矿井开采设计下.ppt
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1、,课题一 采区车场线路设计,矿井开采设计(下),课题一 采区车场线路设计,能力训练任务,进行采区上、中、下车场线路设计,任务描述,采区内最集中、最复杂的轨道线路,是采区上、中、下部车场线路。釆区轨道线路设计主要是指釆区车场线路设计。采区的轨道线路包括由采区上部、中部、下部车场组成的车场线路和与之相联接的轨道线路。本模块任务主要结合准备方式模块所设计采区(盘区、带区)中的上、中、下车场进行线路设计。,任务一 轨道、道岔选择,课题一 轨道平面线路设计,知识点,技能点,轨距、轨型、曲线半径选择原则 矿用轨道、道岔系列及正确选用 矿井轨道线路加宽与外轨抬高,正确选用轨型、道岔、曲线半径进行轨道线路设计
2、 组织实施矿井轨道线路施工,任务一 轨道、道岔选择,本章要点,1.轨道线路设计基础知识(轨道、道岔、曲线、线路施工、线路联接点),2.采区车场轨道 线路设计(采区下部、中部、上部车场),任务一 轨道、道岔选择,1、线路位置与作用(1)轨道上山(2)采区车场(3)工作面轨道平巷 2、线路空间状态(1)水平:下部车场:大巷装车站、区段轨道平巷(2)倾斜:上山 中部车场 斜面线路。,(一)采区轨道线路分类,(1)确定车场形式(2)绘制车场平面布置草图(3)进行线路连接点、线路参数设计计算(4)计算线路平面布置总尺寸(5)绘制线路布置图,任务一 轨道、道岔选择,(二)采区车场线路设计步骤,1.轨道 在
3、巷道底板铺设道床(道砟)、轨枕、钢轨和联结件等组成。,(三)矿井轨道,任务一 轨道、道岔选择,1)轨型:以单位长度质量表示,/kgm-1,(kg/m)矿井使用的轨型系列值:现采用标准轨型:15、22、30、38、43(新设计矿井使用)原使用的轨型:11、15、18、24(生产矿井使用),任务一 轨道、道岔选择,新设计矿井轨型选用要求,任务一 轨道、道岔选择,任务一 轨道、道岔选择,2)轨距(1)轨距:单轨线路是有两根轨道组成,两根轨道上轨头内缘的距离为轨距。矿用标准轨距:600mm;900mm(762mm),(2)轨距选用:根据矿井生产能力大小和矿井运输方式选用。大型矿井:一般选用 900mm
4、轨距 使用 3t、5t矿车(辅运和主运)中、小型矿井:多选用 600mm轨距 使用1t、3t矿车(辅运和主运),任务一 轨道、道岔选择,任务一 轨道、道岔选择,3)轨道线路中心距:双轨线路中心线间距S(1)直线段:S B,mm。式中:B 机车宽度,mm;两列车对 开时最突出部 分之间的距 离,/mm,200mm。,(3)轨中心距选用:线路中心距一般取100mm为单位的整数。例:使用3t矿车,机车运输,机车宽度1360mm,轨距 900 mm,直线段:S=B+=1360+200=1560mm 1560 1600 曲线段:S1=S+S=1600+300=1900mm。矿井轨道轨中心距系列值:600
5、mm轨距(1300、1400、1600、1700、1900)900mm轨距(1600、1800、1900、2200、2500),任务一 轨道、道岔选择,(2)弯曲段:S 1 B+S S曲线巷道线路,由于车辆的外伸和内伸轨道中心线必须加宽 机车运输:S=300mm 其它运输:S=200mm 煤矿安全规程23条规定:装 车 点:700mm,摘挂钩点:1000mm,任务一 轨道、道岔选择,两根轨道以中心线作为线路的标志,(进行线路施工设计时。图中采用单线表示)单轨线路 单线(细实线);双轨线路 双线(细实线)。,任务一 轨道、道岔选择,2.道岔 道岔:使车辆由一线路转运到另一线路的装置 煤矿常用道岔
6、(新的标准:MT/T2-95)(1)单开 ZDK(2)对称 ZDC(3)渡线 ZDX(增加 Z 代表窄轨道岔)标准道岔共有七个系列 600轨距:615、622、630、643 900轨距:915、930、938,任务一 轨道、道岔选择,道岔特征:道岔是一个刚性整体装置,任务一 轨道、道岔选择,1)单开道岔基本结构,1 尖轨;2 辙叉;3 转辙器;4 曲轨;5 护轮轨;6 基本轨。,2)道岔类别及参数,(1)ZDK-单开道岔 在线路图中,道岔 以单线表示。道岔主线与岔线用 粗实线绘出 主要参数:a、b 外形尺寸,辙叉角。(M:2、3、4、5、6),任务一 轨道、道岔选择,(2)ZDC-对称道岔道
7、岔参数:a、b 外形尺寸,辙叉角。M(2、3、4),1,任务一 轨道、道岔选择,(3)ZDX 渡线道岔道岔参数:a、b 外形尺寸 S1 线路中心距L 道岔总长度 辙叉角(4、5、6),任务一 轨道、道岔选择,3)道岔辙岔号 与辙岔角关系,tan tan,tan 2tan,任务一 轨道、道岔选择,新计算方法,原计算方法,道岔角度对照表,4)道岔型号含义(单开、对称道岔)道岔类别代号 辙叉号 曲率半径 道岔曲轨的曲线半径,单位为:/m。(曲率系列值)(6、9、12、15、20、25、30、40)/m。,任务一 轨道、道岔选择,ZDK(ZDC)9 22/3/15,轨距,轨型,ZDK、ZDX道岔的方向
8、性 分左向、右向。道岔手册中所列型号均为右向道岔。如:ZDK622/4/12未注明 左、右,均为右向道岔。右向道岔 岔线在行进 方向(由a b)的右侧。左向道岔:必须在尾数后注上(左)字。如:ZDK622/4/12(左)岔线在行进方向(由a b)的左侧。,任务一 轨道、道岔选择,任务一 轨道、道岔选择,新型道岔型号与参数值(MT/T295),任务一 轨道、道岔选择,道岔选择基本原则,(1)轨距一致(2)轨型相符(3)与行驶车辆相适应(4)符合行驶车辆速度要求(5)和线路要求相符,任务一 轨道、道岔选择,(1)与基本轨距一致。如 ZDK622/4/12,只用于600mm轨距。,(2)与基本轨相符
9、,可相同或高一级,不能低一级。如基本轨型是22 k g/m,道岔轨型选22kg/m或者30kg/m。,(3)与行驶车辆相 适应 ZDK:通过机车:M必须大于3号道岔,ZDC:通过机车:M必须大于2号道岔。R 9m,182606 的道岔只允许通过 矿车。,任务一 轨道、道岔选择,(4)与行驶车辆速度相适应通过矿车的道岔,其行车v 1.5m/秒,可选2、3号道岔。(R小,大,行车v 低)。通过机车道岔必须在4号以上,v较大。,(5)道岔要和线路要求相符:要注意道岔左向、右向和线路一致性。合理选用单开和对 称道岔。渡线道岔要和轨中心距 一致。,任务一 轨道、道岔选择,提示:(道岔辙岔尖和线路岔心是不
10、同的),任务实施,根据准备方式模块所设计采区(盘区、带区)的条件进行轨道、道岔的选型和设计。,任务一 轨道、道岔选择,线路联接基本类型 1.巷道转弯:直线曲线直线 2.巷道平移(线路平移)直线曲线直线曲线直线 3.巷道分岔:直线道岔曲线直线,任务二 平面线路联接,任务二 平面线路联接,1、单轨曲线 巷道转弯中间必须加入曲线段;1)曲线参数 已知:巷道转角 选用:曲线半径R 计算:切线长T:圆弧长K:,任务二 平面线路联接,2)曲线半径确定:车辆进入曲线后,前轴外轨轮,后轴内轨轮碰撞轨道。根据行车速度,限定碰撞冲击角,确定曲线半径。,任务二 平面线路联接,:曲线冲击角 和行车速度有关 V1.5m
11、/s 4 c 7 人力推车 V1.5m/s 3 c 10 V3.5m/s 2 c 15 机车牵引 SB:轴距:1t 矿车 SB=880 mm 3t 矿车 SB=1100 mm 煤矿轨道曲线系列值:4、6、9、12、15、20、25、30、40/m,任务二 平面线路联接,举例:3t矿车,列车运行速度18Km/h;40计算曲线半径及参数。V=5m/s 取 C=20 Rmin=C S B=201100=22000 mm 选R=25 m,例:计算曲线参数 单轨曲线 40 R=25000(mm)K、T参数计算:K 17452(mm)T9099(mm)注:曲线半径是轨中心距的半径。,任务二 平面线路联接,
12、任务二 平面线路联接,3)曲线线路外轨抬高和轨距加宽 轨道线路进入曲线线段后,为保证车辆安全运行,必须进行外轨抬高和轨距 加宽。(也为施工参数,现场施工人员需要掌握)(1)外轨抬高和轨中心距大小、曲率半径与车辆运行速度有关。,任务二 平面线路联接,计算原理分析 abo OBA(ACO)ab/OB=ob/G 实际施工中外轨抬高值:900轨距:一般取值h=1035mm;600轨距:一般取值 h=525mm,任务二 平面线路联接,进入曲线如不加宽,车辆将无法通行。加宽值与曲率半径和轴距有关 s:取值1020mm 加宽方法:外轨不动,内轨向内移动。要求:线路在进入曲线段以前,进行外轨的抬高和轨距加宽。
13、超前距离X计算 X=(100300)h=X104/mm,车辆进入曲线由于车辆内伸和外伸,(巷道必须加宽),任务二 平面线路联接,车辆外伸 1=c1-c2 车辆内伸 2=c2,任务二 平面线路联接,单轨巷道曲线段要确保人行道符合安全规程的规定值,巷道需要加宽。巷道采用机车运输,曲线段巷道加宽 S=1+2 外伸 1=200mm,内伸 2=100mm。,任务二 平面线路联接,(1)特点:单轨线路异向曲线联接,即在两个反向曲线之间加一缓和直线C,将轨道平移一定距离。C=SB+2 X,(2)确定C值考虑的原则:a.线路外轨 内轨,内轨 外轨,车辆不能同时受异向曲线两根轨道 外轨抬高的影响。b.车辆离开第
14、一个曲线的X之后,经过 一个SB直线段后再进入第二曲线的X。,C=SB+2 X L=2Rsin+Ccos m=S/sin,SB轴距 X 外轨抬高递增 递减直线段长度,一般取整数值 实际中多选30、45、60 整角度,导入的辅助角 tan=,任务二 平面线路联接,2.双轨巷道1)轨中心距加宽:车辆相对运行,考虑车辆外伸、内伸,轨中心距需加宽 加宽值:S=1+2 轨中心加宽一般取值:通过机车:S=300 mm,其他车辆:S=200mm。(如巷道断面较大,轨中心距已经考虑加宽值的要求,轨中心距则不需进行加宽),任务二 平面线路联接,2.双轨巷道1)轨中心距加宽:车辆相对运行,考虑车辆外伸、内伸,轨中
15、心距需加宽 加宽值:S=1+2 轨中心加宽一般取值:通过机车:S=300 mm,其他车辆:S=200mm。(如巷道断面较大,轨中心距已经考虑加宽值的要求,轨中心距则不需进行加宽),任务二 平面线路联接,双轨巷道轨中心距加宽,内侧轨道正常外侧轨道外移S 巷道需加宽2 S,任务二 平面线路联接,任务二 平面线路联接,L0值选取(提前加宽、抬高长度)机车运输:L0 5m 3t矿车:L0=2.50m 1t矿车:L0=2 5m,轨中心距加宽设计与施工的要求 线路设计时,作图SS,两点用直线相联。施工时,必须利用异向曲线联接,使之两端曲 线相切,以利于行车。,三、轨道线路联接点计算,任务二 平面线路联接,
16、(一)平面线路联接 1、ZDK道岔非平行线路联接,轨道线路联接基本方式 平面线路联接 道岔曲线联接 纵面线路联接 竖曲线联接,1)特点:(1)用ZDK道岔 曲线联接系统变单 巷为双巷,联结两条不同巷道。(2)道岔是一刚性结构,本身既不能 抬高外轨,也不能加宽轨距;(3)采用道岔岔线与弯道曲线直接相连,(取消了缓和直线C;)(4)曲线转角等于巷道转角-。,任务二 平面线路联接,任务一:采区下部车场设计,课题二:采区车场线路设计,任务二:采区中部车场设计,任务三:采区上部车场设计,知识点,技能点,任务一:采区下部车场设计,任务描述,任务分析,采区下部车场是采区煤炭转运和采区材料设备运送的主要枢纽。
17、采区下部车场主要有装车站,辅助材料车场和绕道组成。采区下部车场设计,主要是把装车站,辅助材料车场和绕道线路有机的联系起来。,根据采区巷道布置模块所设计的采区下部车场基本形式,进行车场线路设计。计算装车站线路的长度和辅助材料车场储车线长度、高低道线路和绕道布置尺寸。,任务一:采区下部车场设计,一、采区下部车场基本形式 1.装车站(按装车地点)2.材料车场,任务一:采区下部车场设计,二、采区下部车场线路设计 1.装车站线路设计,(a)通过式;(b)尽头式 1机车;2调度绞车;3煤仓;4空车储车线;5重车储车线;6装车点道岔;7、8渡线道岔;9通过线,任务一:采区下部车场设计,1.装车站线路设计(1
18、)装车站线路总长度 通过式:LD=2LH+3 LX+L1 尽头式:LD=2LH+LK+L1 式中:LH空、重车线长度,各不小于1.25列车 长度,m LX渡线道岔线路联接点长度,m;LK单开道岔线路联接点长度,m;L1机车加半个矿车长度,m。,任务一:采区下部车场设计,(2)装车站线路坡度 装车站线路坡度和车场的调车方式有关。调车方式 调度绞车调车:线路坡度和大巷设计坡度基本相同,为 3 5,装车点处为水平。自动滚行调车:线路坡度要满足车辆自动滚行的要求,大巷坡度变化大。小型矿井有采用。,调度绞车调车 自动滚行调车,任务一:采区下部车场设计,自动滚行调车时装煤车场线路 1通过线;2阻车器;3煤
19、仓;4空车储车线;5重车储车线;6、7渡线道岔;8调车线,任务一:采区下部车场设计,计算装车站线路长度示例 基本条件:1.矿井生产能力120万t/a,2.采用矿车运输,使用3t固定矿车,3.牵引机车为10t架线机车,4一列车牵引18个矿车。5采用道岔为:ZDX938/4/1522。,任务一:采区下部车场设计,主要参数 矿车参数:机车参数:,任务一:采区下部车场设计,道岔参数,任务一:采区下部车场设计,计算车场线路长度示例:1通过式装车站:LD=2LH+3 LX+L1=2x77625+3x16882+6225=212121mm 2尽头式装车站:LD=2LH+LK+L1=2x77625+9000+
20、6225=170475mm,任务一:采区下部车场设计,1)绕道位置及与装车站线路的关系 主要运输大巷与轨道上山下部材料车场相连接的水平巷道称为采区下部车场的绕道。绕道2位与大巷1的位置关系不同分为:顶板绕道。绕道位于大巷的顶板方向。如图(a、b,c)底板绕道。绕道位于大巷的底板方向。如图(d),底板绕道一般在煤层倾角小于10左右的情况采用。,任务一:采区下部车场设计,2辅助材料车场线路设计,大巷装车式下部车场绕道的位置(a)(b)(c)顶板绕道;(d)底板绕道 1大巷;2绕道;3轨道上山,任务一:采区下部车场设计,2)下部车场的起坡方式(主要是顶板绕道)(1)当轨道上山倾角为2025一般为一次
21、变坡。如图(a)(2)当上山倾角25时,采用二次变坡。如图(b)(3)上山角度较小,一般也采用二次变坡。如图(c)(4)底板绕道,煤层倾角小,一般也采用二次变坡。如图(d),任务一:采区下部车场设计,3)绕道线路布置 采用顶板绕道时,为了不影响上山的运输,绕道线路应与装车站下帮一侧的通过线相联接,装车站储车线,煤仓放煤口应设在大巷上帮一侧,如图所示。,绕道线路布置,任务一:采区下部车场设计,采用底板绕道时,储车线、煤仓放煤口与通过线的相对位置与上述相反,布置在巷道的下帮。装车站中各渡线道岔的方向也恰好相反,如图所示。,绕道布置方式,任务一:采区下部车场设计,4)绕道方向与布置形式 绕道方向是指
22、绕道出口朝向井底车场还是背向井底车场。设计时主要考虑采区上山的通风方式,轨道上山进风一般采用绕道朝向井底车场方向布置。(1)立式布置,图(a)、(c)所示。特点是主要储车线直线段与大巷线路相垂直。(2)斜式布置,如图(b)、(d)所示,这种布置的储车线路与绕道和大巷线路夹角一般可在4575。(3)卧式布置,储车线路直线段与大巷线路平行布置。,任务一:采区下部车场设计,下部车场绕道线路的布置形式,绕道线路立式和斜式布置,任务一:采区下部车场设计,卧式顶板绕道布置,5)材料车场储车线及绕道线路布置,任务一:采区下部车场设计,(1)储车线长度。储车线长度要求大于0.5 列车长度。一般可考虑810个矿
23、车长度。(2)储车线设高低道。储车线为便于矿车运行,降低劳动强度分为高低道,高道为矸石车线,低道为材料、设备车线。(3)储车线的计算。储车线是从 竖曲线起坡点处开始计算,包括直 线与曲线段。一般主要计算高道(内侧线),低道长度超过部分,可不设自动滚行的坡度。,任务一:采区下部车场设计,绕道线路分析(1)单开道岔非平行线路联结(=520105)(2)单开道岔平行线路联结(平面线路)(3)单开道岔平行线路联结(斜面线路)(4)曲线半径通过机车必须 大于12m,不通过机车9m。(5)道岔必须是4号以上,任务一:采区下部车场设计,6)绕道储车线路主要尺寸参数计算(1)绕道开口位置的确定 设绕道交岔点道
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