矿井提升设备运行理论.ppt
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1、第八章 矿井提升设备的运行理论,提升设备的运行理论是研究提升设备在一次提升过程中提升容器的速度变化规律和电动机作用在提升机滚筒圆周上力的变化规律的,以确定合理的运动参数。,第一节 提升系统基本动力学方程一、提升系统基本动力方程式 作用在提升机主轴上的力矩有提升系统的静阻力矩Mj,提升系统的惯性力矩Md及由电动机产生的拖动力矩M。处于平衡状态,得 M-Mj-Md=0 在等直径提升系统中,可以写成为:F-Fj-Fd=0式中 F电动机作用在滚筒圆周上的拖动力,N;Fj提升系统的静阻力,N;Fd提升系统的惯性力,N。,提升系统的静阻力包括静力和阻力,静力包括货载重力、容曲阻力及天轮轴承、滚筒轴承的阻力
2、等。参照图,当提升重容器运行到米时,提升系统的静阻力计算如下:提升侧静阻力为 下放侧静阻力为 系统静阻力为 式中 m提升货载质量,kg;mz容器自身质量,kg;p提升钢丝绳每米重量,N/m;s,x 分别为上升侧及下放侧的矿井阻力,N;g重力加速度,m/s2。,二、提升系统的静阻力,提升系统示意图,提升系统静阻力随x的变化,由于矿井运行阻力与很多因素有关,难以精确计算。在实际设计过程中,通常按提升货载的百分数来估算。式中 k 对于箕斗=0.15,对于罐笼=0.2。则公式变为 式中 k矿井阻力系数,对于箕斗=1.15,对于罐笼=1.20。由公式可以看出:(1)静阻力与容器的自重无关;(2)在提升过
3、程中,静阻力随提升容器位置即值的不同,而发生变化,是随的增大而以斜率减小的一条斜线。这种静阻力在提升过程中是变化的现象称之为静力不平衡;(3)在深井中以及钢丝绳较重时,Fj有可能在提升终止前出现负值。,对于立井有尾绳系数,其静阻力为 式中q尾绳每米重量,N/m。当提升主绳和尾绳重力相等,即p=q时,Fj=kmg=常数。静阻力不再随提升容器位置的改变而改变,如图中直线3所示,属静力平衡系统。,三、提升系统的变位质量 为了计算总的惯性力,提升系统中把各运动部分的质量都变位(折算)到滚筒缠绕圆周上,使其与滚筒缠绕圆周的速度和加速度相等,条件是变位前后的动能相等,这种变位后的质量,叫作变位质量,全系统
4、各个变位质量的总和为提升系统的总变位质量m,此值可以实测,也可以计算。提升系统运动部分可分成直线运动和旋转运动两部分,作直线运动的部件为提升容器及货载、提升钢丝绳、尾绳。它们的速度和加速度与提升机滚筒表面速度、加速度相同,所以其变位质量与实际质量相等;作旋转运动的部件为:提升机(包括减速器)、天轮和电动机转子。提升机和天轮的变位质量在其技术规格表中可分别查出。只有电动机转子变位质量md需要计算。,其计算方法为,式中,这样得到由回转力矩计算电动机转子变位质量的公式,对单绳缠绕式提升系统(无尾绳提升系统),其总变位质量为 对于多绳摩擦式提升机,其总变位质量为 因此,提升系统动力学方程变为 单绳缠绕
5、式无尾绳提升系统 多绳摩擦式提升系统,第二节提升设备的运动学计算 提升设备属周期动作式的设备。提升设备运动学是研究提升容器运动速度随时间的变化规律,以求得合理的运转方式。提升设备运动学的基本任务是确定合理的加速度与减速度、各运动阶段的延续时间以及与之相对应的容器行程,并绘制出速度图和加速度图。本节以我国矿山广泛采用的无尾绳静力不平衡提升系统为例,介绍提升设备运动学计算的基本内容和方法。,一、提升设备的运行规律提升设备在一个提升循环内其提升速度随时间变化的关系图形,叫做提升速度图。对于底卸式箕斗,为保证箕斗离开卸载曲轨时速度不能过高,需要有初加速阶段;为使重箕斗上升到井口而进入卸载曲轨内运行时,
6、减少对井架、曲轨的冲击,提高停车的准确性,应有一个低速爬行阶段(爬行速度一般限制在不大于0.5m/s),故应采用如图(a)所示的六阶段速度图。对于罐笼提升,因无卸载曲轨的限制,故无需初加速阶段,开始就以较大的主加速度加速,但是为了准确停车(使罐笼内的轨道与车场轨道对齐),也需要有一爬行阶段,因此,普通罐笼提升采用如图(b)所示的五阶段速度图。,六阶段和五阶段速度图,1箕斗提升初加速度的确定,初加速度a0为,初加速阶段时间t0为,式中 v0=1.5m/s,箕斗脱离卸载曲轨时的速度。,二、提升加速度的确定,箕斗卸载曲轨行程h0=2.35m或2.13m。,2主加速度a1的确定 主加速度是按安全经济的
7、原则来确定的,主加速度的大小受煤矿安全规程、减速器强度、电动机过负荷能力三个方面的限制。(1)煤矿安全规程对提升加、减速度的限制:“立井中用罐笼升降人员时加速度和减速度,都不得超过0.75 m/s2;斜井中升降人员的加速度和减速度,不得超过0.5 m/s2。”对升降物料的加、减速度规程没有规定,一般在竖井,加、减速度最大不超过1.2 m/s2,斜井不超过0.7 m/s2。,(2)电动机过负荷能力限制为,式中 电动机过负荷系数,可在电动机规格表中查出;0.75在加速度时,由于电动机依次切除转子电阻,拖动力起伏变化,故可取电动机此时出力不大于最大拖动力的0.75倍。Fe 电动机作用到滚筒缠绕圆周上
8、的额定拖动力,N;,j传动效率。Pe 电动机额定功率,kW;,(3)按减速器允许的输出传动转矩来确定。电动机通过减速器作用到滚筒主轴上的拖动力矩,必须小于减速器所允许的最大输出转矩,即,式中 Mmax 减速器输出轴最大允许输出转矩Nm,D 滚筒直径,m。综合考虑上述三个条件,按其中最小者确定主加速度a1的大小。,三、提升减速度的确定提升机减速度可以采取多种方式,常用的有自由滑行减速、制动减速和电动机拖动减速。1.自由滑行减速 减速一开始,电动机便从电网上断开,提升系统拖动力为零,靠惯性自由滑行。由动力学方程得,减速时,近似有xH,由式得自由滑行时的减速度为3,2.电动机减速方式 电动机减速方式
9、为正力减速。当采用自由滑行减速方式其减速度太大时,必须采用正力减速。此时,将电动机转子电阻接入转子回路中,使电动机在较软的人工特性曲线上运行。为能较好地控制电动机,这时电动机输出力应不小于电动机额定力的0.35倍,即,3.制动减速方式 此减速方式为负力减速。当采用自由滑行减速方式减速度太小时,必须对系统施加制动力。制动减速方式有机械制动和电气制动两种,机械制动即机械闸制动,电气制动有动力制动和低频制动两种。当采用机械制动减速时,为避免闸瓦发热和磨损,所需制动力应不大于0.3mg,则减速度为,当采用电气制动减速时,则减速度为,Fz 电气制动给出的制动力,N。,四、提升速度图参数计算 1.初加速阶
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- 关 键 词:
- 矿井 提升 设备 运行 理论
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