Файл: Хныкин В.Ф. Гидровскрышные работы на карьерах горнорудной промышленности.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 02.07.2024

Просмотров: 92

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

гДе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ц

=

р ц а

+

т ц ,

руб.;

 

 

 

 

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

5ц — з а т р а т ы

на

разработку

1

м 3

породы

струей

воды

в

целике

только по забойным операциям, без учета

гидротранспортирования,

т. е.

без

предварительного

рыхления,

руб.;

5 Р

— з а т р а т ы

на

размыв 1 м 3

предварительно

разрыхленной породы, руб.; рц

— рас ­

ход электроэнергии

на

гидравлическую

разработку

1 м 3

породы

в целике, квт - ч;

р р — то

же,

на

размыв

1 м 3

разрыхленной

породы

(на

пульпообразование),

квт - ч; а — стоимость

1

квт - ч

 

электро­

энергии, руб.; тц

— эксплуатационные

з а т р а т ы

на

р а з р а б о т к у

1 м 3

породы в целике без учета

з а т р а т на

электроэнергию

(рабочая

сила, материалы, амортизация и др . ), руб.; пгр

— то

ж е ,

при

раз ­

мыве

1

м 3 разрыхленной

породы

(т.

 

е.

на

пульпообразование),

руб.;

5б. в

затраты

на

рыхление

1 м 3

породы

буровзрывным

спо­

собом, включая бурение и взрывание, руб.

 

 

 

 

 

 

(1) (3)

Экономические расчеты, выполненные по ф о р м у л а м

 

применительно к конкретным условиям разработки

мело-мергель­

ных пород на карьерах КМА, показали, что

предварительное

рыхление

этих

пород буровзрывным

способом

позволяет увели­

чить производительность труда на гидроустановках в 1,7 раза, а стоимость гидровскрышных работ уменьшить по сравнению с гид­ равлической разработкой в целике примерно в 1,4 раза .



Глава III

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е Г И Д Р А В Л И Ч Е С К О Г О О Б О Р У Д О В А Н И Я НА Г И Д Р О В С К Р Ы Ш Н Ы Х РАБОТАХ

§ 1. ГИДРОМОНИТОРЫ НА ОТКРЫТЫХ РАЗРАБОТКАХ

Гидр о мо н и торы различают по величине создаваемого напора, способу передвижения в забое и способу управления струей при размыве горных пород. Н а открытых горных разработках приме­ няются низконапорные гидромониторы, рассчитанные на давление приблизительно 15—20 ат. Высоконапорные гидромониторы (дав­ лением 40—300 ат) используются при подземной гидравлической разработке угольных месторождений. По способу передвижения гидромониторы подразделяют на несамоходные и самоходные. Д л я перемещения несамоходных гидромониторов используются лебедки, тракторы, краны. Самоходные гидромониторы имеют собственный

ходовой механизм — шагающий

или гусеничный.

 

При выполнении вскрышных и добычных работ на карьерах

самоходные

гидромониторы

не

получили

распространения.

По способу управления

все применяющиеся в настоящее время

гидромониторы

можно

разделить

на две

группы — с ручным и

механизированным управлением .

 

 

 

К гидромониторам с ручным управлением, применяющимся на

открытых разработках,

относятся

гидромониторы ГМ-2 и ГМН-250.

В результате

дальнейшего

совершенствования гидромонитора

ГМН - 250 был создан

гидромонитор ГМН-250с, который выпу­

скается серийно. Этот

гидромонитор получил широкое

применение

на открытых

разработках .

Гидромонитор

ГМН-250с

от ГМН-250

отличается конструкцией шарнира поворота ствола в горизонталь­ ной плоскости, основные особенности которого показаны на рис. 20. Н а кольцо, приваренное к нижнему колену 1, навинчено кольцо 2, застопоренное специальными винтами, которые предупреждают его отвинчивание во время работы гидромонитора. К фланцу 3 верх­

него

колена при помощи болтов крепится обойма 4,

разрезанная

по диаметру на две половины, соединяемые м е ж д у

собой бол­

тами

5. Уплотнение шарнира обеспечивается сальниковым устрой­

ством 6. Усилия, отрывающие верхнее колено от нижнего, вос­

принимаются шарикоподшипником

7.

 

 

 

Применение сальникового уплотнения в

этом

шарнире

позво­

лило полностью ликвидировать

утечки

воды.

Гидромониторы

ГМН - 250с хорошо зарекомендовали себя на

карьерах . К к а ж д о м у

гидромонитору ГМН-250с прилагаются насадки диаметром

52, 65,


75, 90 и 105 мм. Угол подъема и опускания ствола составляет 27°. Максимально допустимое давление 15 ат. Общий вес гидромони­ тора с одной насадкой составляет 187 кг.

Указанные типы гидромониторов имеют ручное управление при помощи рычага - водила . Гидромониторы с ручным управлением

а

 

Рис.

20. Гидромонитор ГМЫ-250с:

а — общий

вид гидромонитора; б — горизонтальный

шарнир гидромонитора

постепенно

вытесняются

гидромониторами

с дистанционным управ ­

лением. Гидромонитор с дистанционным гидравлическим управ ­

лением (рис. 21) управляется

с

пульта /,

который располагается

на расстоянии около 50 м

от

насадки.

Н а пульте управления

имеются масляный насос с электроприводом, фильтр, предохра­

нительный клапан,

дроссели

и

краны

управления . На

гидромони­

торе установлен

гидроцилиндр

2

д л я поворотов ствола

гидромони­

тора

вокруг вертикальной

оси

и

гидроцилиндр

3

для

подъема

и опускания ствола. Гидроцилиндры

связаны

с

маслонасосом

пульта управления

шлангами

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

В

Ц Н И Г Р И

создано

несколько

типов

гидромониторов,

в том

числе один из последних

гидромониторов

ГМЦ - 200 .

 

 

 


Система элёктрогндравлйческого управления с масло-станцией, расположенной на пульте управления, удаленном от гидромони­

тора, несовершенна. Н а л и ч и е

шлангов осложняет работу, из-за

механических повреждений и высокого давления

рабочей ж и д к о ­

сти шланги часто обрываются .

Более совершенна

электрогндрав -

Рис. 21. Гидромонитор ГМН-250с с дистанционным гидравлическим управлением

лическая система управления с размещением маслостанции непо­ средственно на р а м е гидромонитора. В этом случае на пульте управления находится только электрическая пусковая аппаратура . Пульт управления с маслостанцией соединяется электрическим ка­ белем. Эта система полностью себя оправдала на производстве.

Рис. 22. Схема гидромониторной установки ГУЦ-6 с электрогидравлической си­ стемой дистанционного управления:

1 — г и д р о м о н и т о р ;

2—гидравлическая

с и с т е м а ; 3 — п у л ь т ; 4 — к а б е л ь ; 5 — к а б и н а

г и д р о -

 

 

м о н и т о р щ н к а

 

 

П о этому

ж е

принципу

создана гидромониторная

установка

Ц Н И Г Р И ГУЦ - 6

(рис. 22).

Установка ГУЦ - 6 состоит

из

двух

усовершенствованных гидромониторов ГМЦ - 250м . Гидромонитор ГМЦ - 250м имеет каретку с гидравлическими з а ж и м а м и , обеспе­

чивающими поворот ствола в горизонтальной плоскости на

любой

угол. Маслостанция

р а з м е щ а е т с я на гидромониторе и соединяется

с гидроцилиндрами,

осуществляющими перемещение ствола

гидро­

монитора в вертикальной

и горизонтальной плоскостях

 

резино­

выми рукавами, образуя

замкнутую гидравлическую

систему.

Маслостанция и пульт управления связаны гибким кабелем . Р а б о -