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第九章斜井提升,2020/5/27,2,9.1概述,斜井提升在我国中小型矿井中应用极其广泛。采用斜井开拓具有初期投资少、建井快、投产早、地面布置简单等优点。但一般斜井提升能力小,钢丝绳磨损快,井筒维护费用高。斜井提升方式大致可分为三种:(1)斜井串车提升:分单钩与双钩两种。单钩提升井筒断面小,投资少,可用于多水平提升,但产量小,电耗大,多用于产量小于21万t;双钩串车提升则相反。串车提升斜井倾角一般小于25。(2)斜井箕斗提升:与串车提升相比,提升能力大,又易实现自动化,但需设有装卸载设备,投资较大,开拓工程量大,适用于产量大于3060万t以上,倾角为2530的斜井中。(3)胶带输送机提升:为连续运输,运输量大,易实现自动化,初期投资大,一般用于产量大于60万t以上,倾角小于18的斜井中。,2020/5/27,3,9.2斜井提升设备的选择计算,9.2.1斜井提升设备计算的原始资料矿井年产量、矿井服务年限、井筒斜长、井筒倾角、矿井工作制度、矿车型式、矿石松散密度、提升方式等。,9.2.2选择计算(1)一次提升量,C提升不均匀系数;af提升能力富裕系数;af=1.2;An矿井年产量,t/a;tr年工作天数;ts每天工作小时数;T一次提升循环时间。,2020/5/27,4,(2)一次提升循环时间斜井箕斗提升一次提升循环时间,L提升斜长;L=Lsh+Lzh+Lx,Lsh井筒斜长;Lzh装载矿仓斜长;Lx卸载矿仓斜长采用甩车道的串车提升一次提升循环时间单钩提升,2020/5/27,5,双钩提升,L提升斜长;L=Lsh+Lsc+Lx,Lsh井筒斜长;Lsc甩车道长度2545m;Lx从井口至栈桥停车点的距离1020m;zh摘挂钩时间,2030s;H电动机换向时间5s。采用平车场的串车提升,L为提升斜长;L=Lsh+Lpc,Lsh井筒斜长;Lpc井口平车场长度2535m;vpc为串车在平车场的运行速度;p平车场摘挂钩时间,25s;,2020/5/27,6,(3)串车数的确定根据一次提升量Q计算串车数,取整数其中,不同倾角条件下的矿车装满系数,根据车钩强度计算矿车数车钩强度一般为60000N,总阻力与车钩强度应满足下式:,2020/5/27,7,f1为列车沿轨道运输时的阻力系数,有滚动轴承时取0.010.015。串车数n取n1、n2两者之小值。(4)斜井提升钢丝绳的计算每米钢丝绳的质量,L0为钢丝绳从天轮切点算起的最大斜长。f2为钢丝绳沿托辊和底板移动的阻力系数。钢丝绳全部支承在托辊上时取0.150.20;钢丝绳局部支承在托滚上时取0.250.40;钢丝绳全部在底板上拖动时取0.40.6。b为钢丝绳公称抗拉强度;,2020/5/27,8,验算:,Qd为所选标准钢丝绳的钢丝破断拉力总和。,(5)提升机选择计算提升机选择方法与竖井相同。只是竖井的提升高度H变成了斜井的提升斜长L。另外最大静张力与最大静张力差的计算公式不同。,2020/5/27,9,2020/5/27,10,9.3斜井提升机与井口相对位置的计算,9.3.1双钩矿车组提升用平车场时的计算,井口相对位置见图9-1。按外偏角小于130或缠二层及二层以上时小于110计算最小弦长:,式中:S井筒中轨道中心间距,bc矿车最突出部分宽度y游动天轮的游动距离。,2020/5/27,11,图9-1斜井双钩平车场井口相对位置图,2020/5/27,12,按内偏角小于130或110计算最小弦长,井口至井架中心的水平距离L:,式中:L1井口至阻车器的距离;L2阻车器到摘钩点距离,此值取1.5倍矿车组长度;L4摘钩点到井架中心的水平距离,L4=(2.54)L5;,2020/5/27,13,井架高度要求:,(1)摘钩后的矿车通过下放矿车组钢丝绳的下面时,绳距地面的高度不得小于2.5m。该点距摘钩点的距离为L3,一般取L3=4m。此时井架高度为:,h矿车通过下放钢丝绳处的地面标高与井口标高之差。(2)为了防止矿车在井口出轨掉道,井口处的钢丝绳牵引角1应小于9,此时的井架高度为:,2020/5/27,14,9.3.2斜井单钩矿车组提升用甩车场时的计算,图9-2单钩甩车场井口相对位置图,2020/5/27,15,井口相对位置如图9-2。,在提升机侧与平车场相同。井口至天轮处的斜长Ljx为:,式中:L1井口到道岔的距离,一般为1015m;L2道岔到矿车组停止时的钩头位置的距离,取1.5倍的矿车组长度;Lgj过卷斜长,与竖井过卷高度相同。井架高度为:,式中:栈桥倾角,一般为812。,2020/5/27,16,9.3.3斜井箕斗提升井口相对位置计算,
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