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      礦井采掘機械振動截割機構(gòu)結(jié)構(gòu)的改進研究

      2018-09-18 05:36:26李文瑾
      機械管理開發(fā) 2018年9期
      關(guān)鍵詞:綜掘機離心力減速器

      李文瑾

      (汾西礦業(yè)集團礦山設(shè)備管理中心, 山西 介休 032000)

      引言

      現(xiàn)階段礦井采掘采用比較多的懸臂式綜掘機,對于所截割巖石的單軸抗壓強度處于40~80 MPa時具有良好的適應(yīng)性,但無法滿足所有地層條件。隨著采礦技術(shù)的不斷發(fā)展,礦井開采向深部發(fā)展,掘進斷面不斷增大,以及周邊巖層的硬度不斷增加,對綜掘機的截割性能要求更加嚴格。

      鑒于此,世界各國在截割技術(shù)方向上都進行了深入的探索及研究,例如20世紀90年代初,俄羅斯National University of Tula研發(fā)出了慣性沖擊振動器;德國某研究院研發(fā)出了振動式滾刀綜掘機切割頭;南京某公司起先研發(fā)了ELMB-75C型振動綜掘機,然后研發(fā)了EBJ-132A型振動綜掘機,還有一些國家選用高壓細射流助切和增大截割功率等方法,然而經(jīng)過實踐證明,提高截割技術(shù)最有效的措施就是選用慣性沖擊振動機構(gòu)。

      1 改進后振動截割機構(gòu)的分析

      圖1所示為改進后振動截割機構(gòu)的工作原理示意圖,圖中1表示截割頭、2表示偏心錘、3表示齒輪8、4表示齒輪7、5表示彈性聯(lián)軸器、6表示大臂、7表示主軸、8表示電動機。

      圖1 改進后振動截割機構(gòu)的工作原理示意圖

      改進后的振動截割機構(gòu)的主要組成為截割頭、減速裝置、慣性沖擊振動機構(gòu)和主軸。其中減速器采用二級行星減速器,減速器運轉(zhuǎn)時通過電動機輸出軸帶動一級太陽輪轉(zhuǎn)動,一級太陽輪再帶動一級行星齒輪轉(zhuǎn)動,一級行星輪的輪架帶動二級太陽輪轉(zhuǎn)動,二級太陽輪帶動二級行星輪轉(zhuǎn)動,二級行星輪輪架連接著截割頭1,二級行星輪架帶動截割頭1轉(zhuǎn)動;慣性沖擊振動器的組成部分為偏心錘2、齒輪3和齒輪4。慣性沖擊振動器在電動機的帶動下運轉(zhuǎn),其中偏心錘2在齒輪3和齒輪4的作用下繞自身的軸線自轉(zhuǎn),在截割頭1傳動架的驅(qū)動下與其一體繞綜掘機主傳動軸公轉(zhuǎn)。

      改進后的截割機構(gòu)增加了機械分流傳動的功能。其中功率流一方面是從主電機通過減速器傳送到截割頭,形成截割力矩進行截割,另一方面是從主電機通過離合器、齒輪4以及行星輪3傳送到偏心錘,產(chǎn)生離心力后經(jīng)由行星架傳送到截割頭,形成扭振力矩進行破碎,然后兩功率流經(jīng)由行星架合在一起,形成振動截割[3]。

      相比之下,改進后的振動截割機構(gòu)結(jié)構(gòu)更加簡單,操作更加方便,而且也大大降低了制造成本。

      2 改進后振動截割機構(gòu)的結(jié)構(gòu)分析及設(shè)計

      2.1 行星齒輪減速器的分析及設(shè)計

      行星齒輪減速器的設(shè)計具體是對兩級傳動齒輪、行星輪、行星架、主軸和其他部件的計算及設(shè)計。其中,最關(guān)鍵的是對兩級傳動齒輪的設(shè)計,包括對齒輪材料的選擇、主要參數(shù)的確定、熱處理及制造工藝的選擇、對各部分尺寸的計算、齒輪強度的計算及其嚙合度的計算等。

      根據(jù)《現(xiàn)代機械傳動手冊》對齒輪的模數(shù)、齒數(shù)、齒寬、分度圓直徑、齒頂圓直徑以及齒根圓直徑進行了確定。同時也確定了行星架選用雙壁式行星架,材料選用ZG40Cr,雙壁式行星架的優(yōu)點在于剛度大,受載變形小以及噪聲少,其中把行星架的左側(cè)設(shè)計成漸開線花鍵,然后通過與第二級的太陽輪配合進行傳送扭矩。

      行星輪軸設(shè)計時需要考慮到離心力的作用,因為行星輪兩側(cè)需要承受嚙合力以及離心力,由于轉(zhuǎn)壁速度的升高,形成的離心力會造成軸承的承受力加大,所以對嚙合作用力的計算,需考慮到離心力的作用。其中軸承的選擇及校核需參考《實用軸承技術(shù)手冊》和《軸承標(biāo)準匯編》[4-5]。

      主軸的設(shè)計需要進行材料的選擇、結(jié)構(gòu)的確定以及強度的選取,如果有其他的要求還需考慮到剛度和穩(wěn)定性。由于振動截割機構(gòu)對軸的要求比較高,所承載的扭矩也較大,因此需要選用的材料為20Cr2Mn2Mo,調(diào)質(zhì)硬度(HB)為 260~280,許用扭應(yīng)力為52 MPa。

      2.2 偏心錘的優(yōu)化研究

      偏心錘的設(shè)計中最主要的是對工作參數(shù)和幾何參數(shù)的確定。若是工作參數(shù)確定后,影響運行效果的就是幾何參數(shù)。其中幾何參數(shù)的設(shè)計則要依據(jù)偏心錘所處空間的大小進行設(shè)計,偏心錘位于綜掘機截割頭內(nèi)腔,所以截割頭內(nèi)腔的大小決定偏心錘的幾何參數(shù),而軸向空間尺寸則由于截割頭內(nèi)的傳動架受到了局限。如圖2所示為偏心錘徑向空間尺寸示意圖,圖中:R為綜掘機截割頭的內(nèi)腔半徑,r0為截割頭內(nèi)傳動架的外緣半徑,r3為偏心錘旋轉(zhuǎn)軸線與截割頭主軸軸線的間距,rv為偏心錘最大允許設(shè)計空間半徑,rm為偏心錘的最大外圓半徑。其中偏心錘可利用的最有效的空間是R和r0。

      為了確保偏心錘的正常運轉(zhuǎn),設(shè)計偏心錘所允許的最大空間的選取應(yīng)由rv值確定,以下為確定rv值的公式:

      式中:min為取較小值的函數(shù)。即當(dāng)偏心錘旋轉(zhuǎn)軸線及 r3值固定后,rv選用(R-r3)和(r3-r0)中較小的值。

      當(dāng)rv確定之后,如圖2所示可以得知在截割頭的空腔內(nèi)圓周方向上放置的偏心錘的數(shù)量n,以下為確定n值的公式:

      圖2 偏心錘徑向空間尺寸示意圖

      式中:int取整函數(shù)。由此可得,在偏心錘的設(shè)計過程中,r3、rv、n 三者之間相互關(guān)聯(lián):r3增大,rv則減小,而n則增大;r3減小,rv則增大,而n則減小。因此,在偏心錘的設(shè)計中,r3、rv和n的數(shù)值選取要根據(jù)實際設(shè)備選擇最優(yōu)參數(shù),從而達到優(yōu)化偏心錘的目的。

      3 結(jié)論

      改進后的振動截割機構(gòu)優(yōu)點在于結(jié)構(gòu)更加簡單,操作更加方便,而且制造成本較低。改進后的振動截割機構(gòu)能夠被有效地應(yīng)用到綜掘機和采煤機中,從而提高煤礦采煤的效率。

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