液控单向阀对液压支架立柱动态特性影响研究

来源 :煤矿机械 | 被引量 : 0次 | 上传用户:helloMrFat
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
液压支架立柱在降柱、受到冲击作用时,立柱液压缸内会出现突变载荷,严重时易造成液压缸及其控制阀的损坏.为了研究液控单向阀对突变载荷的影响,在AMESim中搭建了液压支架立柱的液压系统模型,分别对液压支架立柱降柱、受到冲击作用时的状态进行时域分析.提出了一种变阻尼液控单向阀,并在AMESim中搭建新型变阻尼液控单向阀模型进行仿真分析,得到了立柱液压缸的动态响应曲线.经对比仿真结果,变阻尼液控单向阀能有效降低突变载荷,提高了立柱液压系统的稳定性.为液压支架立柱的液压系统设计提供了重要参考.
其他文献
设计一种悬臂掘进机截割方量测量系统,通过设计安装于运输机上方的匀料结构、扫描装置实现对渣料的摊平、摊实和扫描测量.系统主控器接收扫描测量传感器数据,按照特定算法计算出渣方量.该系统可快速地布置于悬臂掘进机设备中,实现实时自动化测量,提高测量工作效率和准确性.
液动销齿推车机是在电动链式、绳式推车机后发展出来的新型矿井操车设备,在矿井中得到了广泛使用.相比于电动链式、绳式推车机,液动销齿推车机不仅结构简单便于维修,而且噪声小、效率高,但是在使用中也有局限,如只能推车不能拉车,不能实现对单侧马头门情况下将罐笼内矿车拉出,只能人工将矿车拉出,不仅效率低,还增加了工人的劳动强度,存在安全隐患.为此,提出改进方案,设计了磁吸分体式销齿推拉机,实现推车机的拉车功能,保障在单侧马头门工况下操车人员安全,降低工人的劳动强度,实现矿井生产在单侧马头门操车时的自动化.
针对1.8~2.8 m煤层高效开采的迫切需求,分析了国内外采煤机的现状,研制了一种适应该类煤层高效开采的MG650/1750-WD型采煤机.详细介绍了采煤机的主要技术参数、关键技术和工业性试验情况.工业性应用表明,MG650/1750-WD型采煤机是适应1.8~2.8 m坚硬煤层高效开采的采煤机.
介绍了某矿煤矸分选的方案研究,从选矸工艺、选矸设备、矿建工程、经济效益等多方面进行了比选,结合矿井实际情况选用TDS智能干选机系统进行煤矸分离,并对其工艺布置进行了论述.该方案减少了矸石的无效运输,提升了选煤厂的处理能力,对类似矿井具有一定的参考意义.
根据千米大直径反井钻机大功率导孔和扩孔特性,设计了多变频电机驱动、高速小扭矩导孔、低速大扭矩扩孔的千米大直径反井钻机驱动系统.主要对千米大直径反井钻机驱动系统进行介绍,并对传统液压驱动反井钻机驱动系统技术特点进行了阐述,对比分析千米大直径反井钻机驱动系统技术优点.
机械手是煤矿井下自动钻机的关键零部件之一,其主要功能是自动上下钻杆.首先分析了机械手的4个运动工作机构和其逻辑运动顺序,然后对机械手的夹紧油缸进行了参数计算以及对关键零部件中的活动卡瓦和固定卡瓦进行了有限元分析,最后对机械手进行了井下工业性试验.试验结果表明:该机械手结构设计合理,动作稳定可靠,夹紧油缸参数选择正确,翻转无卡滞和颤动现象.机械手的成功研制可为煤矿井下自动化开采奠定一定的基础.
针对一些小型液压机系统以及一些小负载垂直运动液压缸的液压系统,把液压差动连接快速回路与液压平衡回路相结合,实现垂直运动液压缸的快速运动.差动回路的应用大大减少了泵组的排量,达到了节能的效果.平衡回路与差动回路的结合,既解决了快速运动的问题,又解决了垂直运动油缸的平衡问题.特别地引入一种新型液压平衡阀,方便实现垂直运动液压缸的快速运动.该回路在某振动压机上的成功应用,系统装机功率节省50%.
螺旋滚筒是采煤机工作的执行机构,承担截煤和装煤的重要任务.滚筒装载效率关系到整个工作面的工作效率.借用量纲分析讨论了薄煤层滚筒叶片的最佳螺旋升角的计算方法.对薄煤层滚筒的装载能力给出了计算公式,为薄煤层滚筒研究奠定了基础.
为研究采煤机截割部在随机载荷下轴承的寿命,利用采煤机滚筒工作过程中采集到的截割电流,计算出采煤机实际采煤过程中截割部的随机负载.根据采煤机截割部随机负载和时间形成的栽荷谱,采用不稳定变应力的疲劳损伤理论求解轴承的计算载荷,进而求解出截割部轴承的寿命.根据上述分析对某型号采煤机截割部一轴轴承进行了寿命计算,计算结果表明,在煤层条件较好情况下轴承寿命满足要求.以工作电流为计算基础求解轴承寿命,为采煤机轴承实际寿命预测和结构优化提供了一定的参考依据.
针对水基液压液冬季凝结后复原慢的问题,从产品配方的角度,考察了降凝剂、无机盐缓蚀剂、乳化剂、缓冲剂和分散剂对试样凝结后复原时间的影响.试样在-25℃环境下凝结后,测定了试样在室温(18+2℃)、5℃和-5℃环境中的复原时间.从不同类型添加剂的化学结构和添加剂间相互作用关系的角度,对复原能力的差异性进行分析阐述,确定了能够快速提升试样复原能力的方法.实验表明:分散剂和乳化剂能够有效缩短试样凝结后的复原时间;随着添加量的增加,复原时间均呈阶梯状的下降;室温较-5℃更有利于凝结之后的复原.在水基液压液配方设计时