王稷峰
(陽泉煤業(yè)集團(tuán)長溝煤礦有限責(zé)任公司,山西 晉中 032700)
礦井采煤機通過自身的結(jié)構(gòu)設(shè)計實現(xiàn)了截煤和裝煤的工序。采煤機的螺旋滾筒是截割部的主要組成部件,通過螺旋葉片將脫落的煤炭擠推至刮板運輸機。采煤機已實現(xiàn)了高度集成化的一體式機械化設(shè)計,能夠很好地適應(yīng)地質(zhì)條件和惡劣的礦井環(huán)境。但是隨著對煤炭資源需求量的增加,對采煤機的工作性能有了更高的要求。尤其是作為截割部核心部件的螺旋滾筒承擔(dān)著整個切削煤炭物料的重任,其中截齒是直接與煤巖接觸的零部件。在實際生產(chǎn)過程中,截齒由于受到較大的載荷作用,最容易發(fā)生磨損和破壞[1]。因此,應(yīng)對截齒安裝的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,提高截齒在螺旋滾筒上排布的合理性。采用PFC 仿真軟件對滾筒截割過程進(jìn)行計算分析,以降低能量損失和提高截齒使用壽命為目的,對截齒的安裝角度和截線距參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,得出能夠使截割比能耗最小的數(shù)據(jù)值。截齒參數(shù)優(yōu)化設(shè)計有利于提升采煤機的可靠性和安全性。
采煤機螺旋滾筒結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵參數(shù)主要分為6 大類,分別為滾筒直徑、葉片升角、葉片頭數(shù)、截齒排布方式、截線距、截齒安裝角[2]。通常提升滾筒直徑數(shù)值將降低滾筒旋轉(zhuǎn)時的線速度,有利于提升煤炭的產(chǎn)出率。但是同時也增加了螺旋滾筒的重量,影響結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性并增加了能量損耗。螺旋葉片的升角應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi),如果升角的角度過大,將使得煤炭粉塵飛揚,不利于人員的職業(yè)健康安全。對螺旋滾筒結(jié)構(gòu)性能有重要影響的是截齒的排布方式。通過對截線距和安裝角度的優(yōu)化設(shè)計以提高塊煤率。通過理論研究,截線距過大時容易形成封閉式切削,截線距過小時的塊煤率偏低[3]。安裝角是平衡截割軸向力和減小載荷阻力的關(guān)鍵因素。因此,應(yīng)保證截線距和安裝角在適宜的范圍內(nèi)。
螺旋滾筒各種載荷力的產(chǎn)生是通過運動來實現(xiàn)。運動參數(shù)主要包括滾筒轉(zhuǎn)速和牽引速度。過低的滾筒轉(zhuǎn)速對煤流通道造成了阻塞,降低了截割的效率。牽引速度與滾筒轉(zhuǎn)速應(yīng)相匹配,如果兩者的匹配性較差,會使得采煤機內(nèi)部零部件的損壞。當(dāng)牽引速度較大而滾筒速度較低時,就會造成螺旋滾筒還沒有完成切削就被轉(zhuǎn)移至下一個工作面,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)效率。
通常采用比能耗作為結(jié)構(gòu)性能是否好壞的關(guān)鍵指標(biāo)。比能耗與合金頭制作材料、截齒排布方式、切削厚度等因素密切相關(guān),該評價數(shù)值越小越好。塊煤率也是另一個關(guān)鍵指標(biāo),對于煤炭開采質(zhì)量可進(jìn)行直接評價。與比能耗的影響因素相似,同時還受到了葉片螺旋升角的影響。要提高螺旋滾筒的生產(chǎn)效率,就應(yīng)降低比能耗和提升塊煤率。截齒關(guān)鍵參數(shù)的設(shè)計應(yīng)基于兩個指標(biāo)為設(shè)計目標(biāo)。
PFC 離散元分析法也是仿真計算的一種類型。該分析方法對于巖石的裂紋產(chǎn)生和破碎過程的計算較為精確,對于截齒切削煤巖的過程,可采用PFC 離散元分析方法。PFC 方法主要是研究接觸問題,包括顆粒、墻體以及顆粒之間的力學(xué)關(guān)系。對煤炭物料的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置時,要考慮每個仿真顆粒的直徑和高度[4]。
采用UG 軟件對煤炭以及螺旋滾筒的三維模型進(jìn)行建立。截齒排布采用三頭順序式,直徑為1500 mm,葉片直徑為1 200 mm,螺旋升角為20°,如圖1 所示。
圖1 螺旋滾筒三維模型
將UG 軟件建立的三維模型導(dǎo)入至PFC 軟件,并設(shè)置煤壁的顆粒參數(shù)為:顆粒密度1 774 顆/m3、孔隙率0.08、顆粒半徑0.01 m、內(nèi)摩擦角35.77°[5]。盡可能地細(xì)化煤壁的顆粒尺寸,提升仿真計算的精確性,但是同時為提高計算效率,應(yīng)保持顆粒大小在合理范圍。煤壁的顆粒模型如圖2 所示。
圖2 煤壁顆粒模型示意圖
按照螺旋滾筒工作面的位置,設(shè)置牽引速度為0.04 m/s,滾筒的自轉(zhuǎn)速度為57 r/min[6]。螺旋滾筒按照上述速度與煤壁進(jìn)行接觸并產(chǎn)生切削作業(yè)。煤壁每個顆粒的黏結(jié)屬性在本質(zhì)上為Flat-Joint 模型,該模型將設(shè)置抗拉強度、內(nèi)聚力、摩擦角摩擦系數(shù)等關(guān)鍵仿真計算數(shù)據(jù)。將整個仿真時間設(shè)置為8 s,第8 s的螺旋滾筒截割狀態(tài)如圖3 所示。
圖3 螺旋滾筒截割煤壁過程示意圖
采用上節(jié)相同的仿真計算過程,對截齒不同安裝角度條件下,截割比能耗的數(shù)據(jù)大小進(jìn)行對比。對比安裝角度包括40°、42°、45°、47°、50°,對不同安裝角度截落的煤炭顆粒進(jìn)行統(tǒng)計,并且將間隔時間、滾筒轉(zhuǎn)速、扭矩和截落顆粒數(shù)帶入至比能耗計算公式進(jìn)行計算,計算結(jié)果如表1 所示。
表1 不同安裝角度的比能耗數(shù)據(jù)表
通過計算結(jié)果可知,安裝角度為45°的滾筒截割比能耗較低,單位時間內(nèi)截落相同體積煤壁顆粒需要的能量較少,安裝角為40°的滾筒截割比能耗較大,因此,從能量消耗角度來看,選用安裝角度為45°的滾筒截割較為合適,在實際工程應(yīng)用中可采用。
對比分析5 種不同截線距的比能耗數(shù)據(jù),截線距包括60 mm、65 mm、70 mm、75 mm、80 mm。與截齒安裝角度對比能耗的計算方法相同,將螺旋滾筒切落的煤炭顆粒體積與截齒受到的扭矩平均值帶入至比能耗計算公式,得到比能耗數(shù)據(jù)。螺旋滾筒截割煤巖的仿真圖,如圖4 所示。不同截線距的比能耗數(shù)據(jù)如表2 所示。
圖4 螺旋滾筒截割煤巖的仿真圖
表2 不同截線距的比能耗數(shù)據(jù)表
在相同截割工況下,截線距為70 mm的滾筒截落煤顆粒較多,截割比能耗較低,截線距80 mm 滾筒次之,截線距60 m、65 mm 滾筒雖然受到的截割力較小,但是截落的顆粒較少,截割比能耗較大,消耗的能量也大,因此在所研究的工況下,宜采用70 mm滾筒進(jìn)行截割。
螺旋滾筒作為采煤機截割部的核心部件,其工作性能的優(yōu)劣直接決定采煤機的功效、煤炭的質(zhì)量與經(jīng)濟成本。為了提高采煤機螺旋滾筒的實際開采過程中的工程效率以及延長截齒的使用壽命。以比能耗數(shù)據(jù)為優(yōu)化對象,對截齒的安裝角度和截線距兩個關(guān)鍵參數(shù),各選取的5 個數(shù)據(jù)進(jìn)行了對比分析。利用PFC 離散元分析法對螺旋滾筒切割煤炭的過程進(jìn)行了仿真計算,在確保計算結(jié)果的精確性的條件下,得出了截齒安裝角度為45°和截線距為70 mm的螺旋滾筒能夠降低比能耗數(shù)值,減小截割過程的能量消耗。研究成果可為螺旋滾筒的制造廠商以及現(xiàn)場實際工程應(yīng)用提供依據(jù)。