白 璐
(陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司, 山西 陽泉 045000)
液壓支架推移控制優(yōu)化方案研究
白 璐
(陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司, 山西 陽泉 045000)
液壓支架是利用液體壓力來進(jìn)行頂板支護(hù)和管理的液壓動力裝置,是綜合機械化采煤不可缺少的配套設(shè)備。為解決其在巷道支護(hù)中控制精度差,推移步距不一致問題,必須優(yōu)化支護(hù)方案,采用精確推移支架措施,實現(xiàn)工作面的快速推進(jìn)。通過將推移控制邏輯閥應(yīng)用于液壓支架,細(xì)化控制流程,實現(xiàn)移架與提溜動作的精確控制。實驗及現(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果表明,該方案實現(xiàn)了支架推移步距的統(tǒng)一,優(yōu)化了液壓支護(hù)控制系統(tǒng),提高了礦山生產(chǎn)效率。
煤炭開采;液壓支架;推移控制邏輯閥
隨著礦山綜采面機械化程度的提高,液壓支架電液控制系統(tǒng)在礦山得到了越來越廣泛的應(yīng)用[1],并且由于推進(jìn)速度更快、控制精度更高的特點成為礦山設(shè)備自動化技術(shù)的代表,更好地引領(lǐng)礦山機械自動化的發(fā)展[2-6]。在礦山開采過程中,由于支架液壓系統(tǒng)在支護(hù)過程中存在的精確度低、延遲支護(hù)的不足,需要在自動化控制的同時人工介入,對液壓支架根據(jù)現(xiàn)場實際情況進(jìn)行調(diào)整[7]。近年來,礦山管理方式趨向于無人化方向發(fā)展,礦山開采工藝由單一化、粗放型向智能化、低耗能發(fā)展,液壓支架在工作面連續(xù)推進(jìn)過程中實現(xiàn)精確的支護(hù)控制成為綜采工作面機械化發(fā)展的關(guān)鍵[8-9]。因此,本文著重研究液壓支架的工作原理,改善支架移動過程中暴露的不足,優(yōu)化支架控制方案,為綜采工作面少人化、無人化開采技術(shù)應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。
1.1支架液壓系統(tǒng)控制精度差
在礦山的采掘過程中,液壓支架系統(tǒng)承擔(dān)對頂板支護(hù)的重要任務(wù),由泵控系統(tǒng)控制的液壓支架經(jīng)過無節(jié)流損失的改進(jìn),有效的降低了能耗,但相關(guān)部件在特殊條件下的強度以及其它性能難以保證支架的正常工作;由閥控系統(tǒng)控制的液壓支架由于能耗較大、節(jié)流損失較大及執(zhí)行元件控制精度不高等問題影響綜采工作面生產(chǎn)效率[10]。由于支架系統(tǒng)在精度控制方面出現(xiàn)的缺陷問題,阻礙了礦山無人化、智能化模式的逐步實現(xiàn),制約了礦山設(shè)備自動化的發(fā)展[11-12]。
1.2支架推移步距不一致
液壓支架在綜采工作面中保證刮板輸送機的平滑過渡,在運輸煤的過程防止連接件過載斷裂出現(xiàn)的設(shè)備故障,影響礦山正常生產(chǎn)狀況,通過利用液壓支架與刮板輸送機之間的銷軸間隙,使支架在工作面中根據(jù)現(xiàn)場實際情況實現(xiàn)水平以及垂直方向的高度調(diào)整[13-14]。
隨著工作面的推進(jìn),液壓支架與刮板輸送機間銷軸間隙不同,間隙狀態(tài)如圖1所示。在未移架時,支架千斤頂能夠保證對中部槽的支撐,間隙為零;移架過程中,兩部位之間的間隙逐漸增大;完成支架時,千斤頂對中部槽已無作用力,其銷軸間隙達(dá)到最大值。
圖1 支架與刮板輸送機銷軸間隙狀態(tài)Fig.1 Gap state of pins between support and scraper conveyor
在礦山生產(chǎn)過程中,完成移架動作后,千斤頂與刮板輸送機之間的間隙處于最大狀態(tài),而中部槽的支撐力f3為零,導(dǎo)致千斤頂對中部槽支撐桿力度不夠,容易發(fā)生設(shè)備故障;當(dāng)移架作用力遠(yuǎn)大于三種狀態(tài)下對中部槽的合力時,中部槽會發(fā)生位移,微小的位移對工作面生產(chǎn)影響不大,但當(dāng)支架處于不斷移動的生產(chǎn)狀態(tài)下,位移會逐步累積,出現(xiàn)推移步距誤差,影響工作面直線度。刮板輸送機中部槽受力如圖2所示。
圖2 刮板輸送機中部槽受力Fig.2 Forces of middle trough in scraper conveyor
2.1推移控制邏輯閥原理
引入推移控制邏輯閥,能夠減小因推移步距不一致產(chǎn)生的誤差,提高液壓支架推移控制精度,優(yōu)化液壓控制系統(tǒng)方案,降低因液壓支架缺陷而導(dǎo)致的設(shè)備故障幾率。推移控制邏輯閥三維結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 推移邏輯閥三維結(jié)構(gòu)Fig.3 3D structure of pushing logical valve
根據(jù)礦山實際生產(chǎn)狀況,對控制邏輯閥的內(nèi)部節(jié)流孔徑進(jìn)行調(diào)整,以便提高液壓支架的控制精度??刂七壿嬮y工作原理:在礦山掘進(jìn)未噴霧時,支架移架、推溜系統(tǒng)保持原工作狀態(tài),邏輯閥之間閥芯保持正常大孔連通工作狀態(tài);執(zhí)行噴霧動作時,高壓液體快速進(jìn)入邏輯閥,產(chǎn)生的壓強推動進(jìn)液閥桿向上運動,克服彈簧的作用力,使邏輯閥之間閥芯由大孔切換為小孔工作狀態(tài),在保證液壓支架正常工作的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了節(jié)流控制,推動礦山向智能化、自動化方向發(fā)展。
2.2精確推移控制流程
優(yōu)化后的支架液壓系統(tǒng)通過推移控制閥實現(xiàn)對高壓液體的節(jié)流應(yīng)用,優(yōu)化推移控制程序,提高液壓的精確控制,統(tǒng)一移動步距,實現(xiàn)支架推移控制程序化運行。
對支架推移距離進(jìn)行精確設(shè)定,于移架期間,支架的推移行程達(dá)到了目標(biāo)推移行程臨界值(閾值),執(zhí)行事先設(shè)定好的(噴霧)動作,與推移支架形成協(xié)同配合,減小了由于液壓控制產(chǎn)生的控制誤差;升柱過程完成后,推溜動作與控制動作同步進(jìn)行,完成準(zhǔn)確的推溜,在后續(xù)搬移支架的過程中提供充足的動力,確保了支架的布局的推移一致性。
實驗對象為推移邏輯控制閥,其節(jié)流孔徑不同,選用同一推移千斤頂進(jìn)行控制精度測試。通過精確測量千斤頂單位時間內(nèi)動作位移來實現(xiàn)精度測量,利用數(shù)學(xué)方法計算位移平均值與位移方差,實現(xiàn)精度的數(shù)據(jù)化評估。測量具體數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 不同節(jié)流孔徑推移控制邏輯閥控制效果Table 1 Control effects of logical valve in pushing control with different throttle diameters
從表1數(shù)據(jù)分析出,安裝推移控制邏輯閥后較安裝此部件之前,其控制精度有了明顯的提高,且節(jié)流孔徑越小,控制精度越大。
在理論計算的同時需要考慮礦山實際應(yīng)用情況,液壓支架操作需人工介入,故控制效率在現(xiàn)場較理論計算有相對誤差,綜合分析,選擇4.0 mm作為推移控制邏輯閥節(jié)流孔徑最終尺寸。
針對研究提出的相應(yīng)規(guī)格推移邏輯控制閥,對某礦工作面進(jìn)行應(yīng)用。引進(jìn)后的液壓支架系統(tǒng),能夠符合當(dāng)?shù)氐V山實際生產(chǎn)狀況,優(yōu)化了液壓控制系統(tǒng)流程,高效準(zhǔn)確的實現(xiàn)對液壓支架的控制,利用控制系統(tǒng)的噴霧動作統(tǒng)一移動布局,保證礦山的高效生產(chǎn)。
優(yōu)化后的液壓控制系統(tǒng)方案是對液壓支架在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行微小的調(diào)整,礦山投入成本較低,通過提高支架精確度、統(tǒng)一推移步距,提高礦山生產(chǎn)效率,減少因設(shè)備對工作面的誤差造成的生產(chǎn)事故;較少的人工的干預(yù),保證工作面直線度控制水平,推動礦山生產(chǎn)向無人化模式的發(fā)展,為實現(xiàn)礦山自動化提供重要的數(shù)據(jù)化指導(dǎo)。
引入推移控制邏輯閥,通過調(diào)節(jié)節(jié)流控制降低了礦山的能耗,解決了傳統(tǒng)液壓支架在支護(hù)過程產(chǎn)生的問題,既能滿足移架力的要求,又能加快推移速度,保證工作面快速推進(jìn)。優(yōu)化后的液壓控制方案提高了支架推移控制精度,保證了推移布局的統(tǒng)一和工作面直線度控制水平,實現(xiàn)了礦山的無人化連續(xù)開采,提高礦山生產(chǎn)效率和企業(yè)的經(jīng)濟效益。
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OptimizationofPushingControlofHydraulicSupport
BAILu
(YangquanCoal(Group)Co.,Ltd.,Yangquan045000,China)
Hydraulic support is a hydraulic power device using liquid pressure to support roof,which is indispensable in fully-mechanized coal mining.To solve the poor control precision and inconsistency of pushing interval,we optimized the supporting plan by precisely pushing support in order to realize the fast advancing of the working face.We used the hydraulic support with logical valve to refine the control procedure and realize the precise control of support moving and distillation.The experiment and field application show that the plan could realize the consistency of the pushing interval,optimize the control system of the hydraulic support,and increase the production efficiency of the mine.
coal mining; hydraulic support; pushing control logical valve
1672-5050(2017)04-0029-04
10.3919/j.cnki.issn1672-5050sxmt.2017.08.009
2017-06-26
白璐(1983-),男,山西平定人,大學(xué)本科,助理工程師,從事煤礦機電技術(shù)工作。
TD355
A
(編輯:樊 敏)