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        淺談大采高液壓支架的應用情況及設計難點

        2015-09-02 08:29:24馬曉燕陜煤集團神南產業(yè)發(fā)展有限公司陜西神木719300
        中國新技術新產品 2015年19期
        關鍵詞:護板頂梁結構件

        馬曉燕(陜煤集團神南產業(yè)發(fā)展有限公司,陜西 神木 719300)

        淺談大采高液壓支架的應用情況及設計難點

        馬曉燕
        (陜煤集團神南產業(yè)發(fā)展有限公司,陜西神木719300)

        本文介紹了國內大采高液壓支架發(fā)展現狀,分析了大采高液壓支架的應用情況及使用中存在問題,分析了特大采高支架的設計技術難點。

        液壓支架;大采高;技術難點

        一、大采高液壓支架的發(fā)展現狀

        液壓支架是煤礦長壁開采工作面的主要設備之一,液壓支架的適應性和可靠性是決定工作面能否高產高效、安全生產的關鍵因素??v觀國內千萬噸級高產高效礦井多數是在開采厚煤層的條件下實現的。對于5m以上的厚煤層,在適宜的地質條件下,采用一次采全高在回采率、安全性等方面較其他采煤工藝有很大優(yōu)勢。當前煤炭市場持續(xù)低迷現狀下,全國多數煤炭企業(yè)已進入虧損,為提高效益,大采高支架具有更大的市場需求。

        近些年來,以神華神東礦區(qū)、陜煤集團神南礦區(qū)為代表的大采高工作面,依靠得天獨厚的厚煤層賦存條件,從2005年開始,國內主要液壓支架生產廠家先后研發(fā)成功5m、6.3m和7m大采高支架。推動了國內為大采高液壓支架的快速發(fā)展。目前國內大采高支架的支護高度已從2007年的5.5m、6.3m提升到7m,工作阻力達到18000kW,中心距2.05m,支護高度7m以上的特大采高、大阻力重型液壓支架的研發(fā)也進入論證階段。在可靠性滿足使用要求的情況下,綜合分析國產大采高支架較進口支架在采購成本、研發(fā)速度、備件供應和售后服務等方面均有較大優(yōu)勢。

        二、大采高液壓支架的應用情況

        近些年大采高支架在設計、制造和工業(yè)應用等方面有了很大發(fā)展,相比選用進口支架節(jié)約了大量設備采購資金,但從實際使用中看,國產大采高支架在核心技術、可靠性和使用壽命方面與國際水平還有一定的差距,主要表現有以下幾點:

        (1)立柱和千斤頂方面

        國內液壓支架立柱缸筒和導向套耐銹蝕差,缸筒內壁普遍在使用1年后出現銹蝕最終導致密封失效,缸筒和導向套維護成本高;另外立柱缸筒材質綜合機械性能差,易出現漲缸現象;大缸徑雙伸縮立柱的缸筒和導向套同軸度差,受大偏載力后易變現導致拆解困難;立柱活塞桿鍍層質量差,鍍層普遍在立柱循環(huán)6000次左右出現麻點、脫落現象,維護量較大。

        (2)結構件方面

        底座和頂梁柱窩可靠性差,支架受沖擊后柱窩易開裂,嚴重時底座柱窩出現下陷;支架護板幫易變現損壞、連接耳板易撕裂;伸縮梁和頂梁側護板易受壓變形導致無法收回;另一方面,大采高支架重量較大,給其安裝、回撤和運輸帶來一定困難。

        (3)液控系統(tǒng)方面

        大采高支架立柱缸徑現已達到500mm,對大流量液壓閥性能要求較高。國內大流量液壓閥上的先導閥加工精度較進口產品低,尤其電磁先導閥故障率高;除個別輔助閥外,高端支架電液控換向閥組和安全閥還依賴進口,使用成本較高。

        (4)工藝方面

        大型結構件基本滿足使用要求,但使用壽命較進口產品低。在支架底座、頂梁、掩護梁、推拉桿等主要結構件建議推廣應用全長坡口、熔透焊理念和工藝;支架非主體結構件采用角焊縫較多,耐用性差,應增加了焊縫的強度,減少角焊縫,提高結構件的可靠性和使用壽命。

        (5)設計合理性方面

        大采高支架空間較富裕,在設計時人機工程方面有待提高。應注重考慮井下更換護幫板、推移框架、頂梁上液壓件的便捷性。

        三、大采高液壓支架設計難點分析

        經過近些年的發(fā)展,大采高支架技術已經趨于成熟,但為滿足不適宜放頂煤的特厚煤層的開采需要,以神東礦區(qū)為代表的煤炭企業(yè)已開始提出對7米以上超大采高液壓支架的使用需求。對特大采高支架提出的主要技術參數有:支護高度由現用的7m提高到8m以上,工作阻力25000kN以上,為滿足大缸徑立柱使用,支架中心距由2m提高到2.4m。結合國內大采高支架使用情況,對于特大采高支架的設計,分析關鍵技術難點如下:

        (1)結構件設計的可靠性方面

        國內現用支架主要結構件主筋和腹板大多數采用Q690鋼板,應研究Q890及以上高強鋼板焊接工藝,結構件上增加Q890等100公斤級高強鋼板使用比例,即可提高結構件強度又可降低支架重量;現用國內外支架底座柱窩下部結構主要為底板+墊板結構型式(圖1)。對于支架工作阻力在20000kN以上的液壓支架,柱窩附近受力最為集中。在支架伸縮比滿足使用的前提下,建議在底座柱窩下部增加“王“字筋板,采用箱型結構(圖2),通過箱型結構將柱窩上的集中力分散分布,避免個別件應力集中,改善底座柱窩周圍相關件的受力情況,提高底座柱我使用壽命。底座柱窩下部增加箱型結構已在神東礦區(qū)成功應用。

        (2)支架穩(wěn)定性分析,包括縱向和橫向

        應充分利用仿真軟件優(yōu)化四連桿結構,提高主要鉸接孔的加工精度,減小孔軸間隙,提高支架穩(wěn)定性;伸縮梁、三級護幫、頂梁和掩護梁考慮采用Q890等高強材質,降低連桿上部結構件重量,降低支架重心高度;為實時監(jiān)測支架姿態(tài),建議在支架頂梁、掩護梁和連桿安裝支架傾角傳感器。

        (3)特大采高支架立柱直徑可能將達到Φ600mm,應重點研究超長、超大立柱的可靠性、穩(wěn)定性

        高可靠性立柱研制應包括:缸筒新材料研發(fā)、密封導向系統(tǒng)優(yōu)化、側向力優(yōu)化分析、剛度強度優(yōu)化分析和表面防腐處理優(yōu)化。缸內內壁防腐可考慮采用熔銅工藝、活塞桿表面采用不銹鋼激光熔覆工藝,可避免采用傳統(tǒng)電鍍工藝;缸筒材質在現用30CrMnSi的基礎上,可研究選用綜合性能更好的30CrMo材料;導向套由42CrMo改為防腐性能更好的30CrMo;活柱和中缸的活塞部分可考慮采用鐓粗工藝,從根本上改變了活塞部位堆焊易產生氣孔、夾渣及焊接對活塞質量影響;大缸徑大壁厚缸筒與缸底常規(guī)坡口焊接的熱影響區(qū)大、熱變形量加劇,建議推廣窄間隙焊接工藝,減小焊接量,縮小熱影響區(qū),減少熱變形。

        (4)支架護幫結構的可靠性研究

        國內現用大采高支架護板大多數均設置在伸縮量上(如圖3所示)。從實際使用情況看,該種護板機構結構復雜,護板千斤頂缸徑受限制,一般設計有雙千斤頂,對千斤頂同步性要求高,易導致護幫板耳板撕裂損壞;同時由于護板千斤頂力臂較短,導致護幫板護幫力較小。推薦將護幫機構設置在頂梁上(如圖4),伸縮梁和護板可以單獨操作,系統(tǒng)布置簡潔,護幫力大,同上頂梁空間大,必要時可增大護板千斤頂缸徑。

        (5)大流量液壓系統(tǒng)保障方案

        特大采高支架立柱和其它千斤頂缸徑較大,為保證跟機拉架速度,需研發(fā)大流量立柱快速供液閥組和大流量立柱液控單向閥,大流量立柱液控單向閥應具有旁路回液功能保證降柱回液速度,可提高支架降-移-升速度;為提高支架主動支撐能力,建議增加立柱下腔旁路增壓裝置;為提高立柱抗沖擊能力,可增加立柱上腔過載保護卸載閥;為保證工作面供液質量,推薦采用工作面環(huán)形供液,工作面采用雙進雙回、順槽雙進三回,為降低回液背壓,建議將電纜槽回液管管徑提高到DN89。

        (6)人性化設計方面

        7m以上大采高支架連桿以上零部件更換困難,可考慮在頂梁上增加維修用人梯掛立位置;護幫、伸縮梁和平衡千斤頂用液壓閥盡量選用管式連接方式,將液壓鎖安裝在連桿位置,便于人員維護;為改善大采高工作面噴霧效果,除頂梁前端噴霧外,建議增加頂梁側噴霧和掩護梁后噴霧,噴霧可通過支架電控系統(tǒng)與降柱移架聯(lián)動。

        四、大采高液壓支架的意義

        在當前煤炭行業(yè)持續(xù)下行的背景下,大采高支架的研發(fā)成功對煤炭企業(yè)實現高產高效、安全生產、增加效益有極大的推動作用。同時特大采高液壓支架的研制將帶動重大關鍵技術、前沿性技術和基礎性技術的研究與攻關,主要有:

        (1)推動結構件熔透焊接技術和油缸窄間隙焊接技術的發(fā)展。

        (2)推動Q890、Q960等高強調質結構鋼用于高端采煤裝備。

        (3)推動超長大缸徑立柱材質、加工工藝、表面防腐、工裝及檢測裝置的研究。

        (4)推動國內大流量液壓閥的發(fā)展,包括大流量閥液壓閥的設計、加工、檢測檢驗等。

        (5)推動特大采高支架對圍巖和頂板的適應能力與抗沖擊能力課題研究。

        [1]王國法.大采高技術與大采高液壓支架的開發(fā)研究[J].煤礦開采,2009(01).

        [2]高有進.大采高液壓支架關鍵技術研究與應用[J].中州煤炭,2007(03):6-7.

        [3]薛仁龍,等.大采高液壓支架設計與穩(wěn)定性研究[J].煤礦機械,2012(02).

        TD355

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