Файл: Хартович, Ю. И. Вибрационный выпуск руды.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 37

Скачиваний: 0

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

Конвейер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица Z.

Техническая характеристика вибрационных конвейеров

 

 

 

 

®

> К

 

 

0 к а з а т е л и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ей

Габаритные

 

 

 

 

Ч о о

 

 

 

 

О

 

 

 

 

 

 

 

и

 

 

 

о ч 2

ей

 

ей

fcf

Ш

 

размеры

 

§

-

« а

 

Й ф ^

tt

 

a

 

 

 

 

<4

я сГ

В*

 

УголВИ1

,Днигра Мощное электро; теля, кв

 

 

 

вибрВес

вейера, з

Произво тельное

час/т

Ч

Длина, и

Высота, мм

Шири­ ,намм

Р4\о \о

<

:

 

 

 

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н а '*•

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о д .

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

c d ей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВР-50

1000

750

4

30

10

21

800

800

100*

ВР-100

250

550-750

7

30

28

30

850

1350

220*

ВУР-80

250

930

4

15

20

830

730

'7500

ВК-1

300

500

10

25

16

10,4

908

1440

5800

ВК-2

300

500

10

25

20

10,4

1008

1440

5760

ВК-4

400-500

550

5 ,5 -6 ,5

25

20

10

10000

ВКВ-2

210

736

7,5

25

25

33,5

500

1265

1090Q

ВКВ-3

320

960

 

25

3,0

2,5

600

1100

850

(одна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

секция)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МВЭ-2

280

750-840

5

25

20

33,0

550

1000

9240

КВ-2

500

650

6 - 7

20

10,5

1000

1440

7000

* Вес 1 м конвейера.

сорами. Конвейер секционный. Длина секции 3 м. Секции соединены с помощью болтов, которые стягивают поперечи­ ны верхней и нижней рам. Одна секция приводная. Конвей­ ер крепится к почве выработки болтами. ВР-50 и ВР-100 представляют собой прототип конвейера ВР-100м. Общая длина ВР-100м — 50 м. Он состоит из двухметровых секций. Транспортирующий лоток имеет параболическое сечение.. Высота секции 0,65 м. Электроприводом служат два двига­ теля мощностью по 15 кет, расположенные на приводной секции в хвостовой части конвейера.

Испытаниями установлено, что конструкция конвейеров ВР-50 и ВР-100 вполне работоспособна и пригодна для транспорта крепкой руды.

Выявлена необходимость конструктивной доработки этих виброконвейеров с целью уменьшения количества болтовых соединений, размеров, веса, а также увеличения жесткости: грузонесущего органа.

На руднике им. XX партсъезда, на шахте Южная (Кри­ ворожский бассейн) были испытаны вибрационные доставочные конвейеры ВК-1, ВК-2, ВК-4, разработанные НИГРИ

L1, 14, 18].

Вибрационный конвейер ВК-1 (рис. 7) состоит из рамы, транспортирующего желоба с противовесом и упругих эле­

14


ментов. Желоб и противовесы составлены из отдельных секций длиной 1,3 м, соединенных болтами. Колебательное движение желобу сообщает шатунно-кривошипный меха­ низм. При работе желоб и противовес колеблются в противо­ положных направлениях.

Рис. 7. Общий вид конвейера ВК-1. 1 — противовес, 2 — упругие элемен­ ты, 3 — шатунно-кривошипный ме­ ханизм, 4 — рама, 5 — транспорти­ рующий желоб, 6 — электродвига­

тель.

Конвейер ВК-2 собирается из отдельных секций длиной 1300 мм, одна из которых является приводной. Грузонесущий орган представляет собой лоток прямоугольной формы, выполненный из металлического листа толщиной 5 мм и имеющий по торцам фланцы для болтового соединения сек­ ций. Лоток каждой секции с помощью двух пар рычаговкачалок соединен резинометаллическими упругими элемен­ тами с противовесом и опорной рамой. Привод конвейера эксцентриковый. Вращение на эксцентриковый вал от элект­ родвигателя осуществляется через клиноременную передачу..

За шесть месяцев эксплуатации виброконвейерами было

доставлено 49 285 т руды. При

этом производительность

конвейера

достигла

13 470

т/месяц, 540 т/сутки и

275т/час.

Кнедостаткам этих конвейеров относятся малая надеж­ ность конструкции и большой объем трудоемких бетонных работ, производимых при монтаже.

Вибрационный конвейер ВК-4 предназначен для достав­ ки руды от дучек. Он состоит из шести обычных секций длиной 1,3 ж и одной приводной длиной 1,7 м. Это позволя­ ет легко и быстро транспортировать, монтировать и демон­ тировать конвейер, а также изменять его длину от 1,7 до

10ж в зависимости от горнотехнических условий [4]. Вибрационный конвейер ВКВ-2 конструкции

НИПИГОРМАШа имеет 12 линейных и две концевые сек­ ции, приводную секцию и привод. Последний состоит из электродвигателя, центробежной колодочной муфты и меха­ низма, который преобразует вращательное движение элект­ родвигателя в колебательное движение колебателей, соеди­

15


ненных с валами приводной секции. Валы передают коле­ бания через качалки верхнему и нижнему лоткам приводной секции и жестко соединенным с ними лоткам линейных секций, опирающихся через качалки на свои рамы. Каждая опорная качалка собирается из двух половин. Один конец качалки через упругие элементы закрепляется на трубах своей рамы, другой также через упругие элементы присоединяется к трубам соседних лотков. Настоящий конвейер сконструирован для использования в схеме торцо­ вого выпуска и доставки руды [19].

В НИПИГОРМАШе изготовлен одноприводной вибраци­ онный конвейер МВЭ-2, предназначенный для доставки руды по аккумулирующим выработкам как при торцовом, так и при площадном выпуске руды [20]. Конвейер состо­ ит из 12 линейных й одной приводной секции. Длина ли­ нейной секции 2,5 м. Вибрирующий лоток секции устанав­ ливается на неподвижных боковых стенках желоба с по­ мощью резиновых упругих элементов. Соединение лотков клиновое, что обеспечивает разгрузку крепежных болтов и надежную работу конвейеров при эксплуатации.

Приводная секция включает два лотка, которым сообща­ ют колебательное движение два шатуна, установленные на эксцентриковом валу. Эксцентрики попарно смещаются на 180°, вследствие чего левая и правая части става (отно­ сительно приводной секции) колеблются в противофазе, уравновешивая силы инерции. Вращение от электродвига­ теля к эксцентриковому валу осуществляется через центро­ бежную муфту и клиноременную передачу. Применение центробежной муфты и привода обусловлено необходимо­ стью облегчения пуска конвейера.

При испытаниях хорошо зарекомендовали себя резино­ вые упругие элементы подвески лотка, клиновые соединения между лотками. Однако выявился и недостаток клинового соединения — неудобство сборки и разборки става конвей­ ера, которые выполняют только последовательно — от одно­ го конца конвейера к другому.

Вибрационный конвейер уравновешенный рудный (ВУР-80м), входящий в комплекс КВВМ-1, выполнен по

.двухмассной уравновешенной схеме с расположением ко­ леблющихся масс в горизонтальной плоскости [4]. Каждая секция конвейера имеет две несущие рамы — наружную и внутреннюю, опирающиеся на опорную раму с помощью восьми рессорных пакетов (рис. 8). Конвейер собирается из двухметровых секций, причем секции с лотками, прикреп­ ленными к наружной раме, чередуются с секциями, у кото­ рых лотки находятся на внутренней раме. Конвейер уравнот

16


вешивается в результате колебаний опорных реакций рессор­ ных стоек. Настройка упругой системы на околорезонансный режим обеспечивает разгрузку кинематических

Рис. 8. Общий вид конвейера ВУР-80.

1 — опорная рама,

2 — шатуны,

3 — клиноременная

передача, 4

пакет рессор, 5 — электродвигатель, 6 — эксцентриковый вал, 7 — на­ ружная рама, 8 — транспортирую­ щий лоток, 9 — внутренняя рама.

пар привода. Это позволяет монтировать конвейер к почве выработки без специальных приспособлений.

Таким образом, специфичность технологических задач, выполняемых вибрационными машинами, обусловила их различное конструктивное выполнение.

Силы вибрации в вибромеханизмах используются в двух направлениях: 1) вибрация не только уменьшает действие внутренних связей в материале, но и активно воздейству­ ет в направлении транспортирования; 2) вибрация лишь снижает действие внутренних связей.

Установки первого типа обладают достаточно устойчи­ вой производительностью, но имеют сложную конструкцию, большой вес и высокую трудоемкость монтажа и демонта­ жа оборудования. Установки второго типа имеют весьма простую конструкцию, малый вес и относительно высокую производительность, но характеризуются несколько боль­ шими динамическими нагрузками в приводе.

2—160

____

—---- —-ч

!

 

Гос. пуСтц'чая

 

кауимо-т

 

j

 

6И0;.К‘':', 3.

о*.

;

Г л а в а 2

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ РУДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН НА ВЫПУСКЕ И ДОСТАВКЕ

Многообразие горно-геологических условий, характери­ зующих месторождения Советского Союза, обусловило раз­ работку множества конструкций виброустановок. Однако все они применяются в двух существующих технологиче­ ских схемах выпуска и доставки руды — при торцовом и площадном выпуске. Каждая из этих технологических схем имеет свои достоинства и недостатки, которые, безусловно, отразились и на конструкции виброустановок. Поэтому мы считаем наиболее целесообразным проанализировать опыт применения вибрационных машин применительно к этим технологическим схемам.

Торцовый выпуск руды

ВНИИЦветметом и Зыряновским свинцовым комбинатом для отработки рудных тел мощностью 10— 12 м была пред­ ложена и испытана система разработки с торцовым вибра­ ционным выпуском руды [5], отличающаяся от известных систем расположением доставочных и буровых выработок на одном горизонте и послойным ведением отбойки и вы­ пуска руды. Блок длиной 50—60 м и высотой 45— 50 ж был разбит на два подэтажа. Отбойка руды осуществлялась скважинами диаметром 70 мм при расходе ВВ 400— 500 г/т. Расход ВВ на вторичное дробление составил 60 г/т при вы­ ходе негабарита 10%. Выпуск руды на каждом подэтаже производился вибрационным питателем ВП-1 на вибрацион­ ный конвейер ВР-100м, которым руда доставлялась в рудо­ спуск. После выпуска руды из слоя определенной толщины конвейер укорачивали на величину шага обрушения и вы­

18


таскивали из-под завала обрушенных пород вибропитатель. Затем производили обрушение руды на вибропитатель и операции выпуска, доставки и демонтажа оборудования выполнялись в той же последовательности.

Выпуск, доставка и грохочение руды в блоке осущест­ влялись при помощи двух питателей ВП-1, двух конвейеров ВР-ЮОм, виброплощадки ВДПУ-4ТМ и виброгрохота ВГ-100. Комплексы механизмов на подэтажах работали попеременно, их обслуживал оператор-взрывник с пункта управления.

Производительность труда рабочего на выпуске и до­ ставке составила 300 т/смену, превысив в 3,5 раза производи­ тельность труда скрепериста. Максимальная производитель­ ность достигла 624 т/смену.

Разработанный в НИГРИ щитовой механизированный комплекс проходил испытания на шахте «Саксагань» [8, 21]. Опытный участок длиной 25 м, шириной 10 м, высо­ той 18 м был расположен в днище отработанного блока. Массив сложен рудами средней устойчивости с коэффициен­

том крепости 4— 6

по шкале М. М. Протодьяконова.

Участок подготовлен

штреком, закрепленным металличе­

ской крепью. Очистные работы начались с отбойки части днища над щитом взрывом скважин диаметром 65 мм. В дальнейшем взрывные работы не проводились, так как массив над штреком постепенно самообрушался. Очистной забой проветривался местной вентиляционной установкой. Во время испытаний был смонтирован щитовой комплекс, которым выпущено около 5 тыс. г руды, затем щит передви­ нули на 7,3 м и демонтировали. Комплекс осуществлял вы­ пуск и доставку руды при любой возникающей нагрузке. Выпускные проемы щита имели увеличенные сечения (3 м) и плоскую конструкцию, а не объемную, как дучки. Вслед­ ствие этих особенностей щита, а также непосредственного контакта с рудой и вибрирующего воздействия питателя обеспечивалось интенсивное истечение руды.

В качестве доставочного механизма использовался виб­ рационный конвейер ВК-2. Перегрузочное устройство меж­ ду питателем и конвейером отсутствовало.

Несмотря на удовлетворительную проходимость руды че­ рез выпускные проемы, количество зависаний составило 36 на 1000 т. Расход ВВ на вторичное дробление составил

90 г/т.

Одним из самых главных вопросов, относящихся к при­ менению щитового комплекса (это относится и к вибропйтателям ВНИИЦветмета, НИПИГОРМАШа, ЛПК), является вопрос о передвижении его под Давлением обрушенной ру­

19