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液力耦合器在皮带运输机上的研究与应用

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  • 发布时间:2014-09-25
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我矿-40水平位于23#~25#勘探线之间矿体下盘95~Om标高范围内建皮带斜井-条。采用钢绳芯带式输送机运输铁矿石,钢绳芯带式输送机皮带全长781m,宽lm,带速2m/s,倾角14。。原设计为首轮单滚筒双电机驱动,首轮驱动系统采用两台YRKK4005-8交流高压电动机通过尼龙棒销联轴器与两台ZSY-500圆柱齿轮减速器相连接,减速器又通过尼龙棒销联轴器与主滚筒相连接。由于安装质量、电机本身动力性能的差异等原因,导致该驱动系统 自投入使用以来已多次出现电机损坏故障,对电动机多次修理后,使得现在用的两台电动机运转不同步、功率分配不平衡的问题更加严重,这-现象 已在生产实际中得到证实(运行时,两台电动机的电流相差达2A左右),造成首轮两台减速器齿轮严重磨损。

1原因分析分析认为带式输送机在运行过程中要求:(1)满载起动;(2)延长启动时间达到平稳启动,减少输送带张力;(3)均衡多机驱动负荷;(4)过载保护;原设计的尼龙棒销联轴器根本就满足不了上述要求,为此对原来的尼龙棒销联轴器进行了改造,更换为限矩型液力耦合器 ,满足了上述带式运输机的运行要求。

2带式输送机运行阻力计算带式输送机技术参数:满皮带矿重109.25t,首轮滚筒直径1。

4m,矿石密度 p2.7t/m ,皮带运输效Q1026.95t/h,皮带倾角614。,斜坡皮带长度L.380m,皮带总长度L766m,皮带运行速度V2m/s,皮带宽度Blm,托辊槽形角 :30。,托辊前倾角 e2。,运输方向:向上运输,工作条件:湿度正常、灰尘不多、设备质量-般。

2.1主要阻力FH和附加阻力FN的计算主要阻力FH指全程皮带托辊旋转阻力,附加阻力FN指物料加速惯性力及与皮带的摩擦力。

FHFNCfLg[qplqp2(2qbqg)cos 61.I52 X 0.025 X 766×10×[226.8(2×40142.63)cos14。

53994.05N2.2倾斜 阻力 Fst倾斜阻力Fst是指物料在斜巷产生的下滑力,计算结果倾斜阻力。

Fstgq Llsin 610×142.63 X 380 X sinl4。131162.55 N2.3特种主要 阻力 Fsl特种主要阻力F ,指三个等长上托辊的前倾阻力。

Fsl FoFpF0 gC0L0 0(qbqg)cos 6 sin e 10X 0.4×766X 0.35×(40142.63)cosl4。sin2。

6632.12N由于不设裙板,所以F 0F l 6632.1206632.12N2.4特种附加阻力F特种附加INNF ,指清扫器的摩擦阻力。

该输送机承载边设有弹簧清扫器,回程边设有清扫器,F 2 F F。

Fr F Fr2l18 201 3-6P1上9;i1期总第167期式中F .-每组弹簧清扫器的摩擦阻力 ,F 850B850 Xl850N式中F ,-回程边清扫器的摩擦阻力,F ,200B200×l200NFr F rlFr2--850200 1050N由于不设犁式卸料器,所以F 0F。210500 1050N2.5滚筒总圆周力 FuFuCfLg[qplqD2(2qbqg)cos 6F札十F lF。2 53994.05131162.556632.121050192838.72N2.6所需驱动功率PPV Fu 2X 192838.72385.92kw采用双电机驱动单机功率为p/2385.92/2192.96 kw3选择配用限矩型液力耦合器经计算后,有两种型号的限矩型液力耦合器可以与YRKK4005- 8电动机相配套,其具体技术参数见下表:经综合考虑现巢 装条件等综合 因素 ,选择采用型号为YOX600限矩型液力耦合器与YRKK4005-8电动机相配套。

4限矩型液力耦合器的优点经改造后的实际运行情况看,YOX600限矩型液力耦合器不但满足了带式输送机的运行要求,还具有以下优点:(1)改善了启动性能,可利用电机最大力矩满负荷起动,而且启动平稳,对胶带的冲击小,可使输送机缓慢启动,有效地控制启动运行中输送带的张力,延长了使用寿命,提高了经济效益。(2)过载保护,当运输机突然由于非正常原因造成阻力增加,电动机突然过载时,可以保护电动机,防止设备事故,避免烧电机和拉断胶带。(3)可平衡二机或多机驱动力矩,均衡负荷,使各电动机负载分配趋于平衡,避免某-台电动机过载。

(4)可避免传统的加大电动机容量启动的大马拉小车现象,提高功率因素。(5)有过载保护作用,确保设备运行安全。(6)减轻对减速器的冲击与振动,延长设备使用寿命。

5结语通过对将原有设计的棒销联轴器更换为YOX600限矩型液力耦合器的改造后,消除了由于安装质量、电机本身动力性能的差异导致的运转不同步和功率不平衡的因素,从根本上解决了两台电动机运转不同步、功率分配不平衡引起的设备损坏问题,保证了设备的安全正常运行,

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