【摘 要】
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面临我国浅层矿产资源开采殆尽的严峻形势,向地球更深部开采矿产资源已成为我国的重要发展战略。矿井提升机作为联系井上和井下的“咽喉设备”,研究和开发井深大于1500m的超深矿井提升装备已成为了深部资源开采的关键。现有的单绳缠绕式和多绳摩擦式提升机已不能满足超深井重载荷、高效率和高安全提升的需求,双绳多层缠绕式提升是实现超深矿井提升的创新思路。超深矿井缠绕式多绳提升机钢丝绳之间的缠绕同步性对于提升系统的
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面临我国浅层矿产资源开采殆尽的严峻形势,向地球更深部开采矿产资源已成为我国的重要发展战略。矿井提升机作为联系井上和井下的“咽喉设备”,研究和开发井深大于1500m的超深矿井提升装备已成为了深部资源开采的关键。现有的单绳缠绕式和多绳摩擦式提升机已不能满足超深井重载荷、高效率和高安全提升的需求,双绳多层缠绕式提升是实现超深矿井提升的创新思路。超深矿井缠绕式多绳提升机钢丝绳之间的缠绕同步性对于提升系统的安全可靠运行至关重要。针对卷筒两缠绳区在钢丝绳缠绕过程中的缠绕变形不同步所导致的两钢丝绳间张力差异问题,本文考虑两钢丝绳长度差异与张力差异之间的相互影响、钢丝绳在缠绕过程中的层间及圈间张力降低因素,利用弹性基础梁理论对厚壳弹支结构卷筒在不同受力情况下的径向变形方程进行了推导,建立了钢丝绳动态张力、钢丝绳长度差异与卷筒径向变形三者相耦合的理论计算模型。通过逐圈求解不同卷筒结构在钢丝绳缠绕过程中的两钢丝绳间张力差异最大值,总结得出了卷筒的不同出绳方式和不同支轮布置位置对两钢丝绳间张力差异的影响规律,并通过有限元分析软件侧面验证了数值计算结果的正确性,确定了双绳缠绕式提升机的最佳出绳方式及支轮位置。结果表明:卷筒结构对超深矿井双绳多层缠绕式提升机钢丝绳间的提升同步性具有重要影响,卷筒出绳方式与支轮布置位置的不合理组合会导致两钢丝绳间张力差异超过10%,危及提升系统的运行安全;左、右支轮位置对称布置时,卷筒左-右与右-左出绳方式之间、同左与同右出绳之间的两钢丝绳缠绕同步性是相同的;在最优支轮布置位置时,左-右、右-左出绳方式下的钢丝绳张力差明显小于同左、同右出绳方式下的钢丝绳张力差;双绳缠绕式提升机卷筒左-右或右-左出绳方式下,左、右支轮于卷筒对称布置时为提升钢丝绳张力差最小的结构。本文的研究方法及成果可对超深矿井双绳多层缠绕式提升机的卷筒结构设计和两钢丝绳之间的缠绕同步性保证提供理论参考。
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