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EBJ-75型掘進機行走功率的合理確定

http://www.globalev.com.cn 2015年09月19日        

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摘 要:介紹了EBJ-75型掘進機行走機構功率的計算過程及合理的確定方法。
關鍵詞:行走阻力;行走功率;驅動功率
0 前言
  EBJ-75型小斷面、大功率掘進機是佳木斯煤礦機械廠自行設計的一種新產品,該掘進機適合于井下半煤巖巷道的掘進,如附圖。
  掘進機的行走功率一般來說決定于最大行走阻力和轉向阻力,對于EBJ-75型掘進機來說,因為該掘進機的截割部不帶伸縮,其截割煤巖截割頭鉆進時需要靠行走機構履帶推進,因此該掘進機的行走機構除了要承擔行走及轉向阻力以外,還要承擔截割頭鉆進時的工作阻力,因此對履帶增加了較大的附加牽引力。
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        1 行走機構在各種工作狀態下最大行走阻力和最大行走功率的確定
        1.1 行走阻力的確定
        1.1.1 掘進機在平巷行走時的行走阻力R
        R=G.f
        式中 G—掘進機總重量,G=250 000 N
          f—滾動阻力系數
          對煤底板為0.08~0.10
          對鋪有碎石子的地面為0.06~0.07
          取f=0.1
          代入參數得
          R=250 000×0.1
          =25 000 N
        1.1.2 掘進機在爬坡時行走阻力Rθ
          EBJ-75型掘進機設計適應坡度為±16°,在這取其爬16°坡時的行走阻力Rθ
          Rθ=G.f.cos?G.sinθ
          代入參數得
          Rθ=250 000×0.1×cos16°+250 000×sin16°
          =92 941 N
        1.1.3 掘進機在平巷時的轉向阻力F
          由已知在確定EBJ-75型掘進機重心位置時,假設沒有橫向偏心,而且又假設截割臂是置于中間位置,兩履帶載荷是相同的。
          由于掘進機兩側兩條履帶是單獨驅動的,因此 掘進機轉向有兩種方式:一種是一側履帶驅動而另一側履帶制動;另一種是兩側履帶同時驅動,但驅動方向相反。若采用前一種方式轉向,由于制動的一側履帶對底板的摩擦阻力太大,等于用履帶板去刮削底板,造成另一側履帶過大超載。因此通常采用后一種方式轉向,形成原地轉,其轉向力矩Mr將在兩側履帶形成同樣的牽引力Fr,其牽引力Fr大小相等,方向相反,而反映在行走電機或馬達所需的總容量上將為Fr的二倍。
                      
        中 Mr—轉向力矩
           B—兩履帶中心距,B=118 cm
           L—履帶接地長度,L=250 cm
           n—掘進機重心縱向偏心距,n=0.3 cm
           μ—轉向阻力系數
          對褐煤底板為0.6
          對有石子的地面為0.8~0.9
          對砂、頁巖底板為0.96
          取μ=0.85
          代入參數得
                   
        1.1.4 掘進機在爬16°坡轉向阻力Frθ
          Frθ=112 551×cos16°
          =108 191 N
        1.1.5 掘進機采用后一種轉向時,反映在求功率的力
          掘進機在平巷行走和轉向時合成阻力F1
          F1=R+2Fr
          代入參數得
          F1=25 000+2×112 551
          =250 102 N
          掘進機在爬16°坡轉向時合成阻力F2
          F2=G.f.cosθ+2Frθ
          代入參數得
          F2=250 000×0.1×cos16°+2×108 191
          =240 414 N
          掘進機在任何作業情況下,都不可能既轉向、掉頭同時又鉆進進給,就是說掘進機轉向,行走阻力Fr(或Frθ)與截割頭鉆進時的工作阻力Fe不能同時發生,計算功率時應取其最大值。
          (1)掘進機在爬16°坡截割頭鉆進時行走阻力F3
             F3=Rθ+Fe
        式中 Fe—截割頭鉆進時的工作阻力,
           Fe=100 000 N
           F3=92 941+100 000
          =192 941 N
          (2)掘進機在水平巷截割頭鉆進時行走阻力F4
          F4=R+Fe
          =25 000+100 000
          =125 000 N
        1.2 行走功率的確定
                        
        式中 F —行走機構最大阻力,N
           V—行走機構工作速度,V=3.8 m/min
           η1—行走減速箱的效率,η1=0.95
           η2—履帶傳動效率,η2=0.85
          行走機構最大阻力F的確定:
          經過前面討論掘進機在各種工作狀態下的最大行走阻力,經過比較得知F1為最大,因此掘進機最大行走功率也由此力來確定:
          F=F1=250 102 N
          代入參數得
                  
        2 結論
          EBJ-75型掘進機行走機構的驅動功率應按上述計算結果19.62 kW來選配電動機或馬達[1]。
          由于該廠是生產掘進機的主要廠家,品種比較多,為使新產品遵循“三化”的原則,EBJ-75型掘進機行走機構的驅動,選為與S100型掘進機行走機構驅動相同的斜盤式液壓馬達來驅動,其功率為2×17 kW。
          通過該掘進機截割“人工假煤壁”及掘進機在井下工業性試驗證明,掘進機行走機構功率的選擇是合理的。
        作者簡介:徐成富(1950-),男,黑龍江佳木斯人,工程師,現在佳木斯煤機廠工藝處從事技術工作。
        作者單位:徐成富 劉兆權 佳木斯煤礦機械廠 工藝處,黑龍江 佳木斯 154002; 李樹奎 黑龍江省煤炭工業學校,黑龍江 哈爾濱 150036

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