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掘進機支重輪設計

2016-01-19 10:32:53楊春海
科技與創新 2016年2期

摘 要:簡要介紹了煤礦井下懸臂式掘進機支重輪的結構及其工作原理,分析了普通支重輪使用過程中存在的問題,并提出了相應的解決方案。通過跟蹤試驗最終設計出了適合煤礦井下應用的新型支重輪,以期為日后的相關工作提供參考。

關鍵詞:懸臂式掘進機;支重輪;履帶行走機構;使用性能

中圖分類號:TD421.5 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.02.083

支重輪作為掘進機履帶行走機構中的重要組成部分,其使用性能直接影響著整機的行走性能。目前,掘進機中使用的支重輪大多沿用地面工程機械使用的普通支重輪。由于工程機械所處施工環境的地面較為平整,因此,大多使用組合式履帶,采用鏈軌加履帶板連接成整條履帶,而與支重輪接觸并對它有導向作用的是鏈軌。支重輪寬度基本與鏈軌寬度一致,因為鏈軌較窄,所以,支重輪大多也比較窄。但是,井下路面條件比較惡劣,掘進機是應用于巷道開拓迎頭的。尤其是在巖巷的掘進工程中,掘進機的整條履帶長期在巖石料堆內移動,使用鏈軌履帶很容易出現單個履帶板端部受力導致彎曲斷裂的情況。由此可知,組合式履帶板不適用于重型巖巷掘進機上。現階段,將井下掘進機履帶板設計為整體式履帶板,取消了鏈軌,將履帶板直接與支重輪接觸并進行導向。與原來的組合式履帶相比,整體式履帶板的強度和剛度都有所提高,在設計合理的情況下,完全避免了彎曲和斷裂的情況發生。

1 支重輪和整體式履帶板結構

由圖1可知,該結構采用履帶導向塊與導向輪、導向槽配合導向。當設備直線行駛時,導向輪受到的側向力較小,其受力主要是與履帶的接觸應力。計算接觸應力后,可以根據所需表面應力對導向輪表面進行熱處理,一般使用表面淬火的方式提高導向輪的表面應力。在設備調動或轉彎時,履帶與地面的側向摩擦力會轉化為導向輪、導向槽與履帶導向塊之間的側向力。在特殊情況下,可能局部幾個導向輪就可以承受整機的牽引力反力,因此,導向輪內部側向需注意增加滑動摩擦副,以保證導向輪的側向應力。導向輪潤滑一般采用稀油潤滑,由于它位于履帶最底端,基本長期處于煤泥水中,所處環境較為惡劣,所以,采用浮動油封,密封面為鋼對鋼的摩擦,使其能更好地適應外界較差的環境。為了及時補充潤滑油,導向輪上還需增設注油孔,但是,考慮到井下注油的便利性,最好將注油孔設計為傾斜孔。

2 使用過程中存在的問題

將支重輪應用于掘進機后,原來履帶的滑動摩擦變為滾動摩擦,大大降低了阻力系數,有效提高了整機牽引力,大幅提高了整機的爬坡能力和轉彎能力,有效解決了整機的動力性問題。但是,因為掘進機的使用條件比較復雜,所以,普通支重輪長期應用于井下會出現與地面工程機械不一樣的問題。

由于井下履帶長期處于巖石物料內,支重輪與履帶間有一定的間隙,因此,在前后行走時,較大塊的石料都會進入鉆機履帶側面的間隙,進而加劇履帶與支重輪之間的磨損。使用該設備一年后發現,履帶導向塊磨損嚴重,導向塊高度由正常的25 mm降到不到10 mm,導向槽的寬度也增大了,整條履帶的導向性降低,履帶相對履帶架整體偏移,極易脫軌。鑒于此,針對井下的特殊條件,進一步改進了敞開式履帶行走機構導向。

3 技術改進

鑒于敞開式履帶行走機構支重輪和履帶內側易進物料,需從原理上防止物料從側面進入履帶內側,即需在履帶外側增加導向塊,去掉中間導向。這樣,導向輪無需繼續導向,將外圓面做成一個整體,一方面,可以降低表面接觸應力,提高耐磨性;另一方面,可以大大降低側向力,將施加于履帶上的側向力轉移到履帶架上。改進后的導向輪和履帶如圖2所示。

4 試驗結果

在平煤股份十三礦檢測了改進后的導向輪后發現,在全巖巷道下,使用該設備一年,總計進尺1 100 m左右,行走導向輪和履帶導向自如,無偏移情況發生。由于導向輪無導向槽,導向輪基本不受側向力,所以,導向輪在整個使用過程中基本無磨損。同時,履帶與履帶架處于一個面接觸,接觸表面應力比較低,有效減緩了履帶導向塊的磨損,使封閉式導向輪設計完全滿足使用需求。

作者簡介:楊春海(1980—),男,山西代縣人,副研究員。

〔編輯:白潔〕

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