RU2605858C1 - Угледобывающий комбайн - Google Patents
Угледобывающий комбайн Download PDFInfo
- Publication number
- RU2605858C1 RU2605858C1 RU2015129023/03A RU2015129023A RU2605858C1 RU 2605858 C1 RU2605858 C1 RU 2605858C1 RU 2015129023/03 A RU2015129023/03 A RU 2015129023/03A RU 2015129023 A RU2015129023 A RU 2015129023A RU 2605858 C1 RU2605858 C1 RU 2605858C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electric motor
- shaft
- housing
- screw
- cutting unit
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21C—MINING OR QUARRYING
- E21C27/00—Machines which completely free the mineral from the seam
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21C—MINING OR QUARRYING
- E21C27/00—Machines which completely free the mineral from the seam
- E21C27/20—Mineral freed by means not involving slitting
- E21C27/24—Mineral freed by means not involving slitting by milling means acting on the full working face, i.e. the rotary axis of the tool carrier being substantially parallel to the working face
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Geology (AREA)
- Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
Abstract
Изобретение относится к горной промышленности, в частности к добыче угля с помощью угледобывающих комбайнов. Технический результат - упрощение конструкции комбайнов, снижение трудоемкости их изготовления и затрат при эксплуатации, возможность применения шнеков различных диаметров для обеспечения оптимальных условий работы комбайна в различных условиях и повышение надежности их работы. Угледобывающий комбайн содержит корпус, опоры и закрепленные по концам корпуса поворотные блоки резания с установленными на них шнеками. Каждый из корпусов блоков резания имеет цилиндрическую полость, в которой размещен полый вал шнека, а также установлен электродвигатель. При этом на внешней поверхности полого вала шнека, который одновременно является валом электродвигателя, установлен комплект постоянных магнитов для прямой передачи крутящего момента на шнек от активной части статора электродвигателя. Питание и управление электродвигателем выполнено от преобразователя системой управления, установленного в отдельной полости корпуса блока резания. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Изобретение относится к горной промышленности, в частности к добыче угля с помощью угледобывающих комбайнов, а именно комбайнов, оснащенных инструментами типа фрез, воздействующими на всю поверхность забоя.
Одной из главных проблем при использовании угольных комбайнов является их высокая стоимость и затраты при эксплуатации, невозможность использования шнеков диаметров меньше 1250 мм, а также необходимость повышения энерговооруженности для обеспечения оптимальных условий резания и, как следствие, установка на современных комбайнах высоконагруженных редукторов, имеющих сложные кинематические цепи.
Известны современные угледобывающие комбайны, в том числе К500, К750 (ЮМЗ, РФ), 7LS2…7 (фирмы «JOY»), SL300…500 (фирмы «Eickhoff»), EL3000 (фирмы «Busyrus»), имеющие традиционную схему приводов резания с установкой на них электродвигателей и редукторов, обеспечивающих необходимые для резания параметры по оборотам и крутящим моментам на исполнительных органах (шнеках). (Справочник «Очистные комбайны» под общей редакцией проф., д.т.н., В.И. Морозова, изд. МГТУ, М., 2006 г.). Комбайны данного типа приняты нами в качестве аналога.
Недостатком данного типа комбайнов является необходимость обеспечения прочности и жесткости корпусов редукторов, работающих в условиях высоких внешних динамических нагрузок, так как требование максимального повышения производительности комбайнов приводит к необходимости установки на них электродвигателей значительной мощности и соответствующих крутящих моментов. Это требует повышения металлоемкости комбайна и его энерговооруженности и соответственно ведет к увеличению его стоимости. Кроме того, необходимость корректировать крутящий момент применительно к свойствам конкретного пласта угля усложняет конструкцию редуктора, что соответственно снижает его надежность. Еще одним недостатком комбайнов с данного типа является минимально возможный размер применяемого шнека, не меньше 1250 мм, что ограничивает область их использования.
Известен угледобывающий комбайн SL900 (http://www.eickhoff-bochum.de/ru/eickhoff_mining_technology) с установленной мощностью 1000…1250 кВТ на один шнек. Это, в свою очередь, потребовало установки на комбайне высоконагруженных редукторов, имеющих сложные кинематические цепи, в том числе двойные планетарные редуктора для обеспечения необходимых параметров резания. Изготовление таких редукторов требует применения новейших высокозатратных технологий изготовления зубчатых передач и корпусов редукторов, специальных сложных систем смазки и ее охлаждения, применения дорогостоящих типов масел, а также высоких затрат при эксплуатации таких редукторов, применяются двойные планетарные редукторы для обеспечения необходимых параметров резания. Такая конструкция позволяет максимально приблизить электродвигатель к шнеку и снизить потери энергии за счет сокращения числа передач и веса комбайна. Данный комбайн выбран нами в качестве аналога.
Недостатками данного комбайна является то, что изготовление таких редукторов требует применения новейших высокозатратных технологий изготовления зубчатых передач и корпусов редукторов, специальных сложных систем смазки и ее охлаждения, применения дорогостоящих типов масел, а также сложность их ремонта в условиях производства и высокие затраты при эксплуатации. Дополнительных затрат также требует обеспечение прочности и жесткости корпусов этих редукторов, работающих в условиях высоких внешних динамических нагрузок, что при эксплуатации приводит к микроизменениям их геометрических размеров, снижению надежности и увеличению износа зубчатых зацеплений. Кроме того, в конструкции данного комбайна не решается проблема использования шнеков малого диаметра.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является упрощение конструкции комбайнов, снижение трудоемкости их изготовления и затрат при эксплуатации, возможность применения шнеков различных диаметров для обеспечения оптимальных условий работы комбайна в различных условиях, повышение надежности их работы.
Технический результат достигается за счет того, что каждый из корпусов блоков резания имеет цилиндрическую полость, в которой размещен полый вал шнека, а также установлен электродвигатель, при этом на внешней поверхности полого вала шнека, который одновременно является валом электродвигателя, установлен комплект постоянных магнитов для прямой передачи крутящего момента на шнек от активной части статора электродвигателя, а питание и управление электродвигателем выполнено от преобразователя системой управления, установленного в отдельной полости корпуса блока резания. Возможно также использование встроенного электродвигателя с редуктором, при котором с завальной стороны на валу электродвигателя имеется зубчатый венец, передающий крутящий момент на вал шнека через редуктор со сменными зубчатыми передачами, при этом вал шнека проходит внутри полого вала электродвигателя. Кроме того, корпус блока резания является единым по параметрам, размерам и крепежу как при использовании прямой передачи крутящего момента от электродвигателя к шнеку, так и при использовании редуктора со сменными зубчатыми передачами, при этом корпус редуктора разгружен от внешних нагрузок от резания при работе комбайна.
Сущность предлагаемого изобретения представлена на фиг. 1, где показан общий вид комбайна, вид на забой, фиг. 2, где показан блок резания, вид на забой и в плане, фиг. 3, где представлен блок резания с прямым приводом в разрезе А-А (фиг. 1), фиг. 4, где показана кинематическая схема блока резания с прямым приводом, фиг. 5, где показан блок резания с комбинированным приводом и фиг. 6, где показана кинематическая схема блока резания с комбинированным приводом.
Общий вид предлагаемого угледобывающего комбайна показан на фиг. 1. Он состоит из корпуса 1, по концам которого закреплены поворотные блоки резания 2, на выходных валах которых установлены шнеки 3. Регулировка шнеков по высоте осуществляется гидроцилиндрами 4. Также показаны кровля пласта 5, почва 6, опоры комбайна 7.
На фиг. 2 показана конструкция блока резания, где 3 это шнек, 8 корпус блока резания 2, 9 частотный преобразователь с системой управления в исполнении РВ, смонтированный в корпусе 10, 11 камеры ввода, 12 полость для установки электродвигателя привода шнека с прямой передачей крутящего момента или совместно с редуктором.
На фиг. 3 показан блок резания в случае применения прямого привода вращения шнека, где 13 электродвигатель, выполненный в исполнении РВ, который установлен в корпусе 8, А и Б центрирующие расточки, 14 болты крепления электродвигателя к корпусу, 15 корпус электродвигателя 13, 16 комплекты статора, например комплекты статора высокомоментного тороидального многополюсного вентильного электродвигателя, 17 вал электродвигателя и шнека, 18 подшипники, 19 комплекты ротора электродвигателя - постоянные магниты, 20 соединение ротора электродвигателя и шнека, 21 камера вводов, 22 каналы для подвода кабелей к комплектам статора 16.
На фиг. 4 показана кинематическая схема блока резания 2 в случае применения прямого привода вращения шнека, где 3 шнек, 8 корпус блока резания, 15 корпус электродвигателя 13, 16 комплекты статора высокомоментного тороидального многополюсного вентильного электродвигателя, 17 вал шнека, он же ротор электродвигателя, 18 подшипники, 19 комплекты ротора электродвигателя закрепленные на валу, 20 соединение ротора и шнека,
На фиг. 5 показан блок резания при использовании комбинированного привода, где 13 электродвигатель выполненный в исполнении РВ, который установлен в корпусе 8, являющемся неизмененным для всех исполнений блоков резания, А и Б центрирующие расточки, 15 корпус электродвигателя 13, 16 комплекты статора, например комплекты статора высокомоментного тороидального многополюсного вентильного электродвигателя, 18 подшипники, 20 комплекты ротора электродвигателя, например постоянные магниты, 21 соединение ротора и шнека, 22 камера вводов, 23 каналы для подвода кабелей к комплектам статора 16, 24 полый вал, являющийся одновременно ротором электродвигателя, 25 зубчатый венец, установленный с внешней завальной стороны полого вала 24, 26 корпус редуктора, в котором зубчатая пара 27 и 28 выполняется как сменная пара шестерен, В центрирующая расточка для установки полого вала, 29 крепежные болты для соединения корпуса редуктора 26 и корпуса блока резания 8, 30 вал шнека, 28 шестерня зацепления вала шнека с редуктором.
На фиг. 6 показана кинематическая схема блока резания 2 при использовании комбинированного привода, где 3 шнек, 15 корпус электродвигателя, 16 комплекты статора высокомоментного тороидального многополюсного вентильного электродвигателя, 18 подшипники, 19 комплекты ротора электродвигателя, закрепленные на валу, 21 соединение ротора и шнека, 24 полый вал, являющийся одновременно ротором электродвигателя, 25 зубчатый венец, установленный с внешней завальной стороны полого вала 24, 26 корпус редуктора, в котором зубчатая пара 27 и 28 выполняется как сменная пара шестерен, 29 вал шнека, 28 шестерня зацепления вала шнека с редуктором.
Применение прямого привода электродвигатель-шнек позволяет приблизить преобразователи с системой управления к электродвигателям, разместив их непосредственно в блоках резания, снизить вес комбайна, а полость для установки электродвигателя привода шнека в корпусах блоков резания позволяет снизить динамические нагрузки на редуктор при взаимодействии шнека с забоем.
Предлагаемый угледобывающий комбайн имеет более простую конструкцию с наименьшим количеством узлов и деталей за счет минимизации количества зубчатых передач, что ведет к повышению надежности, снижению трудоемкости изготовления, конструкция узлов резания позволяет применять электродвигатели необходимых параметров в минимально необходимых габаритах, обеспечивает оптимизацию режимов резания при установке шнеков различных диаметров за счет применения сменных передач, а также отсутствие скольжения магнитного потока ротора обеспечивает уменьшение выделения тепла и увеличение КПД привода, имеет возможность установки в едином неизменяемом блоке привода резания как прямого привода от электродвигателя на вал шнека, так и установку электродвигателя совместно с редуктором, имеет возможность быстрой замены узлов и агрегатов и лучшую защиту корпуса редуктора от внешних нагрузок, возникающих в процессе резания, возможность замены не только электродвигателя блока резания, но и его отдельных активных частей, как по типоразмеру или количеству.
Таким образом, комбайн данной конструкции позволяет осуществлять заявляемый технический результат, и все признаки, отличающие предлагаемое изобретение от прототипа, необходимы и достаточны для его осуществления.
Claims (3)
1. Угледобывающий комбайн, содержащий корпус, опоры и закрепленные по концам корпуса поворотные блоки резания с установленными на них шнеками, отличающийся тем, что каждый из корпусов блоков резания имеет цилиндрическую полость, в которой размещен полый вал шнека, а также установлен электродвигатель, при этом на внешней поверхности полого вала шнека, который одновременно является валом электродвигателя, установлен комплект постоянных магнитов для прямой передачи крутящего момента на шнек от активной части статора электродвигателя, а питание и управление электродвигателем выполнено от преобразователя системой управления, установленного в отдельной полости корпуса блока резания.
2. Угледобывающий комбайн по п. 1, отличающийся тем, что электродвигатель блока резания имеет исполнение, в котором с завальной стороны на валу электродвигателя имеется зубчатый венец, передающий крутящий момент на вал шнека через редуктор со сменными зубчатыми передачами, при этом вал шнека проходит внутри полого вала электродвигателя.
3. Угледобывающий комбайн по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что корпус блока резания является единым по параметрам, размерам и крепежу как при использовании прямой передачи крутящего момента от электродвигателя к шнеку, так и при использовании редуктора со сменными зубчатыми передачами, при этом корпус редуктора разгружен от внешних нагрузок от резания при работе комбайна.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015129023/03A RU2605858C1 (ru) | 2015-07-17 | 2015-07-17 | Угледобывающий комбайн |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015129023/03A RU2605858C1 (ru) | 2015-07-17 | 2015-07-17 | Угледобывающий комбайн |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2605858C1 true RU2605858C1 (ru) | 2016-12-27 |
Family
ID=57793691
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015129023/03A RU2605858C1 (ru) | 2015-07-17 | 2015-07-17 | Угледобывающий комбайн |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2605858C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2661830C1 (ru) * | 2017-09-27 | 2018-07-20 | Николай Андреевич Ковалев | Угледобывающий комбайн |
RU186606U1 (ru) * | 2017-03-31 | 2019-01-24 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Корум Майнинг" (Ооо "Корум Майнинг") | Блок подачи очистного комбайна |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU456900A1 (ru) * | 1972-08-11 | 1975-01-15 | Предприятие П/Я А-3596 | Челноковый угледобывающий комбайн |
US4166652A (en) * | 1977-07-16 | 1979-09-04 | Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik Und Eisengiesserei M.B.H. | Mining machine, particularly for the working of low mine seams |
DE3425311A1 (de) * | 1984-07-10 | 1986-01-23 | Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik U. Eisengiesserei Mbh, 4630 Bochum | Tragarm fuer walzenschraemmaschinen des untertagebergbaues |
DE3626135A1 (de) * | 1986-08-01 | 1988-02-11 | Eickhoff Geb | Steuerung zur versorgung der beiden schneidwalzen eines walzenladers mit unterschiedlichen fluessigkeitsmengen |
RU36035U1 (ru) * | 2003-09-22 | 2004-02-20 | Донецкий государственный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и экспериментальный институт комплексной механизации шахт "Донгипроуглемаш" | Очистной комбайн для тонких пластов |
DE202007002403U1 (de) * | 2007-02-17 | 2007-04-19 | Takraf Gmbh | Antrieb für die Grabtrommel eines Tagebaugewinnungsgerätes |
RU2550619C2 (ru) * | 2010-04-12 | 2015-05-10 | Либхерр-Компонентс Биберах Гмбх | Самоходный наземный роторный экскаватор с электрическим приводом фрез-барабана |
-
2015
- 2015-07-17 RU RU2015129023/03A patent/RU2605858C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU456900A1 (ru) * | 1972-08-11 | 1975-01-15 | Предприятие П/Я А-3596 | Челноковый угледобывающий комбайн |
US4166652A (en) * | 1977-07-16 | 1979-09-04 | Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik Und Eisengiesserei M.B.H. | Mining machine, particularly for the working of low mine seams |
DE3425311A1 (de) * | 1984-07-10 | 1986-01-23 | Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik U. Eisengiesserei Mbh, 4630 Bochum | Tragarm fuer walzenschraemmaschinen des untertagebergbaues |
DE3626135A1 (de) * | 1986-08-01 | 1988-02-11 | Eickhoff Geb | Steuerung zur versorgung der beiden schneidwalzen eines walzenladers mit unterschiedlichen fluessigkeitsmengen |
RU36035U1 (ru) * | 2003-09-22 | 2004-02-20 | Донецкий государственный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и экспериментальный институт комплексной механизации шахт "Донгипроуглемаш" | Очистной комбайн для тонких пластов |
DE202007002403U1 (de) * | 2007-02-17 | 2007-04-19 | Takraf Gmbh | Antrieb für die Grabtrommel eines Tagebaugewinnungsgerätes |
RU2550619C2 (ru) * | 2010-04-12 | 2015-05-10 | Либхерр-Компонентс Биберах Гмбх | Самоходный наземный роторный экскаватор с электрическим приводом фрез-барабана |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU186606U1 (ru) * | 2017-03-31 | 2019-01-24 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Корум Майнинг" (Ооо "Корум Майнинг") | Блок подачи очистного комбайна |
RU2661830C1 (ru) * | 2017-09-27 | 2018-07-20 | Николай Андреевич Ковалев | Угледобывающий комбайн |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6626500B1 (en) | Rotary drum cutting head | |
RU2605858C1 (ru) | Угледобывающий комбайн | |
EP3138715A1 (en) | Wheel motor cooling system with equally divided flow | |
JP2013541657A (ja) | 削岩リグおよび削岩リグにおける伝動方法 | |
AU2013320649B2 (en) | Drive unit for chain drives in mining | |
CN109488294B (zh) | 具有大变速范围的采矿机截割机构 | |
CN104776164A (zh) | 工程机械动力传动装置 | |
CN104154190A (zh) | 农机行走驱动变速箱 | |
EP2784225B1 (en) | Turning speed reducer for the turntable of an excavator | |
RU2661830C1 (ru) | Угледобывающий комбайн | |
CN104500062B (zh) | 采煤机截割部动力传动装置 | |
CN101225738B (zh) | 油田井下转动式机械传动装置 | |
CN201339680Y (zh) | 一种回转支承驱动装置 | |
CN203670615U (zh) | 一种滚珠蜗轮蜗杆传动副 | |
CN111503226B (zh) | 一种齿轮箱及硬岩掘进机 | |
CN107743453B (zh) | 具有功率可分支驱动装置的工作设备 | |
CN203958270U (zh) | 一种转向机 | |
CN202187311U (zh) | 辊盘式破冰器 | |
KR20200104242A (ko) | 중첩 기어 | |
CN201159072Y (zh) | 油田井下转动式机械传动装置 | |
US11959541B2 (en) | Compact geared reduction unit for application with transmission shaft subjected to radial loads | |
CN204961718U (zh) | 硬齿面斜齿轮减速机 | |
UA145362U (uk) | Вуглевидобувна машина | |
US4896920A (en) | Drum-cutter mining machine | |
RU2723803C2 (ru) | Редуктор забойного двигателя |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200718 |