李安邦, 聶 羽, 劉成良
(1.山東科技大學 工程實訓中心, 山東 青島 266510;
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厚煤層全煤巷道單軌吊車的聯(lián)合錨桿吊掛技術(shù)
李安邦1,聶羽2,劉成良2
(1.山東科技大學 工程實訓中心, 山東 青島 266510;
2.新汶礦業(yè)集團(伊犁)能源開發(fā)有限責任公司 一礦, 新疆維吾爾自治區(qū) 伊寧 835300)
為解決伊犁一礦厚煤層全煤巷道單軌吊車懸吊問題,研究了聯(lián)合錨桿吊掛單軌吊技術(shù)。該技術(shù)采用普通長度錨桿+專用吊掛板的方法在煤巷中懸吊單軌吊車。對運輸綜采支架時的吊掛點進行最大受力分析和錨桿的錨固力測定,結(jié)果驗證了聯(lián)合錨桿吊掛技術(shù)的可行性。該研究為伊犁礦區(qū)單軌吊車輔助運輸方式的改進提供了借鑒。
單軌吊; 錨桿; 厚煤層巷道; 吊掛技術(shù)
單軌吊輔助運輸系統(tǒng)具有運輸環(huán)節(jié)少、占用巷道空間小、節(jié)省人員、安全可靠、靈活實用等優(yōu)點,因此,在我國礦井中得到了推廣應用,特別是在斜井開拓的礦井中,實現(xiàn)了從地面到井下采掘工作面的連續(xù)運輸[1-2]。但是,在厚煤層全煤巷道中吊掛單軌吊車是有一定難度的。由于煤層厚,多數(shù)巷道沿煤層底板掘進,使得懸吊單軌吊的錨桿難以穿過厚煤層錨固到頂板硬質(zhì)巖層;即便是在中厚煤層中,遇到軟巖頂板,應用錨桿懸吊單軌吊也是非常困難的[3-4]。因此,大部分煤礦采用錨桿+錨索懸掛單軌吊,同時,為增加其錨固力,采用加長錨固段和余孔段注漿的方法進行錨固。但這種方法施工繁瑣、成本高[5-8]。為此,筆者根據(jù)伊犁一礦概況,提出聯(lián)合錨桿吊掛技術(shù),以解決該礦厚煤層全煤巷道中吊掛單軌吊問題,提高礦井輔助運輸?shù)男省?/p>
1.1礦井概況
伊犁一礦位于新疆維吾爾自治區(qū)伊寧市,生產(chǎn)能力6 Mt/a,為斜井開拓。主采煤層為3#和5#煤層,煤層傾角一般為5°~8°。工作面順槽長度一般為1 200~4 000 m。礦井巷道大多布置在3#煤層之中,沿煤層底板掘進。3#煤層平均厚度為12.42 m,抗壓強度為6.2 MPa。其頂板巖性主要為泥巖、含礫粗砂巖和粉砂巖,飽和抗壓強度均小于8.9 MPa,屬軟質(zhì)巖類。5#煤層平均厚度為19.02 m,抗壓強度為2.27 MPa。
該礦采用德國沙爾夫機械制造有限公司生產(chǎn)的三部DZ1800 3+3 柴油單軌吊機車,每部額定載重24 t。
1.2吊掛方案
伊犁一礦的煤層巷道一般為梯形或是拱形,均采用錨網(wǎng)支護。文中選用長度2 300 mm、直徑22 mm的普通錨桿,在巷道頂部以2 m間隔打入四根,錨固方式為全錨。每兩根錨桿采用自行設(shè)計的兩孔專用吊掛板連接為一組,兩組吊掛板用鏈條拴在同一軌道吊掛點。為避免錨桿受橫向剪力,在施工中使錨桿方向與水平面成60°夾角。每個吊掛點由四根錨桿和兩個專用吊掛板、鏈條組成,形成聯(lián)合錨桿系統(tǒng),如圖1所示。
圖1 錨桿吊掛方法及受力分析
專用吊掛板厚度為20 mm,由16Mn鋼板焊接而成,如圖2所示。吊掛螺栓選用高強螺栓,吊掛鏈條使用最小破斷力為350 kN、質(zhì)量為40 t的鏈條,連接吊環(huán)使用單軌機車專用吊掛大吊環(huán),吊梁使用長2 m的I140E工字鋼。
圖2 專用吊掛板結(jié)構(gòu)
2.1吊掛點極限受力分析
井下最重的運輸物為質(zhì)量22 t的綜采支架,以此計算吊掛點極限受力。使用沙爾夫公司生產(chǎn)的DZ1800 3+3柴油單軌吊機車及slg8.2重型起吊梁運輸。起吊梁質(zhì)量為5 640 kg,起吊支架質(zhì)量為22 t,支架及重型起吊梁的重量分布在八個間距為1.81 m的承載小車上。由于單軌吊軌道的重量相對于綜采支架和單軌吊機車的總重量很小,因此,可以忽略不計。受力分析模型如圖3所示。
圖3 吊掛支架受力分析
計算所得各承載小車的承載重量,如圖3所示,最大承載重量為35 475 N,最小承載重量為33 625 N。
分析圖3可知,承載起吊梁小車4、5部分的導軌懸掛點受力最大,分為小車4、5位于懸掛點兩側(cè)兩根導軌上和小車4、5位于懸掛點同側(cè)一根導軌上兩種情況來計算吊掛點最大承載力。
(1)承載小車4、5在懸掛點兩側(cè)兩根導軌上
懸掛點受力如圖4所示,A、B、C三個懸掛點中B點受力最大,因此,只須計算B點所受拉力。
圖4 小車4、5在懸掛點兩側(cè)的受力情況
設(shè)以A點為支點小車4對B點的拉力為FB1, 根據(jù)杠桿力矩平衡原理可知,
設(shè)以C點為支點小車5對B點的拉力為FB2,
設(shè)以C點為支點小車6對B點的拉力為FB3,
綜上,B點的受力為
FB=FB1+FB2+FB3=11 608+16 812.5x,
1.62 當x=1.62時,懸掛點B受力最小,為38 844 N;當x=1.81時,懸掛點B受力最大,為42 037 N。 (2)承載小車4、5在懸掛點同側(cè)一根導軌上 懸掛點受力如圖5所示。由于A、B、C三個懸掛點中B點受力最大,因此,只須計算B點所受拉力。 圖5 小車4、5在懸掛點同側(cè)的受力情況 設(shè)以A點為支點小車3對B點的拉力為FB1, 根據(jù)杠桿力矩平衡原理可知, 設(shè)以C點為支點小車4對B點的拉力為FB2, 設(shè)以C點為支點小車5對B點的拉力為FB3, 綜上,B點的受力為 FB=FB1+FB2+FB3=8 260+18 662.5x, 1.62 當x=1.62時,受力最小為38 493 N;當x=1.81時,受力最大為42 039 N。 2.2錨桿受力分析及錨固力測定 錨桿受力分析如圖1b所示。兩連接板吊掛鏈之間的夾角為60°,由上述分析可知,懸吊點最大受力為FB=42 039 N,則每根吊掛鏈受的最大拉力為 F=FBcos(30°)=36 407 N, 即每個雙錨桿連接板所受最大拉力為36 407 N。 采用井下錨桿拉拔實驗方法對錨桿的錨固力進行測定。經(jīng)反復實驗確定,每個錨桿使用中速樹脂藥卷達到5 h時,單根錨桿的拉力為70 000 N。每兩根錨桿采用一雙孔吊掛板連接,則吊掛板的錨固力應為 2×70 000/1.1=127 270 N。 根據(jù)以上計算,每個雙錨桿連接板所受最大拉力為36 407 N,該點雙錨桿的錨固力為127 270 N,那么吊掛點的安全系數(shù)為127 270 N/36 407 N=3.5>3.0。因此,采用聯(lián)合錨桿系統(tǒng)在厚煤層巷道中吊掛單軌吊車,運輸22 t支架時完全能夠滿足吊掛力的要求。 綜上所述,在厚煤層全煤巷道中采用聯(lián)合錨桿系統(tǒng)吊掛單軌吊是可行的。 針對厚煤層全煤巷中吊掛單軌吊車難度較大的情況,研究聯(lián)合錨桿吊掛單軌吊技術(shù)。該吊掛技術(shù)應用普通錨桿和基本施工技術(shù),避免使用錨索,施工方法簡單、速度快、成本低。伊犁一礦采用聯(lián)合錨桿系統(tǒng)吊掛單軌吊的成功實踐,驗證了厚煤層全煤巷道中應用聯(lián)合錨桿系統(tǒng)吊掛單軌吊的可行性。該技術(shù)對伊犁礦區(qū)單軌吊輔助運輸方式的推廣具有促進作用。 [1]鄒長磊, 周鋼, 王鵬舉, 等. 全煤巷道接長錨桿懸吊單軌吊技術(shù)研究[J]. 礦山機械, 2013, 41(6): 21-24. [2]楊計先, 何宇雄. 高應力軟巖巷道破碎頂板單軌吊懸吊技術(shù)研究[J]. 煤, 2010, 19(2): 17-20. [3]馬長樂, 李源. 余吾煤業(yè)高強錨桿懸吊單軌吊技術(shù)及應用研究[J]. 煤, 2011, 20(9): 9-12. [4]王志清, 萬世文. 單軌吊輔助運輸對巷道支護的影響[J]. 煤炭科學技術(shù), 2003, 31(5): 19-21. [5]LI ANBANG, XIAO LINJING. Research on rope-pulling monorail clamping control system[C]//2010 International Conference on Mechanic Automation and Control Engineering. Wuhan: MACE, 2010: 3683-3685. [6]段建廷. 單軌吊軌道懸吊安裝方法探討[J]. 礦業(yè)安全與環(huán)保, 2004, 31(2): 57-58. [7]張慧紅, 段建亭. 單軌吊懸吊錨索的懸吊方式與受力分析[J]. 礦業(yè)安全與環(huán)保, 2002, 29(1): 228-229. [8]肖亞寧, 王志清, 林健, 等. 錨桿支護巷道單軌吊懸吊技術(shù)及應用[J]. 煤炭科學技術(shù), 2003, 31(8): 16-18. [9]劉春曉, 賈志剛. 樁錨支護中錨桿內(nèi)力分布的現(xiàn)場試驗[J]. 河北工程大學學報: 自然科學版, 2008(3): 61-63. (編輯荀海鑫) Technique of common anchor hanging monorail in thick coal seam full-coal laneway LIAnbang1,NIEYu2,LIUChengliang2 (1.Department of Engineering Training Centre, Shandong University of Science & Technology, Qingdao 266510, China; 2.No.1 Coal Mine, Xinwen Mining Group(Yili) Energy Development Limited Liability Company, Yining 835300, China) This paper introduces a combined anchor bolt suspension monorail technique, specially designed for addressing the monorail suspension exposed to the thick coal seam full-coal laneway conditions in Yili No.1 coal mine. This technique uses a combination of common anchor bolt and dedicated suspend board to hang monorail in coal laneway. The feasibility of the technique is validated by analyzing the maximum force acting on hanging points, as when fully mechanized mining supporters are transported and measuring anchorage force. This research promises to improve auxiliary transportation method in Yili mining area. monorail crane; anchor bolt; thick coal seam laneway; hanging technology 2014-02-21 李安邦(1985-),男,山東省泰安人,助理工程師,碩士,研究方向:礦山機械,E-mail:lablablab@163.com。 10.3969/j.issn.2095-7262.2014.03.013 TD524 2095-7262(2014)03-0282-03 A3 結(jié)束語