最新1号副矿井提升选型设计Word格式.docx

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最新1号副矿井提升选型设计Word格式.docx

式中:

L——为提升斜长

Lpc——为井口车场平均长度

Vpc——为串车在车场内的平均速度1m/s

θp

——为车场内摘挂钩时间取25s

Vp——为提升平均速度Vp=0.9V´

m(m/s)

Vm——规程规定升降人员或物料时,Vm≤5m/s,初选人车最大速度为4m/s,故初取速度为V´

m=3.5m/s。

(2)一次提升量的确定

m=

An18%

=10.72吨/次(2—2)

C——为提升不均匀系数规定只有一套提升设备取1.25

af——提升富裕系数取1.2

Tx——一次提升循环时间656.43s

An——年产量An18%为矸石年产量

br——年工作日数300天

t——日工作小时14小时

3.2矿车数的确定

(1)根据一次提升量计算串车

n1=

=

=6.1(个)(2—3)

圆整每次应提升7个矿车

m1为一个矿车载重量,m1=φρν=1×

1.6×

1.1=1.76吨

φ——规定井筒倾角20°

以下取1

ρ——矸石的松散密度

v——矿车的容积

(2)按连接器强度计算矿车数

n2≤

=7.8(个)(2—4)

m1、mz1——单个矿车的载货量及其自身质量,kg;

f1——矿车运行阻力系数矿车为滚动轴承f1=0.015;

g——重力加速度,10m/s2。

每次应提7个矿车,最后确定每次提升7个矿车。

(3)验算下放人车时车钩的强度

根据生产情况和人车参数,井口可一次下放4辆人车,满座60人。

人车载重量和人车自身重量的总合所受的下滑力不的超过连接器允许承受力60kN。

即g(60mr+4mc)(sinβ+f1cosβ)

=10(60×

70+4×

1300)(sin18°

+0.015cos18°

=30.39kN(2—5)

30.39kN小于60kN,故人车满乘60人连接器强度足够。

mr、mc分别是每个人的重量70kg和人车自身重量1300kg:

其他符号与上相同。

4钢丝绳选型计算

提升钢丝绳是矿井提升设备的一个重要组成,合理选择钢丝绳,不仅关系到提升设备的可靠性和经济性,也利于矿井的安全生产,由于斜井提升的环境条件,要选用面接触的钢丝绳。

4.1钢丝绳每米质量

(1)钢丝绳悬垂长度:

L0=LT+Lch+L′

=900+14+1.5×

14+15+8.41+0.75×

1

=960m(2—6)

L′=LB+Lt+Lg+0.75Rt为井口到天轮的长度

LB——为井口到岔口的距离取10—15米,取15米

Lt——道岔到串车停止时钩头位置的距离LT=1.5Lch

Lch——为串车总长度2×

7=14米

Rt——天轮半径初取1米

Lg——为过卷长度取.8.41米(查矿山固定机械手册)

(2)钢丝绳每米质量:

mp≥

=3.92kg/m(2—7)

查周廼荣,严万生主编。

《矿山固定机械手册》钢丝绳选用表,选面接触的钢丝绳

型号:

6M(7)—1550mp=4.221kg/m

d=32mmσ=3.8mmQp=664000N

4.2安全系数验算:

(1)提升矸石时:

ma=

=11.9远远大于《规程》规定的7.5(2—8)

(2)升降人员时:

=16.72(2—9)

大于《规程》规定的乘人ma不小于9的要求,符合要求。

根据以上两条所选钢丝绳满足要求。

5提升机选型

2.5.1滚筒直径计算:

D≥80d=80×

32=2560mm

D≥1200σ=1200×

3.8=4560mm(2—10)

最大静张力为:

Fjmax=ng(m1+mz1)(sinβ+f1cosβ)+mpLg(sinβ+f2cosβ)

=7×

10(1760+610)(sin18°

)+

4.221×

960×

10(sin18°

+0.25cos18°

=75789.07N(2—11)

《矿山固定机械手册》选BM3000/2030-2型提升机

参数:

D=3000mmB=2030mm

Vm〞=3.7m/si=30机器旋转部分的变位质量mj=11t

减速器输出的最大转矩〔Mmas〕=180kNm

Fjmax=100000N

5.2滚筒宽度的验算:

Dp=D+

=3.03m

=1.94m小于滚筒实际宽度2.03m,合适。

(2—12)

Dp——多层缠绕时平均直径

Bˊ——提升机所需的缠绳宽度

ε——因滚筒直径3米,所以ε取3mm

K——取2层,根据《规程》规定提升人和物料的斜井提升,允许缠绕2层。

则所选提升机合适。

6提升机与井架相对位置计算:

6.1天轮选择:

选固定天轮,根据《煤矿安全规程》规定围包角大于90°

时,其直径为:

DT=80d=80×

32=2560㎜

查毋虎城,裴文喜主编。

《矿山运输与提升设备》表5-6选TSG3000/18型。

参数:

DT=3000㎜;

变位质量mT=7810N标准天轮。

6.2井架高度:

HJ=L'sinβ´

=46.13×

sin10°

=8.1m(2—13)

即:

HJ取8.5m

L'—井口至钢丝绳与天轮接触点之间的斜长。

L'=LB+Lt+Lg+0.75Rt=15+1.5×

14+9+0.75×

1.5=46.13m

LB——为井口到岔口的距离取10—15米,取15米

Rt——天轮半径为1.5米

Lg——为过卷长度取9米

β´

—栈桥角度一般取9°

—12°

,取10°

6.3钢丝绳弦长的计算

(1)计算钢丝绳的最小弦长

(2—14)

LXmin————最小弦长

B——滚筒宽度2米

α——《煤矿安全规程》规定:

“天轮到滚筒的钢丝绳,最大内外偏角不得超过1°

30′。

(2)滚筒中心线到井架中心线的水平距离

(2—15)

圆整取38米。

(3)计算实际弦长

(2—16)

没有超过60米,符合要求。

Hj——井架高度

C0——滚筒中心线至井口水平的高差,一般取1m-2m。

(4)实际内偏角计算:

α=arctan

=arctan

=1.48°

=1°

28′<1°

30'(2—17)

符合规定要求,不发生咬绳,满足要求。

以上均符合要求。

提升机与井筒的位置图如2—3所示:

提升机与井筒的位置图2—3

7预选电动机

7.1估算电动机功率:

Fjmanx——最大静张力(2—18)

Vm〞——提升机的标准速度

ηj——减速器的传动效率

φ——功率的备用系数

7.2估算电动机转数:

n=

(2—19)

《矿山运输与提升设备》7-9表选:

YR630—8/1180电动机。

Pe=630kwne=741r/minηd=92GD2=4780V=6kV

7.3计算提升机实际最大速度:

Vm=

(2—20)

提升机实际最大速度Vm=3.88m/s<5m/s,同时又小于所选人车最大速度4m/s,符合《煤矿安全规程》对最大速度的要求。

7.4电动机的变位质量:

(2—21)

8运动学计算

8.1提升速度图各参数:

(1)提升机最大速度为Vm=3.88m/s

(2)初加速度a0≤0.3m/s2取a0=0.3m/s2

(3)车场内速度V0≤1.5m/s取V0=1.5m/s

(4)主加减速度a1=a3≤0.5m/s2取a1=a3=0.5m/s2

(5)摘挂钩时间θ1=20s

(6)电动机转向时间θ2=5s

8.2一次提升货物循环时间:

(1)速度图各阶段运行时间及距离的计算

a、重车在井底车场运行:

初加速度:

T01=

(2—22)

等速:

s(2—23)

则车场运行时间:

tD=t01+t02=5+17.5=22.5s

b、串车提出车场后

加速度阶段:

m(2—24)

减速阶段:

s

m(2—25)

等速阶段:

m

s(2—26)

L——为提升斜长L=LD+LT+Lh=30+900+15=945m

LD——井底车场长度为30米,

LT——井筒斜长为900米

Lh——井口至道岔口距离取15米。

井口甩车运行阶段:

th=

s(2—27)

LK为井口车场长度取30米

(2)一次提升循环时间:

TX=2(tD+t1+t2+t3+θ2+tk+θ1)

(22.5+4.76+228.65+7.76+25+5+20)

=627.34s(2—28)

θ1+θ2=20+5=25s

8.3提升人员一次循环时间

TR=

(2—29)

T=870m升降人员时的提升距离,一般较井筒斜长少30—40米。

a=a1=a3=0.5m/s;

Vmax=3.88m/s;

人员上下车时间θ3=90s。

由计算实际的提升矸石时间627.34s和提升人的时间660s小于估算的循环时间667s,故能完成任务。

8.4验算实际提升能力及自然加、减速度

a、年实际提升能力

(2—30)

b、提升能力富裕系数

(2—31)

能满足设计要求。

自然加减速度无须验证,因为斜井倾角18°

大于6°

自然加速度以达到要求,故不需要验算。

c、最大班工人下井时间:

T60min=

min(2—32)

符合《规程》规定最大班工人下井时间不超过60min,满足要求。

n最大班工人下井次数=

d、最大班提升矸石量:

(2—33)

e、最大班提升矸石次数:

(2—34)

n——一次提升矿车数

m1——一个矿车的矸石质量t

f、最大班提升矸石的时间:

(2—35)

计5.45小时符合《规程》规定的不超过5.5小时的要求。

9动力学计算

9.1变位质量计算:

钢丝绳全长;

=960+38.73+3×

3.14+4×

3.14×

3+30

=1094.67m(2—36)

L0——钢丝绳的悬垂长度

LX——钢丝绳的弦长

——滚筒上的三圈不动圈

——四圈错动圈

提升系统变位质量

重车上升和空车下放的变位质量分别是:

=7(1760+610)+1094.67×

4.221+11000+781+47800

=80971.6㎏(2—37)

610+1094.67×

4.221+11000+47800+781

=68471.6㎏(2—38)

9.2动力学计算:

a、上提重车组前半循环的基本动力方程为

提升开始时:

=7×

)+4.221×

10×

(960-0)(sin18°

+0.25cos18°

)+80971.6×

0.3

=100081N(2—39)

加速终了:

=100081-4.221×

10×

3.75(sin18°

=99994N(2—40)

低速等速开始:

=99994-80971.6×

0.3=75703N(2—41)

低速等速终了:

=75703-4.221×

26.25(sin18°

=75067N(2—42)

加速开始:

=75067+80971.6×

0.5=115553N(2—43)

=115553-42.21×

12.8(sin18°

=115258N(2—44)

等速开始:

=115258-80971.6×

0.5=74772N(2—45)

等速终了:

=74772-42.21×

887(sin18°

=54300N(2—46)

b、重车沿井口栈桥提升(β=10°

减速开始(矿车以全部进入栈桥上计算)

=70×

2370(sin10°

+0.015cos10°

)+42.21×

15.05

(sin10°

+0.25cos10°

)-80971.6×

0.5

=31258.92677+266.7141946=-8960N(2—47)

减速终了:

=-8960-42.21×

15.05(sin10°

=-9227N(2—48)

甩车场运行部分:

=-70×

2370(sin18-0.015cos18)+80971.6×

=-24608N(2—49)

=-24608-42.21×

3.75(sin18-0.25cos18)

=-24619N(2—50)

F5=

=-24619+80971.6×

=-328N(2—51)

=-396N(2—52)

=-396-80971.6×

=-24687N(2—53)

=-24698N(2—54)

速度力图2—4所示。

10电动机功率校验

10.1按温升条件

等效力:

(2—55)

=5.0037516+9.9622978+6.3395827+9.6007897+1456179560

=117.46×

1010N2s

等效时间:

=

=254.4s

则有:

电动机的等效容量为:

Pe=630kw(2—56)

故按升温能满足要求。

10.2过负荷条件

【答案】C

(2—57)

故能满足过负荷要求

Fmax——速度图中最大的力

Fe——初选电动机的额定力

【答案】Bλ——初选电动机的最大过负荷系数

11提升设备电耗:

【答案】C=

settalkoff

m=pi()*r^2=17195742.34Ns(2—58)

一次提升电耗:

(2—59)

实际电耗:

(串车在甩车道上或空车上提运行的电耗及提升附属装置的电耗按5%计算。

4.使用__________命令可以定义一个过程的开始。

(2—60)

【答案】B吨煤电耗:

(2—61)

settalkon年电耗:

SELECT职称,FROM SALARY

(2—62)

6.用二维表的形式来表示实体之间联系的数据模型叫做________。

一次提升有效电耗:

(2—63)

式中:

H——为提升高度LTsin18°

提升设备效率:

(2—64)

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