中的踏板通过钢丝软轴控制。在机车驾驶室中,脚踏板用于控制发动机的喷油泵。踩下踏板时,燃料供给量成比例地增加,发动机转速增加,机车速度相应增加。控制动作可由钢丝软轴或液压方式传递。22.制动回路及发动机的起动(附录 8,16)制动回路中齿轮泵提供压力油经过带旁通阀的分流器的辅助液压系统,再经过溢流阀到达储能器。辅助泵的其它管路通往驾驶室,其终端均为快速管接头。储能器是解除制动液压缸的液压油源。液压油从储能器通过制动阀流到解除制动液压缸中。在此回路中安装有球形阀,
24、在紧急情况下,可以不通过制动阀就利用储能器中的压力油解除制动。只有机车在车间中试运行或机车被其他牵引装置(其安全制动系统经过核准)牵引的情况下才允许使用球形阀导入液压油。制动器采用液压 机械原理。手柄连杆操作制动器,用弹簧力将制动钳上的衬板抱死 I 形截面悬挂轨道。通过电控分配器和泻流阀来解除制动。在机车运行过程中,电控分配器关闭制动液压缸的排油口,因此可对机车解除制动。如果此时电子信号中止,阀门打开,在弹簧作用下机车制动。实际上解除制动是由电控液压比例分配器将储能器中的液压油导入解除制动阀实现的。如果电控信号中止,制动回路出口立即打开,机车立即制动停车。电控制动分配器的电讯号可通过以下方式断
25、开:驾驶室中的紧急故障按键 机车超速或出现其它紧急故障(液压回路高压软管破裂,液压油压力减少到低于规定值)当机车驾驶室内控制杆处于零位置时,机车由液压控制的制动阀制动。发动机的起动回路与储能器相连。当第一次起动发动机时若储能器中没有足够的液压油供给起动装置时,应使用手动液力泵为储能器提供液压油。发动机由手动分配器起动,此分配器打开储能器与起动器之间的供油管路。储能器的压力表安装于手动起动阀下面,压力表上标有最大压力值。当发动机运转时储能器由齿轮泵通过溢流阀补油。.23.自动控制及信号传感器(附录 11)由多种信号传感器组成的监控电路系统,可以实时自动监控与机车有关的各项数据,并对各种数据的变化
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