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时间:2020-04-22
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1、煤矿技术可伸缩式罐道在煤矿立井井筒中的应用陈运江(华兴能源有限公司唐家会煤矿机电管理部,安徽淮南232100)【摘要】伸缩罐道在煤矿立井井筒中的应用及推广价值降的位移量。这样整个罐道沉降位移量能在伸缩接头处得到消除【关键词】罐道提升系统避免罐道轨面和导向的连接性,完成立井井筒的正常提升工作。,唐家会煤矿为新建矿井,位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗,2009譬谴年开工建设,副井井简处于深厚表土层中,井口标高+1282.8m,c吒策—三+1146.81119.8m,段高27m,埋深为136163m。根据副立井掘进实/测地质剖面图,此段位于二叠系上统石千峰组上部,接近白垩系志n1苴一丹群。
2、此段地层年代较新,为陆相碎屑岩沉积,岩性以灰绿色粗砂c三岩、细砂岩、泥岩为主,其中砂岩为泥质胶结,分选性较差,半坚睦量—、兰三暑巨蓦置硬。在附近一些矿井筒,相继出现过立井井筒壁下沉破裂,罐道扭寝I酣一托曲变形的情况,排、供水管鼓起,罐道接头挤压翘起等现象,严重~_,啊三影响矿井的提升和安全生产。针对此种情况,我们技术人员根据实一际情况,在副井井筒安装可伸缩式罐道,解决了因井壁下沉位移导瞥谨一要致罐道变形的问题。图2可伸缩罐道侧视图1罐道变形原因提升系统选用1台JKM一4.76(III)多绳摩擦提升机和1台\!220×JKM一2.252(I)多绳摩擦提升机,井筒布置4趟220*22
3、0和4趟/180.180罐道。罐笼罐道固定在井筒壁上,作为罐笼的定位和跑道,————一_{一理想工作状态下应为静止、平直的。井简壁由于处在深厚土层中,+:一井壁局部被压缩而使罐道在接头位置预留的间隙消失。罐道纵向受一_礓一力过大,导致罐道和罐梁变形严重,从而影响了罐笼在井筒罐道上臻妇拽的安全运行。立井井简提升容器安全运行的关键是保证罐道整体上口平直,不应因井壁的沉降变化改变罐道的平直。因井壁自身的沉降变化难以抗拒,所以可以采用迎合井壁变化而使同步变化的办法,这样就提出了罐道随着井壁沉降二同步运动的设想,让罐道随井壁一—煦一、下沉时,罐道缝消失后还留运动的空间,而使这个可运动缓冲距
4、离\大于井壁的沉降位移量,即可实现罐道的平直。2可伸缩式罐道结构和工作原理图3可伸缩罐道导向固定块示意图2.1可伸缩式罐道结构3可伸缩罐道的实施可伸缩式罐道整体上以罐道接头处为分界线,分为上下两部分,唐家会矿副井井简直径lO.5m,井口±0.000相当于绝对标高上部分由罐道、托架、罐梁、罐道差动装置(“公接头”、)、导向固1282.800m,井筒深度515.800m。井筒内宽窄罐笼布置有4趟220定块、固定螺栓,下部分由罐道、托架、罐梁、罐道差动装置(“母×220×12.5mm冷弯方钢罐道,交通罐、平衡锤设置有4趟180×180接头”)和固定螺栓组成。见图l×8mm冷弯方钢罐道。
5、罐道差动联接装置理论差动量设置为150mm。罐道差动联接装置“公接头”、“母接头”的断面外形尺寸分别为180罐道插头×180ram、220×220mm,与原设计冷弯方钢罐道断面完全一致。在井筒绝对标高约1142.800m至1110.800ram水平段共设计有2套(8副)罐道“矿井罐道差动联接装置”,180×180mm和220×220mm罐道各设置1套。由于可伸缩接头局部可以压缩,安设位置对应一个罐粱层,管道插罐道插座确保罐道必须与井壁一起协调变形,避免罐道和托架出现过大变形影响罐笼正常提升,为保证在井壁沉降时罐道仍具有良好的平直度,在井壁卸压槽处安设可以压缩罐道装置。可压缩罐道以
6、冷弯方钢罐道和插接式伸缩罐道接头组成,伸缩装置最大压缩量为150mm.安装结束要做调整,根据实际需要,保证罐道平直,使罐道能对上下运图1可伸缩罐道示意图行的罐笼起到安全运行的导向作用。2.2可伸缩罐道要求4总结对于上下相邻两根罐道,采用可伸缩接头连接“公母接头”。罐对于煤矿岩性为泥质胶结,分选性较差,半坚硬的井筒,且绞道和罐梁及罐道和托架之间采用固定接头连接和滑动接头连接。对车冲击载荷大,运行频繁的大型矿井,在立井井筒罐道中间部位采于固定接头,罐道与相邻罐道间及罐道与罐梁间均采用固定螺栓固用可伸缩罐道,可伸缩接头局部可以压缩,安设位置对应一个罐梁定,有足够强度和刚度,对上差动接头
7、罐道与托架之间用导向固定层,确保罐道必须与井壁一起协调变形,避免罐道和托架出现过大块连接,两相邻托架间距为3~I。变形影响罐笼正常提升,可伸缩罐道推广确保了绞车运行安全可靠,2.3工作原理具有较高的推广价值。当井壁产生相对沉降时罐道随着沉降,到可伸缩罐道时,罐道参考文献:可在导向固定块和特质联接板处滑移,将变形量传递到可伸缩接头,f11《钢结构工程施工及验收规范》、《机械设备安装工程施工及验收罐道上部接头与罐道下部接头之间,采用插接形式,消除了井壁沉规范》2014.08l383
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