CN100577984C - 井下采煤设备 - Google Patents

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Abstract

一种适用薄与极薄煤层开采的井下采煤设备,其中包括采煤机、电液控制薄煤层掩护式液压支架、刮板输送机;电液控制薄煤层掩护式液压支架中单支架包括电液控制***;电液控制***其中包括支架控制器、电液阀组、液压立柱压力传感器、推移液压千斤顶行程传感器、平衡千斤顶行程传感器、侧推千斤顶行程传感器,液压立柱传感器和各千斤顶传感器的信号线分别与支架控制器的信号输入端对应连接,液压立柱液压缸和各千斤顶液压缸的液压管路与电液阀组的进出液连接口对应连接;支架控制器与电液阀组电连接;左槽帮底向左延伸有采煤机左滚轮轨道,溜槽推移架上带有电缆槽,电缆槽右侧壁上有电缆钩,溜槽推移架与电缆槽连接。

Description

井下采煤设备
技术领域
本发明涉及煤矿开采设备。
背景技术
我国薄与极薄煤层分布广泛,储量丰富。目前,已探明薄煤层可采储量约为61.5亿吨,约占总可采储量的20%。据统计,全国国有重点薄煤层储量为25.29亿吨。由于缺乏适应性好、生产效率高的开采装备,薄煤层开采单产低、生产成本高、经济效益差,使很多煤炭企业放弃薄煤层开采,造成煤炭资源的严重浪费。伴随着现在开采力度的不断加大,厚及中厚煤层的储量日趋减少,薄及极薄煤层必将成为主采煤层。因此,为延长矿井服务年限、提高资源回收率、发展循环经济,亟需解决薄煤层高效开采问题。受工作面空间限制,薄煤层存在煤层埋藏深,地质条件复杂,断层多,矿压大,单产水平低,巷道消耗率高,接替紧张,工人作业条件差问题,薄煤层开采一直是煤炭矿井开采的薄弱环节;常用的井下采煤设备其中包括:采煤机、刮板输送机、电液控制薄煤层掩护式液压支架;常见采煤机为滚筒采煤机,采煤机其中包括:滚筒、电动机、采煤机液压***、采煤机喷雾降尘***、左滚轮、右齿轮;开采煤矿常用的刮板输送机其中包括机头动力装置、机尾动力装置、多个溜槽、齿轨、刮板、机头推移架、机尾推移架、链轮、刮板、刮板链、机头过渡槽、机尾过渡槽,机头动力装置设有减速器、连接罩和电机;溜槽其中包括左槽帮、右槽帮、溜槽底板、右槽帮右侧的溜槽推移架;多个溜槽为前后分布;左槽帮上端面为采煤机左滚轮轨道;机头动力装置与溜槽前部连接,此种刮板输送机只适用厚及中厚煤层的开采;在井下作业中,溜槽需要经常性的移动,在这一过程中,连接溜槽与溜槽之间的螺栓容易松动,必须及时上紧,而在井下从事这项工作其工作强度和危险性都很大,由此还导致了溜槽的使用寿命下降;由于机头动力装置与溜槽前部固定连接,溜槽前部只能放在掘进巷道中,采煤机作业时溜槽前部的一段煤层采掘不到,采煤率低;电液控制薄煤层掩护式液压支架其中包括底座、液压立柱、前连杆、后连杆、顶梁、侧护板、掩护梁、推移液压千斤顶、平衡千斤顶、侧推千斤顶、安装在顶梁内侧壁中的支架内喷雾***、电液控制***;液压立柱、前连杆、后连杆和推移液压千斤顶分别安装在底座上,液压立柱的活塞杆上接顶梁并与之铰接,前连杆、后连杆上铰接掩护梁,前连杆、后连杆杆、后连杆下铰接底座,顶梁的后部与掩护梁铰接,侧推千斤顶安装在顶梁上,侧推千斤顶活塞杆与侧护板固定连接,平衡千斤顶安装在掩护梁上,平衡千斤顶活塞杆上铰接顶梁;液压支架的升、降、推、移等一系列动作都由液压***控制,所以支架上安装有若干液压控制阀和操纵阀。操纵阀是由工人推拉手把控制的,所以移架的工作由人工操作,自动化程度低,放煤效率低。
发明内容
本发明的目的是提供一种适用薄与极薄煤层开采的井下采煤设备。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:一种井下采煤设备,其中包括采煤机、电液控制薄煤层掩护式液压支架、刮板输送机;采煤机为滚筒采煤机,采煤机其中包括:滚筒、电动机、采煤机液压***、采煤机喷雾降尘***、左滚轮、右齿轮;电液控制薄煤层掩护式液压支架其中包括单支架,单支架其中包括:底座、液压立柱、前连杆、后连杆、顶梁、侧护板、掩护梁、推移液压千斤顶、平衡千斤顶、侧推千斤顶、安装在顶梁内侧壁中的支架内喷雾***、电液控制***;液压立柱、前连杆、后连杆和推移液压千斤顶分别安装在底座上,液压立柱的活塞杆上接顶梁并与之铰接,前连杆和后连杆分别上铰接掩护梁,前连杆和后连杆分别下铰接底座,顶梁的后部与掩护梁铰接,侧推千斤顶安装在顶梁上,侧推千斤顶活塞杆与侧护板固定连接,平衡千斤顶安装在掩护梁上,平衡千斤顶活塞杆上铰接顶梁;刮板输送机其中包括机头动力装置、机尾动力装置、多个溜槽、齿轨,机头动力装置设有减速器、连接罩和电机;溜槽其中包括左槽帮、右槽帮、溜槽底板、右槽帮右侧的溜槽推移架;多个溜槽为前后分布;采煤机右齿轮位于刮板输送机齿轨上方并与之啮合,每个单支架中的推移液压千斤顶活塞杆分别与机头动力装置、机尾动力装置、多个溜槽连接;其特点是:电液控制***其中包括支架控制器、电液阀组、液压立柱压力传感器、推移液压千斤顶行程传感器、平衡千斤顶行程传感器、侧推千斤顶行程传感器,液压立柱压力传感器和各千斤顶行程传感器的信号线分别与支架控制器的信号输入端对应连接,液压立柱液压缸和各千斤顶液压缸的液压管路与电液阀组的进出液连接口对应连接;支架控制器与电液阀组电连接;左槽帮底向左延伸有采煤机左滚轮轨道,采煤机左滚轮轨道与左槽帮底相对应并为一整体;采煤机左滚轮轨道左侧底部带有一向下延伸的凸台;采煤机中左滚轮位于采煤机左滚轮轨道的上方,采煤机左滚轮轨道与采煤机中左滚轮相对应并与之滚动连接;右槽帮右侧的溜槽推移架上带有开口向上的电缆槽,电缆槽右侧壁的右侧面上的右侧面上固定连接有电缆钩,溜槽推移架与电缆槽固定连接。
由于本发明中左槽帮底向左延伸有采煤机左滚轮轨道,采煤机左滚轮轨道与左槽帮底相对应,采煤机左滚轮轨道与采煤机中左滚轮相对应并与之滚动连接;这样就降低了采煤机采煤的工作高度,因此本发明适用薄与极薄煤层开采;由于本发明中右槽帮中带有电缆槽,电缆槽上带有电缆钩,电缆槽及电缆钩上可携带电缆,使用本发明时安全。煤矿井下使用本发明中电液控制薄煤层掩护式液压支架时,不再用人工逐架进行一系列的手工操作,提高了开采的自动化程度,产量增多,降低了工人劳动强度,增加了安全性。
附图说明
图1为一种本发明的结构示意图。
图2为图1中刮板输送机的结构示意图。
图3为图1中刮板输送机的另一种结构示意图
图4为图2中溜槽的结构示意图。
图5是图1中电液控制薄煤层掩护式液压支架的结构示意图。
图6是图5中底座的结构示意图。
图7是本发明中电液控制薄煤层掩护式液压支架的另一种结构的示意图。
图8是本发明中电液控制***配置和连接图。
图9是本发明中电液控制薄煤层掩护式液压支架中的电液阀组的接线图。
图10是本发明中电液控制薄煤层掩护式液压支架的全工作面电液控制***配置和连接图。
图11是本发明中电液控制薄煤层掩护式液压支架中双路电源箱的接线图。
具体实施方式
用下列非限定性实施例进一步说明本发明的实施方式及效果。
实施例1:
一种井下采煤设备,如图1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11所示,其中包括:采煤机15、刮板输送机14、电液控制薄煤层掩护式液压支架;采煤机15为常见的滚筒采煤机,采煤机15其中包括:滚筒、电动机、采煤机液压***、采煤机喷雾降尘***、左滚轮、右齿轮;电动机带动滚筒转动进行采煤,电动机带动左滚轮、右齿轮转动使得采煤机在刮板输送机上前后移动;刮板输送机14其中包括机头动力装置14-1、常用的机尾动力装置14-5、常用的机头推移架14-6、常用的机尾推移架、常用的机尾过渡槽、多个溜槽14-3、电缆槽14-9、哑铃销14-10、常用的齿轨、链轮、刮板、刮板链,机头动力装置14-1设有减速器、连接罩和电机;机头动力装置与链轮用常用方法连接;刮板链用常用方法安装在链轮上并与之成传动连接;刮板用常用方法安装在刮板链上;机头动力装置与机头推移架用常用方法固定连接;机头推移架与电液控制薄煤层掩护式液压支架中推移液压千斤顶的活塞杆相对应并用常用方法连接;机尾动力装置14-5与机尾推移架用常用方法固定连接;机尾推移架与电液控制薄煤层掩护式液压支架中推移液压千斤顶的活塞杆相对应并用常用方法连接;溜槽14-3其中包括左槽帮14-4、右槽帮14-8、溜槽底板14-7、右槽帮14-8右侧的溜槽推移架;多个溜槽14-3为前后分布;刮板、刮板链分别用常用方法安装在溜槽中;左槽帮底向左延伸有采煤机左滚轮轨道14-2,采煤机左滚轮轨道14-2与左槽帮14-4底相对应并为一整体;采煤机左滚轮轨道14-2左侧底部带有一向下延伸的凸台14-11;采煤机中左滚轮位于采煤机左滚轮轨道14-2的上方,采煤机左滚轮轨道14-2与采煤机中左滚轮相对应并与之滚动连接;右槽帮14-8右侧的溜槽推移架上带有开口向上的用于携带电缆的电缆槽14-9,电缆槽14-9右侧壁的右侧面上固定连接有用于携带电缆的电缆钩14-12,溜槽推移架与电缆槽14-9固定连接;溜槽推移架与电液控制薄煤层掩护式液压支架中推移液压千斤顶的活塞杆相对应并用常用方法连接;机头动力装置14-1与机头过渡槽用常用方法连接;机尾动力装置14-5与机尾过渡槽用常用方法连接;多个溜槽14-3前后分别与机头过渡槽、机尾过渡槽用常用方法连接;采煤机右齿轮位于刮板输送机齿轨上方并与之啮合,溜槽右槽帮与齿轨用常用方法固定连接;齿轨与溜槽推移架用常用方法固定连接;在本实施例中,减速器为行星减速器;行星减速器结构紧凑,占用空间小;机头动力装置与溜槽成垂直布置,即机头动力装置14-1为左右平行布置;在井下作业使用本发明时,机头动力装置安装在运输巷道中,采煤机15可完全采空掘进巷道中的煤层,采煤率高;在本实施例中,溜槽14-3中前后溜槽通过哑铃销14-10用常用方法连接,每一个前溜槽左槽帮左侧面中部与后溜槽左槽帮左侧面中部通过哑铃销用常用方法连接,每一个前溜槽右槽帮右侧面中部与后溜槽右槽帮右侧面中部通过哑铃销用常用方法连接;电液控制薄煤层掩护式液压支架,其中包括单支架2,单支架其中包括底座8、液压立柱10、前连杆11、后连杆7、顶梁1、侧护板4、掩护梁6、推移液压千斤顶9、平衡千斤顶5、侧推千斤顶3、安装在顶梁1内侧壁中的支架内喷雾***、电液控制***;液压立柱10、前连杆11、后连杆7和推移液压千斤顶9分别安装在底座8上,液压立柱10的活塞杆上接顶梁1并与之铰接,前连杆11、后连杆7分别上铰接掩护梁6,前连杆11、后连杆7分别下铰接底座8,顶梁1的后部与掩护梁6铰接,侧推千斤顶3安装在顶梁1上,侧推千斤顶3活塞杆与侧护板4固定连接,平衡千斤顶5安装在掩护梁6上,平衡千斤顶5活塞杆上铰接顶梁1;电液控制***其中包括支架控制器12、电液阀组、液压立柱压力传感器、推移液压千斤顶行程传感器、平衡千斤顶行程传感器、侧推千斤顶行程传感器,液压立柱压力传感器和各千斤顶行程传感器的信号线分别与支架控制器12的信号输入端对应连接,液压立柱液压缸和各千斤顶液压缸的液压管路与电液阀组的进出液连接口对应连接;支架控制器12与电液阀组用常用方法电连接;支架控制器12、电液阀组安装在顶梁上,液压立柱压力传感器安装在液压立柱液压缸上,推移液压千斤顶行程传感器安装在推移液压千斤顶液压缸上,平衡千斤顶行程传感器安装在平衡千斤顶液压缸上,侧推千斤顶行程传感器安装在侧推千斤顶液压缸上;支架控制器通过电液阀组、液压立柱压力传感器,控制液压立柱升高、收缩行程,来进一步控制顶梁高度;支架控制器通过电液阀组、推移液压千斤顶行程传感器,来进一步控制推溜行程;支架控制器通过电液阀组、平衡千斤顶行程传感器,来进一步控制顶梁的平衡;支架控制器通过电液阀组、侧推千斤顶行程传感器,来进一步控制侧护板向外伸长、收缩行程;在本实施例中,单支架2六个为一组,相邻单支架2上的支架控制器12通过干线电缆相连;单台支架控制器电控单动作相邻单支架操作,电液换向阀组手动按钮本架操作;单台支架降-移-升自动顺序控制;成组支架自动控制,包括:成组支架自动降-移-升、成组支架自动推溜;在工作面就地操作及“远程”操作;能在工作面实现本架闭锁和工作面急停功能;采用液压支架引动等自动化控制技术。
以下是本发明中的有关说明:
1、pm31电液控制***配置和联接
图10及图8展示了应用于用户工作面的本发明中pm31电液控制***的配置状况和联接关系。从图中可以了解***的全貌:由哪些设备和装置构成,它们的分布以及如何联接成***。
图8中p为液压立柱压力传感器电缆组件,h为推移液压千顶行程传感器电缆组件,i为电液阀组电磁线圈电缆组件,12为支架控制器,13-6为架间干线电缆组件,m为电液阀组,n为液压立柱压力传感器,O为推移液压千斤顶行程传感器。每一控制器组只需装一个总线提升器,通常接在隔离耦合器上,也可接在本组任一控制器上。
图10表示的是全工作面的整个***主干,每个单支架装备一台支架控制器,支架控制器之间按顺序互联成网,还配备联接了其他一些不可缺少的设备部件,形成完善的***,设备部件其中包括支架控制器12、隔离偶合器13-2、双路电源箱13-3、总线提升器13-4、网络终端器13-5、架间干线电缆组件13-6、电源输出电缆组件13-7、偶合器-本架干线电缆组件13-8、偶合器-邻架干线电缆组件13-9,图8为以每一台支架控制器为核心的单架***的配置连接图,如***设顺槽主控制计算机,则由端头架控制器的网络端口通过干线电缆及相关部件接向主控制计算机***,表示的是在一个单支架之内以支架控制器为核心,包括其输入输出***设备的单架***,每个单架***组合到图10中就是一套全工作面完整的电液控制***。以下就***配置和联接的有关问题作几项说明:
(1)每一单支架内的单元***以一台支架控制器为核心,还包括作为支架控制器***设备的液压立柱压力传感器、推移液压千斤顶行程传感器和一套电液阀组。液压立柱压力传感器测量液压立柱下腔液压力。推移液压千斤顶行程传感器测量推移液压千斤顶的行程。电液阀组是电液控制***的执行部件,按被控对象及动作功能分为若干单元,每个单元包括一个液动主控换向阀、一个与之对应的用来控制驱动主换向阀的电磁先导阀,电磁先导阀用两个电磁线圈驱动。电液阀组的一个单元一般用来控制同一液压缸的伸和缩两个动作(即两个功能),两个电磁线圈的分别吸合导致了这两个对应的动作。电液阀组的单元数取决于被控对象和控制动作(功能)的多少。在每个单支架***中还有一个电磁线圈驱动器,支架控制器通过它来控制激励电液阀组的每一个电磁线圈。
(2)工作面的支架控制器因供电关系而被分组,相邻的最多6~7个支架控制器由一路独立的直流电源供电,成为一个控制器组。分组的标志是组与组之间都接入一个隔离耦合器,它隔断了组与组间的电气联接而又通过光电耦合沟通数据信号,这种方式是为达到本质安全性能所采取的措施。此外隔离耦合器为电源引入提供通道。
(3)所有支架控制器靠干线电缆互联成网络。干线电缆从左右两端的第一台支架控制器开始顺序将全部支架控制器联接起来(在组分界点经隔离耦合器中介)。每个支架控制器都有地址编号,地址号是按顺序连续的。干线电缆有4根芯线,其中3根为贯通的公共线:1号芯线为电源12V,2号芯线是称为TBUS的所有支架控制器间的通信总线,4号芯线为电源0V,3号芯线是称为Bidi的相邻单支架间的通信线。
(4)***中的网络终端器、总线提升器均为保证***正常工作所必须的辅助装置。
(5)pm31***工作面电控部分的防爆型式除电源箱为隔爆兼本质安全型外,其他全为本质安全型。
2、本发明中pm31电液控制***的设备和装置
2.1支架控制器(型号pm32/sg)
支架控制器实际上是一台微型的专用控制计算机,硬件和软件兼具。软件中的应用程序是专为单支架的控制操作服务的。应用程序的删除和装载可在工作面以简便方式进行,这为应用程序的修改和控制功能的调整提供了方便,从而增强***的适应性。
支架控制器有完备的人机交互界面,设有25个操作键,闭锁急停键钮,16字的LED点阵式字符显示屏,各种功能的LED发光管信号显示以及蜂鸣器。这些设施保证了操作者方便地进行操作控制并及时获得***的提示及状态信息。支架控制器有足够的各种类型的输入口、输出口及通信口,它们的电缆插座都分布在支架控制器后面,共12个。插头座的型式是统一的,均为4芯,1号芯均为电源12V,4号芯为0V或接地,2号、3号芯的用途随功能而异。
支架控制器工作电压DC12V,工作电流30mA。IP68防护等级。
2.2支架控制器安装架
支架控制器安装架用来安装固定并保护支架控制器,同时锁住与支架控制器联接的电缆插头。支架控制器安装架用常用方法安装在单支架的顶梁上。
2.3电液阀组
电液阀组为单元组合结构。每个单元包括液动的主控换向阀和对应的电磁先导阀,电磁先导阀是靠电磁线圈通电产生的吸力而动作的,一个单元有两个电磁线圈,分别控制两个动作。电磁先导阀的动作除了靠电磁线圈的吸力,还可以直接推压推杆的外端,推杆带动电磁先导阀芯动作。推杆外端封有胶护罩,供手动按压。在停电、电控***有故障或其他临时不使用电控***的情况下,作为应急操作,可直接按推杆使电磁先导阀动作,但不允许经常这样操作,因为易导致损坏。
电磁线圈工作电压DC12V,工作电流90mA。图9表示电液阀组正前方的布置(电液阀组为4单元,其中装电磁先导阀采用电控操作3个单元,本图按3单元电液阀组的配置绘制)。
电液阀组的功能及组态见表2.1。
表2.1  驱动器和电液阀组的功能配置及对应关系
Figure C20071001515500111
图9中S1、S2、S3为电磁线圈插口,S1接支架控制器,S2接支架控制器,S3接支架控制器,①、②、③、④、⑤、⑥为先导阀推杆按钮。
2.4电磁线圈驱动器(型号mcv/8/d)
电磁线圈驱动器是支架控制器的一个扩展附件,它接在支架控制器与电磁线圈之间,受入来自支架控制器的电源和控制信号,执行对各单元电磁线圈供入电源并控制通/断的任务。电磁线圈驱动器的工作电压为DC12V。电磁线圈驱动器有1个输入插口(D),最多8个输出端(V1~V8),最多可驱动的电磁先导阀数为8个单元(16个线圈)。
2.5液压立柱压力传感器
液压立柱压力传感器检测单支架中液压立柱下腔内的液压力,液压立柱中带有测压孔,液压立柱压力传感器***液压立柱测压孔中实时监视单支架的支护状态,向***提供控制过程的重要参数。液压立柱压力传感器的测量范围0~60MPa,传感元件为电阻应变桥路,液压立柱压力传感器内带温度补偿的低漂移放大器,输出电流模拟信号(0.2~1.27mA)给支架控制器。液压立柱压力传感器工作电压DV12V。
2.6行程传感器(包括行程传感器管体,型号sns/rs/a;行程传感器磁环,型号sns/rs/magn.kc;接线插座,型号conm/4/sm)
行程传感器用来检测千斤顶的活塞杆的移动行程值,行程值代表的是单支架或溜子所处的位置,是控制过程的重要依据,推移液压千斤顶活塞杆位置决定推溜移架的进程。行程传感器装在液压缸中,是一个细长(Φ17.2mm)的直管结构,一端固定在液压缸端部,管体深入到活塞杆中心专为其钻出的长孔中,管体内沿着轴向有规则布置着密排的电阻列和干簧管列,它们联接成网络电位器的电路。活塞内嵌装着一个套在传感器管上的小永磁环,随着活塞杆移动,它的小磁场使所到位置的干簧管接点闭合,相当于电位器的移动触刷走到了这个位置,电位器输出值的变化反映了行程的变化,再经过行程传感器管体内带的放大器的变换,向支架控制器输出电流模拟信号(0.2~1mA)。接线插座位于千斤顶外壁的端部。行程传感器可测最大行程可由用户依据单支架的推溜移架步距确定,本支架推移液压千斤顶装备的行程传感器的量程范围为0~700mm,分辨度为3mm,工作电压DC12V。
2.7双路电源箱(型号ntz/d/2×1.5)
电源箱是电液控制***专用的电源变换装置,它从工作面受入90V~250V交流电源,变换成直流12V,向pm31电液控制***供电。电源箱内装有二个独立的AC/DC胶封模块,构成独立的两路电源。每路额定负载电流1.5A,最多可向6~7个相邻的支架控制器供电。每路电源都具有截止式快速过流保护,电源箱输入输出口布置及内部接线端子与交流输入的联接关系见图11。图11中,127V或220V AC输入进线Y进入电源箱E,通过箱内交流进出接线端子a、b、c、d、e、f后,127V或220V AC通过出线X。Z路12VDC输出,C路12VDC输出。
2.8隔离耦合器(型号pm3/pa/11)
隔离耦合器接在由不同电源供电的相邻两组支架控制器之间,将两组支架控制器完全电气隔离,为电源引入各组提供通道,内部有四个光电耦合器件为两条数据通信线TBUS及Bidi的双向信号传输提供通道。隔离耦合器有4个插口,分为A、B两侧(每侧2个口),分别连接被隔离的两组支架控制器,靠外的插口接支架控制器,靠内的插口接12V电源,如没接电源则可接总线提升器(详见图10)。
隔离耦合器工作电压DC12V。
2.9隔离耦合器安装块(型号pm31/pa/hlt/a)
用于固定隔离耦合器并锁住其电缆插头。
2.10网络终端器(型号pm3/ack)
这是为监视***的数据通信总线TBUS的状况,保持正常通信而设置的附件,控制器网络的两端各设置一个。软件自动将它们的一端设置为“同步发送”,定时向通信总线发送同步脉冲信号;另一端设置为“应答”,在接收到通过总线传来的同步脉冲信号后,随即向总线发送应答脉冲信号。根据两端终端器信号发出的状况和在总线上传送以及支架控制器接收的状况,通过控制器软件的判断达到监视总线和保证正常通信的目的。***的紧急停止功能也是通过它们起作用。网络终端器***两端头支架控制器空出的插座上,再接主控制计算机的一端,主控制计算机的一端则插在主控制计算机***中。网络终端器工作电压:DC6~30V,工作电流3.5mA。
2.11TBUS总线提升器(型号pm3/pa/tpu)
这是为保证TBUS总线正常信号传输而提升总线电压所设的附件,每一支架控制器组使用一个,插在本组一端的隔离耦合器内侧插座上或本组任意一个支架控制器的插座上。TBUS总线提升器工作电压DC12V,工作电流5mA。
2.12电缆组件及其附件
用于***各设备装置之间联接并已在两端装好插头的一段电缆称为电缆组件。***所使用的各种电缆组件均已表示在图10和图8中。
支架电液控制***使用的各种电缆组件的详情列入表2.2。
表2.2使用的电缆组件列表
  标号 电缆组件用途 型号 特征 线芯数
6 架间干线 conm/4c   带高强度胶管护套,两端为铜制圆插头 4
7   电源箱输出连接隔离耦合器 conm/4a   两端为铜制圆插头 4
8   连接隔离耦合器与所在支架控制器 conm/4c   带高强度胶管护套,两端为铜制圆插头 4
9   连接隔离耦合器与相邻支架控制器 conm/4c   带高强度胶管护套,两端为铜制园插头 4
10   连接液压立柱压力传感器与支架控制器 conm/4c   带高强度胶管护套,两端为铜制圆插头 4
11   连接推移液压千斤顶行程传感器与支架控制器 conm/4c   带高强度胶管护套,两端为铜制圆插头 4
12   连接支架控制器与电液阀组 conm/4ahz   一端为铜制圆插头,另一端为塑料方形插头 4
电缆插头***插座后须用U形销卡住,U形销有长42mm(conm/4ske)和长72mm(conm/4skd,专用于控制器)两种规格。
不接电缆或电缆拔出后的插座须用防水堵头封上,圆形插座的堵头型为conm/4bl。

Claims (4)

  1. .1、一种井下采煤设备,其中包括采煤机(15)、电液控制薄煤层掩护式液压支架、刮板输送机(14);采煤机(15)为滚筒采煤机,采煤机(15)其中包括:滚筒、电动机、采煤机液压***、采煤机喷雾降尘***、左滚轮、右齿轮;电液控制薄煤层掩护式液压支架其中包括单支架(2),单支架(2)其中包括:底座(8)、液压立柱(10)、前连杆(11)、后连杆(7)、顶梁(1)、侧护板(4)、掩护梁(6)、推移液压千斤顶(9)、平衡千斤顶(5)、侧推千斤顶(3)、安装在顶梁(1)内侧壁中的支架内喷雾***、电液控制***;液压立柱(10)、前连杆(11)、后连杆(7)和推移液压千斤顶(9)分别安装在底座(8)上,液压立柱(10)的活塞杆上接顶梁(1)并与之铰接,前连杆(11)和后连杆(7)分别上铰接掩护梁(6),前连杆(11)和后连杆(7)分别下铰接底座(8),顶梁(1)的后部与掩护梁(6)铰接,侧推千斤顶(3)安装在顶梁(1)上,侧推千斤顶(3)活塞杆与侧护板(4)固定连接,平衡千斤顶(5)安装在掩护梁(6)上,平衡千斤顶(5)活塞杆上铰接顶梁(1);刮板输送机(14)其中包括机头动力装置(14-1)、机尾动力装置(14-5)、多个溜槽(14-3)、齿轨,机头动力装置(14-1)设有减速器、连接罩和电机;溜槽其中包括左槽帮(14-4)、右槽帮(14-8)、溜槽底板(14-7)、右槽帮(14-8)右侧的溜槽推移架(14-6);多个溜槽(14-3)为前后分布;采煤机右齿轮位于刮板输送机(14)齿轨上方并与之啮合,每个单支架中的推移液压千斤顶活塞杆分别与机头动力装置、机尾动力装置、多个溜槽连接;其特征在于:电液控制***其中包括支架控制器(12)、电液阀组、液压立柱压力传感器、推移液压千斤顶行程传感器、平衡千斤顶行程传感器、侧推千斤顶行程传感器,液压立柱压力传感器和各千斤顶行程传感器的信号线分别与支架控制器的信号输入端对应连接,液压立柱液压缸和各千斤顶液压缸的液压管路与电液阀组的进出液连接口对应连接;支架控制器与电液阀组电连接;左槽帮(14-4)底向左延伸有采煤机左滚轮轨道(14-2),采煤机左滚轮轨道(14-2)与左槽帮(14-4)底相对应并为一整体;采煤机左滚轮轨道(14-2)左侧底部带有一向下延伸的凸台(14-11);采煤机(15)中左滚轮位于采煤机左滚轮轨道的上方,采煤机左滚轮轨道与采煤机(15)中左滚轮相对应并与之滚动连接;右槽帮(14-8)右侧的溜槽推移架上带有开口向上的电缆槽(14-9),电缆槽(14-9)右侧壁的右侧面上固定连接有电缆钩(14-12),溜槽推移架(14-6)与电缆槽(14-9)固定连接。
  2. 2、根据权利要求1所述的井下采煤设备,其特征在于:所述单支架(2)六个为一组,相邻单支架(2)上的所述支架控制器(12)通过干线电缆相连。
  3. 3、根椐权利要求2所述的井下采煤设备,其特征在于:所述减速器为行星减速器;所述机头动力装置(14-1)与溜槽(14-3)成垂直布置,即机头动力装置(14-1)为左右平行布置。
  4. 4、根椐权利要求3所述的井下采煤设备,其特征在于:所述溜槽中前后溜槽通过哑铃销(14-10)连接,每一个前溜槽左槽帮左侧面中部与后溜槽左槽帮左侧面中部通过哑铃销(14-10)连接,每一个前溜槽右槽帮右侧面中部与后溜槽右槽帮右侧面中部通过哑铃销(14-10)连接。
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