包含阶段性分析、综合性分析和 最终评估3个内容。

采煤机整机试验阶段性分析

完成一个试验项目或试验阶段后, 把经计算机技术处理后的测录数据和有关规范和技术 文件中规定的参数进行对比分析,考核采煤机在该试 验项目中的各项性能和参数是否达到规定的要求。试 验结果达到规定的要求,则可进行下一个阶段的试验。 个别性能或参数有异常情况,通常按下列步骤进行分 析处理:①检查测试系统是否正常。②对有异常情况的 参数进行复测。③异常情况原因分析。异常情况发生的 原因有个别零部件的制造质量问题,安装时零部件或 管路等受到污染,控制元件调试未到位以及设计的失 误等。④事故处理,更换合格的零部件或重新清洗安 装、调试等。⑤再试验。按该试验项目或试验阶段的要 求再试验一次。一般情况下经过事故处理后的试验结 果均能达到规定的要求。在阶段性分析过程中,对于某 些难以判明事故原因的项目还需要进行诊断性测试。

采煤机整机试验综合性分析

整机试验全部试验项目完成后,在 阶段性分析数据的基础上,对同类参数进行纵向汇总, 并通过计算机系统对参数之间的相互关系绘出综合曲 线。综合性分析的内容有:①在煤质硬度、采高、功率、 牵引速度的相关曲线中找出采煤机在额定功率及最大 截割牵引速度下的使用条件(煤质硬度和采高)。②在 设计文件中规定的最大采高和最大煤质硬度情况下, 采煤机在满载时所能达到的牵引速度。③最大采高时, 为达到最佳装煤效果应采用的滚筒直径,或找出现有 试验的采煤机滚筒直径在最佳装煤效果时的最大采 高。④找出采煤机各种保护系统中控制元件的最佳控 制值。在采煤机整机或主要部件的研究性试验中,还要 综合分析采煤机随机载荷的幅值分布、频率结构、壳体 振动的固有频率、模态、刚度和阻尼等,这为判断采煤 机整体结构或部件结构的合理性提供重要依据。

采煤机整机试验最终评估

是对采煤机在经过整机型式试验后将 进行何种工作方式的决定性意见。它包括下列内容:① 采煤机的实际使用条件(包括最大采高、最小采高、煤 质硬度、煤层倾角等)。②采煤机的最佳使用条件。③ 采煤机的主要性能指标(包括生产能力,装煤效果、各 种保护和控制性能等)。④采煤机 的可靠程度。⑤采煤机和配套设 备(支架和配套输送机)的协调 性。⑥采煤机的操作和维修的方 便程度。⑦采煤机使用时工人的 安全和健康的影响程度。⑧采煤 机的推广前景和经济效果的评 价。⑨采煤机在世界同类产品中 的先进程度。⑩对采煤机今后改 进的意见和建议。通过阶段性分 析、综合性分析和最终评估,最后 判断被试采煤机是否可以下井进 行工业性试验的结论。

采煤机整机试验造价信息

市场价 信息价 询价
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研究性试验常以成熟的采煤机为基体、改变需验证的局部结构,材料或参数进行的。

采煤机滚筒的研究性试验 滚筒是采煤机的关键 部件。为了获取滚筒的最佳参数,改善截割性能、提高 块煤率、减少功率消耗以及改善受力状况等进行的试 验,试验的方法是:被试验的基型滚筒装在一台经改装 的单滚筒采煤机上,在滚筒直径、截割深度、牵引速度、 滚筒转速、模拟煤壁硬度相同的情况下,每改变滚筒某 个参数如截齿排列、叶片头数、叶片角度等,进行一次 截割试验,试验过程中把截割功率、滚筒三维受力状 况、牵引速度、牵引力以及块煤率记录下来。牵引速度、 牵引力和型式试验时测录方法相同。截割功率是通过 安装在摇臂输入轴上的扭矩传感器测量扭矩和转速, 滚筒在截割过程中所受到的三维力状况是通过连接在 滚筒和摇臂输出轴上的筒型传感器进行测量。信号通 过安装在滚筒内喷雾水管上的应变放大器、数据采集 器并由无线电发射机发射,测试室中的无线电接收器 接收信号,经过巡回检测仪最后由打印机打出测试数 据。各类数据经统计分析最终确定该基型滚筒的最佳 设计参数。该滚筒试验台具有调整滚筒转速的功能,可 以试验直径从0.8m至2m的各种滚筒。此外,还可以 对采煤机的载荷谱进行研究试验。

中国凡新研制的采煤机,进口或出口 采煤机,在下井和出口前,需要按行业标准或合同规定 的考核内容及有关质量指标的要求,对采煤机整机进 行试验和检测,并作出评价。

采煤机整机试验试验方法

在实验室中,被测试的采煤机整机按 设计要求安装在配套刮板输送机上。刮板输送机沿模 拟煤壁的长度方向铺设,铺设长度一般大于40m。模 拟煤壁由煤和水泥混合搅拌浇制而成,其高度和硬度 应满足被试采煤机的最大采高和最大截割硬度的要 求。在采煤机、配套输送机上以及供电系统中安装液压 力、位移、转速、电压及电流等传感器。试验时采煤机 沿模拟煤壁的长度方向进行截割模拟煤壁,其过程包 括落煤、装煤、运煤、自开切口等工序,工作方式和井 下采煤时相同,完成一个截割长度后,推移配套刮板输 送机,使采煤机处于新的截割位置,再进行截割试验, 直至全部完成所规定的考核内容。在试验过程中,采煤 机的试验工况以及主要技术参数通过各类传感器把信 号输入到测试室,信号经放大并由计算机进行采集和 处理,最后打印出测试数据和绘制各种相关曲线。

采煤机整机试验试验内容

由空运转试验、空载牵引试验、截割试 验3个部分组成。

(1) 空运转试验 把采煤机的行走轮与齿轨或销 轨、牵引链脱离,启动主电机、牵引电机和调高油泵电 机,在最大牵引速度状态下,空运转一小时后,检查各 密封件的密封性能。在空运转时分别操作各种机械手 把、电控手把、按钮等。操作调斜油缸和调高油缸分别 使油缸伸至最大值和缩至最小值,测量机身上、下调斜 范围及最大采高和卧底量,其数值应达到设计要求,在 调高油缸和调斜油缸伸至最大值时停机保持16h,测 量机身及摇臂的下降量,其下降量应在允许范围内。按 设计要求的水压和流量供应冷却水和喷雾水,其供水 系统各环节应无渗漏现象,喷嘴不得堵塞且雾化良好。

(2)空载牵引试验 采煤机的行走轮与齿轨或销 轨、牵引链啮合,在配套刮板输送机直线、水平弯曲、 垂直弯曲的3种铺设状态下,采煤机以低速、中速和高 速3种牵速度在输送机上来回行走,运行应平稳,无明 显卡滞现象。滑靴(或滚轮)与中部槽、导向管与导向 套、滚筒起始截齿与铲煤板、电缆夹板与电缆槽的配合 尺寸应符合设计要求。对大倾角采煤机,还应在专用台 架上进行最大设计使用倾角的爬坡试验,运行应平稳, 停机后制动器应可靠,制动后采煤机的下滑距离应符 合设计要求。

(3)截割试验 采煤机按设计要求的采高范围和 截割深度,分别以低速、中速和高速3种牵引速度截割 模拟煤壁,测量各种工况下采煤机的生产能力、装煤 率、截割功率、牵引力及牵引速度。并考核恒功率控制 性能、高低压保护性能、过载保护性能、差速保护性能, 自开切口性能等,上述性能均应达到设计要求。

采煤机整机试验参数测量

采煤机整机试验需测量的主要参数 有:生产能力Q、功率P、牵引力F,牵引速度Vh、装 煤率K、比能耗o参数由各类传感器、放大器、滤波 器、记录仪及计算机等仪器仪表组成的测录系统进行 测量、采集和处理(图1),最后打印出测量结果及绘 制各参数之间的相关曲线。

采煤机整机试验试验设备

送试的设备有:采煤机主机、配套输送 机、真空电磁启动器、电缆及电缆夹板。有链牵引采煤 机还有牵引链及紧链装置,电牵引采煤机还有变压器、 变频器等。辅助设备有:桥式转载机、带式输送机,喷 雾泵站、推移泵站、推移装置、防滑装置等(图2)。

采煤机整机试验试验结果分析常见问题

采煤机整机试验试验结果分析文献

电牵引采煤机电控箱煤安检验试验 电牵引采煤机电控箱煤安检验试验

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介绍电牵引采煤机电控箱在国家防爆检验中心检验认证步骤及实验过程。针对一些试验方法及实验过程给出理论依据。对采煤机电控箱壳体设计及电控箱企业标准编写等具有一定的参考价值。

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采煤机摇臂用供水管水压试验的设计与研究 采煤机摇臂用供水管水压试验的设计与研究

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评分: 4.5

供水管做为采煤机冷却系统中的一个零件,需要穿过行星头,将摇臂壳体水道与滚筒喷雾系统连通,所以供水管是绝对不可以泄漏的,需耐水压10 MPa,而由于结构的限定,供水管的头部与本体之间是焊接而连在一起的,因此,需要设计专用工装,对供水管进行试验,检验其焊缝的耐压强度及管壁的密闭性,确保其正常工作.阐述了一种供水管水压试验工装的设计方案.

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采煤机是实现煤矿生产机械化和现代化的重要设备之一。机械化采煤可以减轻体力劳动、提高安全性,达到高产量、高效率、低消耗的目的。采煤机分锯削式、刨削式、钻削式和铣削式四种:

采煤机司机锯削式采煤机

即截煤机,靠安装在循环运动的截链上的截齿深入煤壁截煤。

采煤机司机刨削式采煤机

即刨煤机,靠刨刀的往复运动刨削破煤。

采煤机司机钻削式采煤机

靠钻头边缘的刀齿钻入煤体,由钻头中部的破煤刀齿将中部的煤体破碎。

采煤机司机铣削式采煤机

靠滚筒上的截齿旋转铣削破煤。20世纪初开始应用截煤机;40年代出现了深截式联合采煤机;50年代初期出现了浅截式滚筒采煤机,生产能力和对顶板的适应性都有很大提高,60年代研制成双滚筒采煤机,使生产情况得到进一步改善。中国在1949年以前很少用机械采煤。50年代开始使用截煤机和深截式联合采煤机,60年代开始使用浅截式滚筒采煤机,70年代初在一些矿区开始使用浅截式双滚筒采煤机,机采产量不断提高。70年代以来,采煤机不断改进,如采用大功率水冷电机来提高生产能力,开采厚度较大的坚硬煤层;采用粗齿滚筒提高块煤率;采用无链牵引减少机械事故并适应长工作面多台采煤机同时作业等。

1自动化割煤试验

目前,德国艾柯夫采煤机自动化割煤主要有两种方式,即随动截割和记忆截割。随动割煤对于割顶煤来讲,是采煤机司机对前滚筒的操作,而割底煤则是按照规定的参数,后滚筒进行自动操作,整个过程可以由一个人操作完成。记忆割煤原理有两个过程,下文会进行详细分析。

1.1随动割煤试验

随动截割程序步骤:进入艾柯夫采煤机服务菜单—自动操作—显示“自动截割”—随动操作—进入自动截割菜单。在自动截割菜单应该设置为:打开自动方式、台阶限制以及破碎机自动;关断补偿;等待滚筒设置为否。同时设置工作面参数,进入自动参数选择菜单,并按照采煤实际采高情况,输入工作面采高值,一般分为30段进行输入。

上述随机截割程度设置完毕后,启动采煤机滚筒,采煤机司机按下“I”和“AUTO”遥控键进入自动状态。当前滚筒对顶煤割完后,随之后滚筒按照设定的参数自动对底煤进行切割,这时设置的补偿在±100mm范围内。在实验进行的同时,对随动割煤试验进行密切的观察和不断的调整后,可以发现此割煤方式存在以下问题:

1)在对随动割煤过程进行分析,可以发现此割煤方式不能反向牵引。一旦反向牵引后,就会造成正向牵引无法行走;

2)采煤机断电后,其自动化参数的使用状态不能被保持和记忆,加电后需要重新启动自动化功能;

3)通常情况下对三角区域进行自动割煤时,往往会先关闭自动割煤。由于后滚筒割底煤工作受到了自动化设定参数台阶限制的影响,使得滚筒无法升降,需要不断停止工作对参数进行修改,大大干扰了采煤机正常的工作,影响煤矿的生产;

4)工作面预底板变化时,补偿难以满足,不能割平,导致凸凹段越来越严重。同步位置传感器安装位置不科学,容易对其造成损伤,使其传输数据不完整,甚至使其停止运行;

5)随动割三角煤时,需要在割煤完毕后用两台遥控器转为手动操作,非常不便。自动化割三角煤时往往会有两台遥控器,如果启动自动割煤时,另外一台遥控器就需要关闭,在这个反复操作的过程中使得采煤机频繁停机重启,对采煤机电气部件之间的磨损十分严重;

6)采煤机主计算机内存不足,造成工作不可靠,程序间互相干扰。

当前随动割煤显然难以满足目前我国煤矿生产的发展要求,对此需要不断创新与完善。根据试验过程与结论,在其试验场增加试验项目、恶化试验条件、完善问题,才能推动自动化割煤工艺早日付诸与现场。

1.2记忆割煤试验

艾柯夫采煤机自动割煤中记忆割煤主要包括了2个过程,即学习模式和记忆截割。首先程序调至学习方式,采煤机司机进行割刀示范;然后采煤机启动滚筒,转换到记忆截割,开始牵引,这时遥控器进入自动模式。实现自动割煤。记忆割煤过程中唯一需要人为掌握的一项就是采煤机司机对遥控器进行操作,较好的控制采煤机的速度。

记忆割煤程序步骤为:进入自动化模式—记忆截割—选择“学习”方式—关断补偿和速度自动、等待滚筒为2个、破碎机设为允许—清除存储选择清除。设置完毕后开始割示范刀,完成一个循环后进入自动截割栏目。“自动方式”设置为“关断”,“自动方式:准备”设置为“自动方式:打开”。启动采煤机截割,开始牵引,按下“I”和“AUTO”键,开始记忆截割。对艾柯夫采煤机记忆截割试验进行一段时间观察调整后,发现采煤机仍然能自动截割完成割煤。

2试验分析及改进

通过对上述两种割煤方式试验的分析,发现了存在较多的问题,三角煤区域需要恢复人工割煤后才能进行记忆截割。为此,艾柯夫公司不断改进,修改了采煤机自动化参数,提高了自动化水平,为后期采煤机更好的进行自动化割煤的应用奠定了基础。经过长时间质量标准达标的准备工作后,使再次对自动化割煤进行了试验,与之前相比,有了实质意义上的改进:

1)对于采煤机的主计算机部分,主要采用了IPC工业计算机,其工作性能非常可靠,且内存容量较大,防止了程序间的互相干扰;

2)示范刀可选择公共和分开两种模式,根据实际情况可以割单刀示范,也可以割双刀示范;

3)对自动化区段进行了相应调整,可分为20个采高段;采煤机工作面开切用图像显示。

End

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采煤机是实现煤矿生产机械化和现代化的重要设备之一。机械化采煤可以减轻体力劳动、提高安全性,达到高产量、高效率、低消耗的目的。

采煤机分锯削式、刨削式、钻削式和铣削式四种:采煤机是一个集机械、电气和液压为一体的大型复杂系统,工作环境恶劣,如果出现故障将会导致整个采煤工作的中断,造成巨大的经济损失.随着煤炭工业的发展,采煤机的功能越来越多,其自身的结构、组成愈加复杂,因而发生故障的原因也随之复杂。双滚筒采煤机综合了国内外薄煤层采煤机的成功经验,是针对我国具体国情而设计的新型大功率薄煤层采煤机。

采煤机主要技术参数1、适用煤层 采高 0.85-1.6m 、生产能力 最大理论生产能力 528t/h 经济生产能力249t/h 3、截割部 滚筒转速:75.62rpm 调高方式:液压调高4、牵引部 牵引方式:液压无级调速、摆线齿轮、销排无链牵引 最大牵引力:20t 牵引速度:0-5.5m/min 5、电动机 牵引电机

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