毕业设计(论文)液压支架的设计.doc
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1、摘 要本论文主要任务是论述液压支架的主要设计过程。分析了液压支架的组成和工作原理,并对以下内容做了设计计算:液压支架的选型设计、主要参数的确定、主要零部件的设计及强度校核。根据所要求的支撑条件,采用掩护式液压支架形式。本支架针对较薄煤层赋存特点,结构紧凑,支撑效率高。支架采用四连杆机构,改善支架的受力状况,缩小支架升降过程中的顶梁前端前后移动的距离。立柱采用双伸缩液压缸,以满足支架最低及最高位置时的高度要求。平衡千斤顶采用2个125mm缸径千斤顶,增加了平衡千斤顶作用可靠性以及连接装置的可靠性。底座采用中封式整体刚性底座,既可保证推移机构能顺利排出浮煤,又可提高支架整体刚度。目 录1 引 言1
2、1.1 液压支架的组成11.2 液压支架的支护方式11.3 液压支架的工作原理21.3.1 支架升降和推移21.3.2 支架的承载过程31.4 采煤工作面液压支架设计要求和设计必要的基本参数31.4.1 采煤工作面对液压支架的设计要求31.4.2 液压支架设计的基本参数42 液压支架整体结构设计52.1 支架主要尺寸的确定52.1.1 支架的高度和支架的伸缩比52.1.2 支架间距和宽度的确定52.2 支架四连杆机构的确定62.2.1 四连杆机构的作用62.2.2 四连杆机构设计的要求72.3 顶梁长度的确定82.3.1 支架工作方式对顶梁长度的影响82.3.2 顶梁长度计算83 立柱结构设计
3、和强度计算103.1 双伸缩立柱缸径和工作阻力的确定103.1.1 双伸缩双作用立柱缸径的确定103.1.2 泵站压力的确定103.1.3 立柱初撑力的计算113.1.4 安全阀压力与立柱工作阻力的计算113.1.5 立柱缸体壁厚的计算123.2 立柱强度和稳定性验算123.2.1 立柱缸体强度验算123.2.2 双伸缩立柱稳定性验算134 较薄煤层液压支架主要结构设计164.1 支架主要部件的设计要求164.2 掩护式支架顶梁的设计174.2.1 整体式顶梁174.2.2 铰结式顶梁174.2.3 楔形结构梁174.3 底座的设计174.3.1 整体刚性底座184.3.2 底分式刚性底座18
4、4.3.3 铰结分体式底座184.4 掩护梁和连杆的设计184.4.1 掩护梁184.4.2 四连杆机构194.5 推移机构的设计194.5.1 短推移杆194.5.2 长推移杆194.6 立柱的设计204.7 液压支架的主要技术参数204.7.1 支护面积204.7.2 支架顶梁对支护面积的覆盖204.7.3 支护强度215 液压支架受力分析225.1 概述225.1.1 支架工作状态225.1.2 计算载荷的确定225.2 支架受力分析与计算235.2.1 顶梁的受力分析与计算235.2.2 掩护梁的受力分析与计算255.2.3 底座的受力分析与计算265.3 顶梁的载荷分布265.4 底
5、座接触比压276 液压支架强度计算296.1 强度条件296.2 顶梁强度校核306.3 掩护梁强度校核326.4 底座强度校核34结 论37参 考 文 献38致 谢391 引 言煤炭是我国的主要能源,在国民经济建设中,具有重要的战略地位。在未来新能源大规模利用之前,煤炭是支持我国能源供应的国内重要品种。据国际能源署预测,从2010到2020年,一次商品能源需求年增长 2.97。液压支架是以高压液体为动力,由若干个液压元件(油缸、阀件)与一些金属构件组合而成的一种支撑和控制顶板的采煤工作面设备,具有强度高、移动速度快、支护性能好、安全可靠等特性。煤矿井下支护问题始终是困扰煤炭高产高效、安全生产
6、的重要问题。因此,以液压支架为主要设备的综合机械化开采的诞生和发展是煤矿生产发展史的一次重大革命,不仅从根本上改善劳动和安全条件,也为采煤产量和效率的迅速提高奠定了基础,使煤炭生产能力提高。1.1 液压支架的组成根据各部件的功能,液压支架的组成可归纳为五个部分见表1.1。序 号部 件功 能举 例1承载结构件承受并传递顶板载荷作用的结构件顶梁、掩护梁、底座、连杆2动力油缸用液体作介质可以主动产生作用力,实现各种动作的油缸立柱、各类千斤顶3控制元部件操纵、控制支架各个动力油缸动作及保证所需工作特性的液压(电气)元部件操纵阀、单向阀、安全阀及管路、液压(电控)元件4辅助装置不直接承受顶板载荷,而实现
7、支架某些动作或功能所必须的装置推移装置、护帮装置、活动侧护板、防倒、防滑装置5工作液体传递能量的工作液压介质乳化液表1.1 液压支架组成表1.2 液压支架的支护方式综采工作面的主要生产工序有采煤、移架和推溜3个工序的不同组合顺序,可形成液压支架的3种支护方式,从而决定工作面“三机”的不同配套关系。具体支护方式分为:支撑式、掩护式、支撑掩护式。1.3 液压支架的工作原理液压支架在工作过程中,不仅要可靠的支撑顶板,维护一定的安全工作空间,而且要随工作面的推进,进行移架和推移输送机。因此,支架要实现升、降、推、移四个基本动作,这些动作是利用泵站供给的高压液体,通过工作性质不同的几个液压缸来完成的。1
8、.3.1 支架升降和推移我们可以很清楚的在下图中看出。液压支架的升降和推移全过程,图见1.1 图1.1 液压支架工作原理图 1-顶梁;2-立柱;3-底座;4-推移千斤顶;5-安全阀;6-液控单向阀;7、8-操纵阀;9-输送机;10-乳化液泵;11-主供液管;12-主回液管 图1.2 支架的工作特性曲线to-初撑阶段 t1-增阻阶段 t2-恒阻阶段 P1-初撑力 P2-工作阻力1.3.2 支架的承载过程支架的承载过程是指支架与顶板之间相互力学作用的过程。它包括初撑、承载增阻和恒阻三个阶段。支架的支撑力与时间曲线,称为支架的工作特性曲线,如图1-2所示。1.初撑阶段在升架时,从顶梁接触顶板起,至立
9、柱下腔的液体压力逐渐上升到泵站工作压力时,停止供液,液控单向阀立即关闭,这一过程为支架的初撑阶段。2.承载增阻阶段初撑增阻结束后,随着顶板的下沉,立柱下腔的液体压力逐渐升高,支架对顶板的支撑力也随之增大,呈现增阻状态,这一过程为支架的承载增阻阶段。3. 承载恒阻阶段随着顶板压力的进一步增加,立柱下腔的液体压力越来越高。当升高到安全阀5的调定压力时,安全阀打开溢流,立柱下缩,液体压力随之降低。当降到安全阀的调定压力时,安全阀关闭。随着顶板的继续下沉,安全阀重复这一过程。由于安全阀的作用,支架的支撑力维持在某一恒定数值上,这是支架的恒阻阶段。1.4 采煤工作面液压支架设计要求和设计必要的基本参数1
10、.4.1 采煤工作面对液压支架的设计要求 为了满足长臂工作面的生产要求对液压支架提出了以下要求:(1). 能有效的控制顶板。具体有这些要求:能适应顶板下沉、来压及冒落的特性;能防支架前方与上方冒顶;不应出现陷底而影响性能与移架。(2). 保证安全的工作空间。具体要求如下:有宽敞的工作空间;能很好的防矸、排矸;能良好的通风、照明、通讯、防尘、防火。(3). 应该适应煤层地质条件变化。要求支架有足够的调高范围;适应不平顶底板、台阶和断层等条件;适应煤层倾角变化。(4). 能够保证正常的生产循环。也就是说应保证正常移架、推溜;能与采煤、运输等工艺准确配合;运输,安装,搬家方便;还得便于维修。(5).
11、 最后对于投资者来说,应该保证初期投资低、维修费用低。1.4.2 液压支架设计的基本参数(1). 顶板条件:根据老顶和直接顶的分类,对支架进行选型。(2). 最大和最小采高:根据最大和最小采高,确定支架的最大和最小高度,以及支架的支护强度。(3). 瓦斯等级:根据瓦斯等级,按规程规定,验算通风断面。(4). 底板岩性及小时涌水量:根据底板岩性和单位时间涌水量验算底板比压。(5). 工作面煤壁条件:根据工作面煤壁条件,决定是否用护帮装置。(6). 煤层倾角:根据煤层倾角,决定是否选用防倒防滑装置。(7). 井筒罐笼尺寸:根据井筒罐笼尺寸,考虑支架的运输外形尺寸。(8). 配套尺寸:根据配套尺寸及
12、支护方式来计算顶梁长度。2 液压支架整体结构设计2.1 支架主要尺寸的确定2.1.1 支架的高度和支架的伸缩比一般应首先确定支架适用煤层的平均采高,然后确定支架高度。根据所给设计条件,煤层厚度在1.22.2m之间,所以按厚煤层高度的确定原则来确定该放顶煤液压支架的高度。(100200) 式(2.1)(150250) 式(2.2)式中:支架最大高度(); 支架最小高度(); 最大采高(); 最小采高()。本设计最大采高2200,取支架最大高度 2200100=2300最小采高为2000,支架的最小高度 1200-200=1000支架的伸缩比系指其最大高度与最小高度之比值。即: 式(2.3)代入有
13、关数据,得2.1.2 支架间距和宽度的确定所谓支架间距,就是相邻两支架中心线间的距离。按下式计算: 式(2.4)式中: 支架间距(支架中心距);每架支架顶梁总长度;相邻支架(或框架)顶梁之间的间隙;n每架所包含的组架的组数或框架数,整体自移式支架n =1;整体迈步式支架n =2;节式迈步支架,n =支架节数。支架间距要根据支架型式来确定,但由于每架支架的推移千斤顶都与工作面输送机的一节溜槽相连,因此目前主要根据输送机溜槽每节长度及帮槽上千斤顶连结块的位置来确定,我国刮板输送机溜槽每节长度为1.5,千斤顶连结块位置在溜槽中长的中间,所以除节式和迈步式支架外,支架间距一般为1.5。大采高支架为提高
14、稳定性中心距可采用1.75,轻型支架为适应中小煤矿工作面快速搬运的要求,中心距可采用1.25。本次设计取支架的中心距为1.5。支架宽度是指顶梁的最小和最大宽度。宽度的确定应考虑支架的运输、安装和调架要求。支架顶梁一般装有活动侧护板,侧护板行程一般为170200。其中宽面顶梁一般为12001500,节式支架一般为400600。本次设计取支架顶梁的最小宽度为1320,最大宽度为1440。2.2 支架四连杆机构的确定2.2.1 四连杆机构的作用(1) . 梁端护顶 鉴于四连杆机构可使托梁铰接点呈双纽线运动,故可选定双纽线的近似直线部分作为托梁铰接点适应采高的变化范围。这样可使托梁铰接点运动时与煤壁接
15、近于保持等距,当梁端距处于允许值范围之内时,借此可以保证梁端顶板维护良好。(2). 挡矸 鉴于组成四连杆机构的掩护梁既是连接件,又是承载件,为了承受采空区内破碎岩石所赋予的载荷,掩护梁一般做成整体箱形结构,具有一定强度。由于它处在隔离采空区的位置,故可以起到良好的挡矸作用。(3). 抵抗水平力 观测表明:综采面给予支架的外载,不但有垂直于煤层顶板的分力,而且还有沿岩层层面指向采空区方向(或指向煤壁方向)的分力,这个水平推力由液压支架的四连杆机构承受,从而避免了立柱因承受水平分力而造成立柱弯曲变形。(4). 提高支架稳定性 鉴于四连杆机构将液压支架连成一个重量较大的整体,在支架承载阶段,其稳定程
16、度较高。四连杆机构在具有以上作用的同时,也有一些缺点。首先,支架在工作过程当中,四连杆机构必须承受很大的内力,从而导致支架结构尺寸的加大和重量的增加;其次,由于四连杆机构对顶板产生一个水平力(又称水平支撑力),因此对支架的工作性能将产生不良影响。2.2.2 四连杆机构设计的要求(1). 支架高度在最大和最小范围内变化时,如图2.1所示,顶梁端点运动轨迹的最大宽度应小于或等于70,最好为30以下。(2). 支架在最高位置时和最低位置时,顶梁与掩护梁的夹角和后连杆与底平面的夹角,如图2.1所示,应满足如下要求:支架在最高位置时,5262,7585;支架在最低位置时,为有利于矸石下滑,防止矸石停留在
17、掩护梁上,根据物理学摩擦理论可知,要求,如果钢和矸石的摩擦系数=0.3,则=16.7。为了安全可靠,最低工作位置应使25为宜。而角主要考虑后连杆底部距底板要有一定距离,防止支架后部冒落岩石卡住后连杆,使支架不能下降。一般取2530,在特殊情况下需要角度较小时,可提高后连杆下铰点的高度。(3). 从图2.1中可知,掩护梁与顶梁铰点和瞬时中心O之间的连线与水平线夹角为。设计时,要使角满足的范围,其原因是角直接影响支架承受附加力的数值大小。图2.1 四连杆机构几何特征图(4). 应取顶梁前端点运动轨迹双纽线向前凸的一段为支架工作段,如图2.1所示的段。其原因为当顶板来压时,立柱让压下缩,使顶梁有向前
18、移的趋势,可防止岩石向后移动,又可以使作用在顶梁上的摩擦力指向采空区。同时底板阻止底座向后移,使整个支架产生顺时针转动的趋势,从而增加了顶梁前端的支护力,防止顶梁前端上方顶板冒落,并且使底座前端比压减小,防止啃底,有利移架。水平力的合力也相应减小,所以减轻了掩护梁的外负荷。从以上分析可知,为使支架受力合理和工作可靠,在设计四连杆机构的运动轨迹时,应尽量使值减小,取双纽线向前凸的一段为支架工作段。所以,当已知掩护梁和后连杆的长度后,从这个观点出发,在设计时只要把掩护梁和后连杆简化成曲柄滑块机构,运用作图法就可以了,如图2.2 图2.2 掩护梁和后连杆构成曲柄滑块机构 图2.3 掩护梁和后连杆计算
19、图 2.3 顶梁长度的确定根据支架工作方式和设备配套尺寸来确定顶梁长度。2.3.1 支架工作方式对顶梁长度的影响支架工作方式对支架顶梁长度有很大影响。先移架后推溜方式(及时支护)要求顶梁有较大长度;先推溜后移架方式(滞后支护)要求顶梁长度较小。这是因为采用先移架后推溜的工作方式时,支架要超前输送机一个步距,以便采煤机过后,支架能及时前移,支控新暴露的顶板,做到及时支护,因此,先移架后推溜时顶梁长度要比先推溜后移架时的顶梁长度要长一个步距,一般为600 左右。本次设计采用及时支护方式。2.3.2 顶梁长度计算 式(2.9)式中:配套尺寸参考煤炭部煤炭科学研究院编制的综采设备配套图册确定;底座长度
20、底座前端至后连杆下铰点之距。e 支架由高到低顶梁前端点最大变化距离;、支架在最高位置时,分别为后连杆和掩护梁与水平面的夹角。较薄煤层综采选用的配套设备如下:采煤机为MG2125/556-WD型;输送机为SGZ800/630型中双链刮板输送机;装载机为SZZ800/200型。经过计算该支架的顶梁长度3739.8圆整为3740如图2.5所示。图2.5 顶梁长度示意图3 立柱结构设计和强度计算立柱是液压支架的主要承载与高度调节件。它除了要具有较高的承载能力外,还应有较大的伸缩行程,以满足支架工作高度的要求。在厚煤层开采中,为了增大支架对煤层厚度变化的适应性,常需使支架的伸缩比较大。此时,单伸缩立柱就
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