Анализ конструкций тангенциальных резцов. Параметры резцов. Основные типы и конструктивные особенности резцов, страница 10

ЛРШ-25-65_12

РШ 25-65/12.M2

стр-10_Хорешок_РШ-30_80L85_

РШ 30-80L85/16SK

стр-13_Хорешок_РШ-32-85L90

РШ 32-85L90/16SK

 Тct_ch_25_65_16

РШ 25-65/16

стр-10_Хорешок_РШ-30-75_25

РШ 30-75/25

стр-13_Хорешок_РШ-C-32-85L8

РШ C-32-85L80/18SK

Рис.5.13. Тангенциальные поворотные резцы ООО «Горный инструмент»

аб12443123  

Рис. 5.14. Схемы выемки очистным комбайном 4LS20 угольного пласта

с прослойками породы: а – у почвы пласта; б – у кровли пласта;

1 – угольный пласт; 2 – породный прослоек; 3 – передний шнек; 4 – задний шнек

5.4 Расчет шнекового

исполнительного органа очистного комбайна 4LS-20

Задача расчета – на базе методики определить основные конструктивные параметры шнекового исполнительного органа и схему расположения на нем режущего инструмента.

Горно-геологические условия пласта

Параметр

Обозначение

Величина

1. Средняя мощность пласта, м

mср

2,52

2. Угол падения пласта, град

a

9

3.Сопротивляемость пласта резанию в неотжатой зоне очистного забоя, Н/мм

Ар

130

4. Показатель степени хрупкости пласта при резании

Е

1,65

5. Плотность угля, т/м3

g

1,35

Исходя из горно-геологических условий пласта рассматриваем очистной комбайн с двухшнековым исполнительным органом, регулируемым по мощности пласта. Комбайн работает с рамы конвейера, верхний шнек его опережающий.

При вынимаемой мощности пласта mср = 2,52 м, по табл. 1 принимаем  диаметр  исполнительного  органа D = 2,03 м, ширину захвата В=0,8 м, число заходов шнека Z = 4 и частоту его вращения n=47 об/мин.

Для выбора типоразмера режущего инструмента определяем, к какой группе типовых условий применения комбайна относится разрабатываемый угольный пласт:

, кВт×ч×см/м3         (5.1)

 кВт×ч×см/м3

т.к. 18,6 < 21, угольный пласт относится к I группе типовых условий применения комбайна.

Принимаем к установке на исполнительном органе резцы РШ 30-80L85/16SK. Конструктивный вылет резца lх=8,5 см, ширина режущей кромки bк = 1,6 см, длина хвостовика      lх=8 см.

Радиальный вылет резца:

lр =  lк × sinq, см            (5.2)

lр = 8,5 × 1 = 8,5 см.

Принимаем коэффициент вылета резца для радиальных резцов шнековых исполнительных органов кl = 1,6, т.к. Е=1,65 – угли вязкие.

Максимальная толщина стружки для забойных резцов:

                       , см                    (5.3)

см.

Средняя толщина стружки:

                      , см               (5.4)                 

    см.

Средняя оптимальная ширина стружки (шаг резания) для забойных резцов:

, см      (5.5)

см.

Крайний кутковый шаг резания:

                              , см                       (5.6)   

 см.

Ширина захвата кутковой части исполнительного органа:

                              1,3tопт.з. £ Вк £ 2tопт.з.,                    (5.7)

1,3 × 5,97 £ Вк £ 2 × 5,97,

7,78  £ Вк £ 11,96.

По выражению:

            , см        (5.8)

где tз.1 = 0,85 tопт.з., см; tз.1 = 0,85 × 5,98 = 5,08 см, определяем шаги резания кутковой части исполнительного органа для четырех кутковых линий:

 см;

см;

 см.

Суммируя полученные шаги резания, определяем ширину кутковой части исполнительного органа:

                        , см                            (5.9)

Вк = 2,69 + 3,39 + 4,28 = 10,36 см.

Проверяем условие:

7,18 £ Вк £ 11,04 ,

7,78 £ 10,36 £ 11,96.

Условие удовлетворено, полученные шаги резания округляем и принимаем:

tк.1. = 2,7 см; tк.2. = 3,4 см; tк.3. = 4,3 см,

Вк =2,7 + 3,4 + 4,3 = 10,4 см.

Углы установки кутковых резцов к направлению подачи:

               , град       (5.10)

1 линия

,

2 линия

,

3 линия

,

4 линия

.

Ширина захвата забойной части исполнительного органа:

102×В – Вк £ Вз £ 102×Вз + tопт.з. – Вк ,