采区车场轨道线路设计ppt174.ppt
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1、第十四章采区车场轨道线路设计,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),一、轨道线路设计基本知识(一)采区轨道线路分类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。,(二)采区车场线路设计步骤(进行采区车场施工设计,必须进行线路设计,为巷道线路施工提供准确数据。)(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
2、,1.轨道在巷道底板铺设道床(道砟)、轨枕、钢轨和联结件等组成。,(三)矿井轨道,一、矿井轨道 矿井轨道:巷道底板铺设的道床、轨枕、钢轨和联结件等。(一)轨型:1、钢轨的型号,以kg/m表示2、类别:重轨 24kg/m的钢轨;轻轨 24kg/m的钢轨;,第一节 轨道线路布置的基本概念,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),新设计矿井轨型选用要求,轨型选用,1)根据列车重量、行车速度、行车频繁情况选择轨型。2)斜井用箕斗提升,选用重轨。3)15万t/a的小矿,斜井及大巷选用18或24型钢轨。采区宜
3、选用8.5型钢轨。,(二)道岔道岔 使车辆由一线路转运到另一线路的装置,特点:道岔是一个刚性整体装置,1、道岔结构及参数(1)道岔结构1 尖轨;2 辙叉;3 转辙器;4 曲轨;5 护轮轨;6 基本轨。,(2)道岔参数:,a、b外形尺寸,辙叉角。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,对称道岔,1,渡线道岔,2、道岔类别(国标),1)类别:单开道岔 DK对称道岔 DC渡线道岔 DX,2)系列:615、618、624、918、924每个系列中按辙每个系列中按辙叉号码和曲线半径不同,又有不同型号:DK615 4 12DC624 3 9DX918 5 2016(1)符号含义:DK、DC
4、、DX 单开、对称、渡线。(2)第一段数:6、9 分别表600mm、900mm轨距。15、18、24 分别表示轨型。,第二段数字(4、3、5)为辙叉号码(M)(3)辙叉号(M):M 与辙叉角()的关系是:,DK道岔,DK道岔有5个系列:615、618、624系列各有5个(M):2、3、4、5、6。918、924系列各有4个(M):3、4、5、6。b段等长。,DC道岔:,615、618、624、各有2个(M):2、3。918、924各有1个(M):3b值为岔线实长b1的水平投影。,1,DX道岔:,615、618、624各有2个(M):4、5。918、924各有2个(M):4、5。道岔的 小,R
5、大,行车速度,(4)道岔半径 DK 和DC名称尾数表示道岔曲轨的曲线半径,单位为:m。如:6、9、12、15、20、25、30m。DX 名称尾数有四位数。DX918 5 2016 DX918 5 2019 四位数 前两位数:表示曲线半径,单位:m;后两位数:表示轨中心距,单位为:dm。如:16示1600mm;19示1900mm。,(5)道岔的方向性,DK、DX道岔有方向性 左向、右向。道岔手册中所列型号均为右向道岔。如:DK615 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:必须在尾数末注上(左)字。如:DK615 4 12(左)岔线在行进方向(由
6、a b)的左侧。,3、道岔选择,1)与基本轨距一致。如DK615 4 12,只用于600mm轨距。2)与基本轨一致,可高一级,不能低一级。如基本轨型是18 k g/m道岔可选18kg/m或者24kg/m。3)与行车速度相适应DK:M为2、3号的只能走矿车,不能走机车。DC:M为2、3号的只能走矿车,不能走机车。R 9m,185530的只能走矿车,不能走机车,4)与行驶车辆速度相适应R小,大,行车v,只走矿车的道岔,其行车v 1.5m/秒,车场调车用。5)注意左向、右向。6)道岔选择:表18-24、简易道岔1)结构尖轨,辙叉角,无统一标准。2)用途:人力推车,行车速度 15m/秒。,二、轨道线路
7、(1)轨距概念: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),(3)轨道线路中心距:双轨线路中心线间距S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。,(1)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
8、,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:600mm轨距(1300、1400、1600、1700、1900)900mm轨距(1600、1800、1900、2200、2500),(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,(3)线路表示方法:,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
9、(细实线);双轨线路 双线(细实线)。,第十四章采区车场轨道线路设计,三、平面线路联接,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,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:,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。,:曲线冲击角 和行车速度有关V1.5m/s 4 c 7 人力推车V1.5m/s 3 c 10V3.5m/s 2 c 15 机车牵引SB:轴距:1t 矿车 SB=880
10、mm 3t 矿车 SB=1100 mm煤矿轨道曲线半径系列值:4、6、9、12、15、20、25、30、40/m,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=CSB=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。,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
11、行速度有关。,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,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。超前距离X计算X=(100300)h=X104/mm,(2)曲线轨距加宽Sg,(3)曲线处巷道加宽,车辆进入曲线由于车辆内伸和外伸,(巷道必须加宽),车辆外伸 1=c1-c2车辆内伸 2=c2,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
12、用机车运输,曲线段巷道加宽 S=1+2 外伸 1=200mm,内伸 2=100mm。,4)线路的平行移动,(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=,(3)曲线转角理论计算,2.双轨巷道1
13、)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),2)轨中心距加宽方法及范围(1)内侧轨道不动,将外轨线路向外平移S距离使用异向曲线联接方法(平移外轨)。(2)加宽范围L0双轨线路中心距加宽必须在直线段进行。在直线段L0 长度内加宽,轨中心距由S S。在加宽轨距同时,还要进行外轨抬高抵消离心力的影响,避免挤压外轨 900mm轨距时,h=10 35mm 600mm轨距时,h=5 25mm,双轨巷道轨中心距加宽,内侧
14、轨道正常外侧轨道外移S 巷道需加宽2 S,L0值选取(提前加宽、抬高长度)机车运输:L0 5m3t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,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(一)平面线路联接 1、ZDK道岔非平行线路联接 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
15、,(取消了缓和直线C;)(4)曲线转角等于巷道转角-。,n=H/sin,,f=a+bcosRsin,(1)道岔基本参数:a、b、(选定);(2)曲线线路参数及计算方法:,2、ZDK道岔平行线路联接,1)线路联结接特点:(1)在同一巷道中,用ZDK道岔和一段曲线变单轨为双轨;(2)线路参数主要受轨中心距影响。,2)联结参数计算:已知:道岔参数a、b、;联接曲线参数:R、,轨中心距S。计算联接系统的轮廓尺寸:m=Scsc;B=S tan-1,n=m T,c=n b L=a+B+T,3、在ZDC道岔平行线路联接,1)特点:用ZDC道岔和两段曲线变单轨为双轨;2)参数:已知:道岔a、b、(b1的水平投
16、影);3)曲线:R、S、转角/2,L=a+B+T C 0,ZDC道岔平行线路参数计算,(二)纵面线路的竖曲线联接和坡度,1、纵面线路的竖曲线联接1)竖曲线 在斜面线路与平面线路相交时,为保证车辆平缓运行,设置的过渡曲线。A 竖曲线上端;C 竖曲线下端,起坡点(落平点);B 斜面线路与水平面夹角;平面线路与斜面线路的夹角,即竖曲线转角(已知)R1 竖曲线半径,竖曲线切线T,圆弧长K,竖曲线半径选择的原则:1.串车提升时,相邻两车上沿不碰撞;2.提升长材料时,材料两端不触地。在线路设计时R1取值:R1=(12 13)SB 1.0t、1.5t矿车 R1:9、12、15m;3t 矿车:R1:12、15
17、、20m。,2、线路纵断面坡度,线路坡度:很小,cos=1,1)线路坡度的确定,(1)线路等阻力坡度设计,即:重列车(3 5)下行;空列车(3 5)上行。(2)矿车自动滚行 特点:i大、单向运行。3吨空矿车 93吨重矿车 71吨空矿车 111吨重矿车 9,第二节 采区下部车场线路设计,采区下部车场由装车站、绕道、轨道、上山下部平车场和煤仓等硐事组成一、大巷装车式下部车场(一)装车站线路设计与调车方法有关:(1)调度绞车调车(2)矿车自动滚动调车,1、采区车场:采区上(下)山与区段平巷或阶段大巷连接处的一组巷道及硐室2、采区车场巷道:甩车道、存车线、联络巷道及各种硐室,3、车场分类,按地点,分:
18、采区上、中、下部车场 按服务对象,分:主提升甩(平)车场;辅助提升甩(平)车场。按线路布置,分:单道起坡甩(平)车场;双道起坡甩(平)车场。,4、采区车场施工设计,线路设计线路总体布置,绘草图;计算各线段和联接点尺寸;计算线路总尺寸;作线路布置的平、剖面图。硐室设计按线路设计,定巷道或硐室断面大小;确定硐室位置,一、采区上部车场形式 采区上部车场 采区上山与采区上部区段回风平巷或阶段回风大巷之间一组联络巷道和硐室。,布置特点:1)“轨上”以水平的巷道与阶段回风大巷相连,并在平巷内布置储车线及调车线。绞车房与回风大巷在同一水平。,(一)采区上部平车场,(一)采区上部平车场据调车方向,上部平车场分
19、:顺向平车场,逆向平车场,顺向平车场,逆向平车场,顺向平车场车辆进入储车线方向与提车线方向一致;,逆向平车场车辆进入储车线方向与提车线方向相反,逆向平车场,(二)采区上部甩车场,布置特点:1)“轨上”以倾斜的甩车道与区段回风平巷(或石门)相连,在平巷内设储车线及调车线。2)绞车房高于回风水平。3)按甩车方向,上部甩车场可分:单向甩车 双向甩车,单向甩车,双向甩车,(三)上部车场形式选择,1、顺向平车场i、当绞车房与上山变坡点距离近,车场巷道直接与总回风巷相连;ii、煤层群联合布置采区用石门联接各煤层回风平巷和总回风巷;iii、采区上部为风化带或松软岩层。iv、调车方便;巷道断面大,易跑车。,2
20、、逆向平车场当绞车房距轨上变坡点较远;煤层联合布置采区;操作安全;通过能力小。,3、采区上部甩车场优点:调车省力;通过能力大,可减少工程量。绞车房高,不易维护,绞车房有下行风。选上部车场解决的关键问题?选用:采区上部围岩稳定。,思考,二、采区中部车场形式,采区中部车场联结上山和中部区段平巷的一组巷道和硐室。采区中部甩车场车场分:按服务对象,按提升方式,按甩车方向,甩入地点,主提升 双钩提升 单向甩车 绕道式辅助提升 单钩提升 双向甩车 石门式 平巷式,(一)石门式中部车场,石门式中部车场采区上山甩车道直接将矿车甩入区段石门。布置特点:1)单向甩入石门内轨上石门轨道平巷相连运上石门区段运输平巷相
21、连2)石门内设调车场 3)上、下区段过渡期通风。适用:煤层群联合布置采区,轨上在下部煤层或底板岩石内,(二)绕道式中部车场,绕道式中部车场采区上山甩车道由斜面进入平面后再延伸至顶板绕道内,在此设调车线。,1、绕道式中部车场,单向甩入绕道,(三)平巷式中部车场,平巷式中部车场采区上山甩车道直接甩入区段平巷中,在平巷中设储车线。,特点:设顶板绕道:单向甩入绕道。适用:运上、轨上同一层位上。单一薄及中厚煤层双翼采区。,2、布置特点:1)采区两翼区段的平巷不在同一水平;2)双向甩入不同标高的区段平巷;3)巷道交叉点不易维护。适用:地质构造等原因,双翼区段不同标高。(四)布置采区中部车场是应注意的关键问
22、题。,三、采区下部车场,采区下部车场采区上山与阶段运输大巷联接处的一组巷道和硐室的总称。按装车地点不同,采区下部车场可分为:大巷装车式;石门装车式;绕道装车式。,(一)大巷装车式下部车场,采区煤仓的煤炭直接在大巷装入矿车或输送机;辅运由轨上与大巷间的绕道相联。,大巷装车式下部车场优缺点及适用条件优点:布置紧凑,工程量省;调车方便。缺点:影响大巷通过能力;绕道维护量大 适用条件:顶绕式上山倾角12,起坡点落在大巷顶板,且顶板围岩稳定的条件。底绕式当上山倾角12,上山提前下扎于大巷底板变平,且底板围岩稳定的条件。,(二)石门装车式下部车场,1、在石门里布置装车站,2、石门装车式下部车场优缺点及适用
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