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: 91

Скачиваний: 0

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

чее давление масла в гидросистеме равно 25 кгс/см2 . Переносный пульт дистанционного управления гидромонитором имеет вес около 7 кг. Гидромонитор ГМЦ - 250м оборудован приспособлением д л я автоматического реверсивного поворота в горизонтальной пло­ скости на 115°. Включив соответствующий переключатель, можно

заставить

гидромонитор автоматически поворачиваться в п р а в о и

влево на

заданный угол.

 

 

 

 

 

Рис. 23.

Гидромонитор

ГМДУЭГ-250:

 

 

 

 

I,

2— в е р х н е е

ц

н и ж н е е к о л е н а ;

3,4

— ц и л и н д р и ч е с к и й

и ш а р о в о й ш а р н и р ы ;

5 — с т в о л ;

в

— н а с а д к а ;

7.

S — г н д р о ц и л н н д р ы поворота с т в о л а в

г о р и з о н т а л ь н о й

и в е р т и к а л ь н о й

 

 

 

 

 

п л о с к о с т я х ; 9 — п а т р у б о к ; 10 — с а л а з к и

 

 

 

 

 

Подобный

тип

электрогидравлнческого

управления

принят

д л я

гидромонитора ГМДУЭГ - 250

(рис.

23).

Ствол

гидромонитора

Г М Д У Э Г - 2 5 0 — ц и л и н д р и ч е с к и й ,

диаметром 200 мм, соединен с

ша ­

ровым шарниром верхнего колена быстроразъемным

 

соединением.

Ствол

оканчивается коническим

переходником, имеющим

нарезку

д л я навинчивания насадки . В комплект

насадок,

имеющих

на

выходе удлиненный цилиндрический участок размером

2,5

диа­

метра

выходного

отверстия,

входят

насадки диаметром

75,

90,

100, ПО и 125 мм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все

операции

по управлению стволом

гидромонитора

осущест­

вляются дистанционно с пульта управления, связанного с гидро­

монитором электрическим кабелем . Маслостанция

с

м а с л я н ы м

насосом Г12-12А производительностью 12 л/мин

и

давлением

65 кгс/см 2 находится на р а м е гидромонитора. П у л ь т

управления

монтируют в специальной передвижной кабине, включение гидрав ­ лических цилиндров 7 и 8 (см. рис. 23) д л я поворота ствола гид­ ромонитора осуществляется дистанционно при помощи электро­ магнитных золотников.

Техническая характеристика гидромонитора ГМДУЭГ - 250 при­ ведена ниже .


Рабочее давление,

кгс/см2

 

 

16

Диаметр

входного

отверстия,

мм

250

Расход воды через насадку, м3

Около 2340

Размеры

ствола гидромонитора, мм:

 

диаметр

,

 

 

 

 

200

длина

 

 

 

 

 

1800

Диаметры сменных

насадок,

мм

75; 90; 100;

Угол

поворота ствола,

град:

 

ПО; 125

 

 

в

горизонтальной

плоскости

360

в

вертикальной плоскости

 

± 3 5

Угол

сектора

автоматического

покачивания ствола в го­

 

ризонтальной плоскости,

град

120

Скорость

вращения

ствола

в

горизонтальной плоскости,

 

об/мин

 

 

 

 

 

.

0,25 - 2,0

Размеры

гидромонитора, мм:

 

 

длина . . . .

 

 

 

 

4480

ширина

 

 

 

 

1250

высота

 

 

 

 

 

1600

Мощность электродвигателя масляного насоса, квт . . .

2,8

Масса

гидромонитора,

кг

 

 

1 028

Р а б о т ы по созданию самоходных гидромониторов

еще не вышли

из стадии испытания опытных образцов . Целью создания само­ ходных гидромониторов является снижение продолжительности простоев, связанных с их передвижкой в забое, увеличение произ­ водительности гидравлического разрушения за счет приближения

гидромонитора к

забою и

сохранения минимально допустимого

расстояния между

насадкой

гидромонитора

и забоем, а т а к ж е

снижение трудоемкости процесса передвижки

гидромониторов.

Основные характеристики некоторых типов самоходных гидро­ мониторов, испытывавшихся на открытых разработках, представ­ лены в табл . 15.

Т а б л и ц а 15

 

 

 

 

Гидромониторы

 

 

П о к а з а т е л и

гмсд-зоо гмсдш-зоо

 

 

 

Г М С Д Ш - 5 0 0

Максимальный расход воды,

м3 /ч . . . .

2920

2920

6300

 

 

 

16

16

20

Диаметр

входного отверстия,

мм . . . .

300

300

500

Пределы

изменения диаметров насадок, мм

100—140

100—140

140—220

 

 

 

7630

 

 

 

 

Электрогидр авлическое, д,у станционное

 

 

 

Гусенич шн ход

Шагающий

 

 

 

 

 

ход

Гидромонитор ГМСД-ЗОО прошел

производственные

испытания

в карьерных условиях. Гидромонитор смонтирован на гусеничной ходовой части болотного трактора ДТ-55А с электрическим при­ водом мощностью 55 квт. Результаты испытаний позволили уста­ новить, что производительность самоходного гидромонитора


Г М С Д - 3 00

по сравнению с серийно

выпускаемым гидромонитором

ГМН-250с

при одинаковом расходе

напорной воды

повышается

на 30%.

 

 

 

На Сарбайском и Южно - Лебедмнском карьерах

были прове­

дены испытания трех самоходных гидромониторов АГМ-350/200,

изготовленных в

мастерских

треста Гидромеханизация Министер­

ства энергетики

и электрификации С С С Р .

Гидромониторы

АГМ-350/200 монтировались

на гусеничной тележке

трактора С-80

и имели дистанционное управление. В общей сложности эти гидро­ мониторы проработали в забое около 1700 ч. Испытания пока­ зали, что в производственных условиях гусеничный хо д не обес­ печивает гидромонитору тех преимуществ, которые предопределя ­ ются принципом самоходного перемещения. Причиной этого яви­

лось то, что в результате

вибраций,

возникающих при работе гид­

ромонитора, гусеничная

тележка глубоко

п о г р у ж а л а с ь

в размок ­

ший грунт подошвы уступа. Кроме

того,

происходило

заиливание

гусениц самоходного гидромонитора

пульпой.

 

Внастоящее время разработаны конструкции самоходных

гидромониторов

Г М С Д Ш - 3 0 0 и Г М С Д Ш - 5 0 0

на ш а г а ю щ е м ходу.

Есть основания

полагать, что

шагающий ход окажется наиболее

надежным и работоспособным

на открытых

разработках .

Одним из основных условий дальнейшего

совершенствования

гидромеханизации на карьерах является применение более произ­ водительного гидравлического оборудования . В последние годы это

техническое

направление

на

гидровскрышных

работах

начинает

осуществляться. Все большее

распространение

на карьерах К М А

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

16

 

 

 

 

 

 

 

Гидромонитор

 

 

 

' П о к а з а т е л и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К У Г У - 3 5 0 / 2 0 0

К У Г У - 5 00

ГМ-350/190-125

 

 

 

 

4000

 

5000

4000

 

 

 

 

20

 

 

20

20

Размеры ствола

гидромонитора,

мм:

 

350

 

500

350

350—200

400—250

350—200

 

 

 

 

 

 

 

4965

 

5840

 

 

 

125;

135;

154;

174;

125;

150;

Угол поворота ствола, град:

 

150;

155;

175

200

165;

190

 

 

± 1 8

 

+ 18

+26;

—10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

 

360

180

 

 

 

 

 

Электромеханическая

 

Размеры гидромонитора, мм:

 

 

7650

 

8640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

3500

 

 

 

 

3800

 

5200

9800


получают гидромониторы с дистанционным управлением, имеющие диаметры входных отверстий 350—500 мм, диаметры насадок 150—170 мм, напоры воды 150—200 м вод. ст. и расходы воды через насадку 3500—5000 м 3 /ч .

Наиболее н а д е ж н ы м и в эксплуатации показали себя гидро­ мониторы КУГУ-350/200 и КУГУ-500. Технические характеристики

А-А

Б-Є

в

350

 

 

 

Рис. 24. Схема проточных

каналов гидромонитора КУГУ-350/200:

1 — ш а р о в о й ш а р н и р д и а м е т р о м

400

м м ; 2 — в е р т и к а л ь н ы й

ш а р н и р д и а м е т р о м 350 м м

этих гидромониторов и

экспериментального

образца гидромони­

тора ГМ-350/190-125, прошедшего гидравлические и производствен­ ные испытания на Лебединском карьере, приведены в табл . 16.

Схема проточных каналов показана на рис. 24, а, а конструкция гидромонитора КУГУ-350/200 на рис. 24, б.

§2. ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГИДРОМОНИТОРОВ НА КОМПАКТНОСТЬ СТРУИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГИДРОУСТАНОВКИ

Тип и конструкция гидромонитора о к а з ы в а ю т заметное влияние на производительность гидроустановки при р а з м ы в е горных пород. Среди многочисленных факторов, определяемых конструктивными особенностями гидромонитора и в л и я ю щ и х на его производитель­ ность, необходимо выделить следующие: расход воды через на­ садку, способ управления, способ передвижки, гидравлические характеристики гидромониторов, условия формирования струи в

подводящих

к а н а л а х

гидромонитора и т. д.

 

Р а с х о д

в о д ы

ч е р е з

н а с а д к у

гидромонитора опреде­

ляется рабочим давлением

(напором) у

насадки и размером ее


отверстия. Расчетная

зависимость

расхода

воды через

насадку

в ы р а ж а е т с я

следующим уравнением:

 

 

 

 

 

Q =

v0a0

= [i(u0y2gH0

=

JlCfg

nY2gH0,

м3 /сек,

(4)

где v.0 — скорость

истечения

струи,

м/сек;

шо— п л о щ а д ь

выходного

отверстия

насадки,

м 2 ;

ц — коэффициент

расхода

(|д, = єф =

= 0,92-^0,95);

є — коэффициент с ж а т и я

струи;

<р—-коэффициент

скорости; Н0 — напор перед

насадкой,

м; d0

— диаметр насадки, м.

К а к видно

из

уравнения

(4), д л я

данного давления

(напора)

расход воды через н а с а д к у гидромонитора зависит от принятого диаметра насадки . Производительность гидромонитора по породе может быть определена по формуле

Я

= , м 3 /ч,

(5)

 

я

 

где Q — расход воды через насадку гидромонитора,

м3 /ч; q — удель­

ный расход напорной воды,

м 3 3 .

 

Ч е м больше расход воды через насадку гидромонитора, тем большая производительность может быть достигнута при размыве

породы

гидромонитором.

 

 

 

 

 

Удельный расход воды зависит от трудоемкости

р а з м ы в а

гор­

ной породы и д л я конкретных

условий гидравлической

разработки

имеет определенное значение.

К а ж д а я конструкция

гидромонитора

рассчитана на определенный

расход воды, максимальное значение

которого зависит от скорости

движения потока

воды

в

подводящих

к а н а л а х

гидромонитора. Д л я достижения заданной

производитель­

ности гидроустановки по породе определяется

необходимый

рас­

ход воды и по нему выбирается соответствующий тип гидромони­ тора с определенными д и а м е т р а м и входного отверстия и проточных каналов, обеспечивающими допустимые скорости д в и ж е н и я потока воды.

Применение гидромониторов

с м а л ы м расходом воды через

насадку приводит к тому, что

п о д а в а е м а я в забой напорная

вода расходуется несколькими гидромониторами, что снижает эффективность использования кинетической энергии струи, услож ­ няет организацию монтажных и вспомогательных работ и увели­ чивает их трудоемкость.

Создание новых конструкций гидромониторов КУГУ-350/200 и КУГУ-500 с увеличенным расходом воды и их применение на карьерах К М А позволило повысить производительность труда, улучшить технико-экономические показатели и снизить удельную металлоемкость гидромониторных разработок .

Все конструкции гидромониторов, применяемых на открытых разработках, проектируются с таким расчетом, чтобы имелась воз­ можность выполнить две основные задачи;