WK-55电铲回转失控故障分析及整改方案

来源 :露天采矿技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kookzhu
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为了提高黑岱沟露天矿和哈尔乌素露天矿主要采掘设备WK-55电铲的可出动率,分析了该设备在运行中频繁出现回转失控故障的现象及原因,并且针对性地提出了具体的维修方案和措施.现场运行结果表明维修方案的有效实施,可极大地缓解电铲回转失控故障.
其他文献
针对传统的矿用电缆信息管理存在效率低下、智能化程度低以及人力成本高等问题,采用高智能化程度的基于物联网的电缆信息管理系统;利用RFID读写器提取RFID电子标签中的电缆信息并通过网络存入数据库,便于在作业期间将电缆信息准确地存入该系统当中.结果表明:RFID为工作人员提供了1个可靠性高、有效性高以及安全指数高的“三高”电缆信息管理方式,最大限度提高了作业时的工作效率.
煤田火灾严重威胁露天矿区周边环境和煤矿安全生产,我国是遭受煤田火灾影响严重的国家之一,我国受煤田火区影响的煤矿主要集中在新疆、宁夏、内蒙、甘肃地区,煤田火区精准探测仍然比较困难.阐述了几种主要的煤田火区探测方法的原理,详细阐述了测汞法探测煤田火区的机理,为煤田火区和露天煤矿火区的探测开发了一种新方法,可以指导煤田火区和露天煤矿火区的探测,实现煤田火区以及高温异常区域的超前预测预报,及时采取有效措施消灭煤田火灾火源点.
严寒地区露天煤矿室外排水管道冬季运行易冻堵、破漏,检修维护困难,因此提出了一种排水管道智能检测方案;通过云数据平台交互信息,人机互联,人工智能等技术的应用,利用智能机器人代替人工巡检,对发现问题可及时采取治理措施,快速消除故障及安全隐患.
为解决安家岭露天煤矿过背斜期间采运设备倾斜工作面、运输系统布置和排土空间不足的问题,根据露天矿目前生产现状,提出了倾斜工作面安全高效开采、复杂地质条件下运输系统优化、相邻矿区协调排土、背斜区伪倾斜加端帮支撑排土等方案,解决过背斜期间的一系列问题.结果表明:采运排系统优化后降低了剥离运距和高差,缓减了排土空间紧张的局面,增加排土空间约4000万m2.
为解决安太堡露天矿过芦子沟背斜末期下部的剥离物和原煤运输难以运出的困难,根据采运排系统现状和背斜期末的煤岩赋存特点,提出了安太堡矿内排出入沟东移和运输系统优化方案,实时将运煤道路由多重折返式改造为直进式.结果表明:该方案减少了原煤运输距离和交叉路口,降低了安全风险,大幅释放了背斜区近距离内排空间,优化后的出入沟使工业广场与矿坑联络更加便捷通畅,提高了各环节生产效率,取得了较好的经济效益.
为了有效降低WK-20型电铲提升卷筒钢丝绳“反缠”故障发生几率,分析了伊敏露天矿WK-20型电铲提升卷筒钢丝绳“反缠”故障的2例典型实例,并提出具体可行的降低此类故障的措施.结果表明:采取这些措施后,WK-20电铲运行稳定性显著提高,为做好预防性检修打下了良好的基础.
为分析猫儿沟露天矿外排土场边坡受井下采空区影响,基于北外排土场边坡的井上井下对照图,建立了NZG1剖面的工程地质简化模型;通过改变采空区工作面的推进距离,对不同推进距离下的NZG1剖面进行稳定性计算,采用数值模拟确定NZG1剖面滑动模式.结果表明:若井工矿工作面正常推进,其对该露天矿北外排土场西部边坡的影响特别大,根据强度折减法,初步得出采沉影响下西部边坡的稳定系数远小于安全储备系数1.3的需求;最终所得到结论是通过稳定计算结果显示其稳定系数满足安全储备系数要求,不建议对井下煤层进行开采.
“智能化”钻机,能够自动采集数据、判别钻机运行状态,自动完成接卸钻杆的全部动作流程,增加钻杆总长度,满足深孔穿凿的工作条件,分析了自动接卸钻杆装置的结构以及工作流程.现场的试验结果表明:该智能接卸杆装置工作智能且可靠,对“智能化”钻机的发展和建设“智慧矿山”将起到极大的促进作用.
为研究安家岭北帮边坡的稳定性,在北帮选取2个剖面,建立工程地质模型,采用极限平衡的方法计算了边坡的安全系数,对边坡失稳原因进行分析并研究治理措施.结果表明:安家岭北帮边坡2个剖面的安全系数分别为1.001、0.921,边坡处于滑坡失稳状态;边坡在复杂地质构造、降雨入渗和爆破振动耦合作用下失稳;滑坡体后缘按照35°留设北3路至北4路边坡,北4路边坡上部留设5m保安平盘,既能满足边坡安全的需要,又能保证工程量最少,是最佳治理方案.
针对泵轴强度传统校核方法与经验公式不能反映泵轴动态力学特性的问题,应用应变测量技术,得到了小流量、设计流量、大流量3个工况下泵轴危险截面附近弯曲应力、剪切应力、拉应力的实测瞬态数据.结果表明,剪切应力与拉应力随时间脉动幅度较小,峰峰值约为相应时均值的20%;而弯曲应力脉动峰峰值大于相应工况下其他两类应力时均值的2倍,且存在正负方向的交变,是诱发疲劳破坏的主因.弯曲应力的脉动主要来源于叶轮水力径向力随叶轮旋转的周期性变化,脉动主频为1倍转频.小流量工况下泵轴安全系数较小,应是强度校核工作的重点关注工况.