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ベルトコンベア用ローリング自走機尾装置 日本

2024 年 1 月 16 日

抽象

本考案は、採掘設備に関し、特にベルトフィーダ用転動自走機尾装置に関する。ベルトフィーダ用転動自走機尾装置は、自走ベルトフィーダ尾部と油圧シリンダとを備える。本考案は、自走ベルトフィーダ尾部の両側に支持油シリンダを恒久的に設け、支持油シリンダの一端は自走ベルトフィーダ尾部に固定され、他端は底板上に設けられた床レール上に設けられた移動可能な歩行輪キャリアと連結され、床レールと自走ベルトフィーダ尾部との間には牽引油シリンダが恒久的に設けられることを特徴とする。ベルトフィーダ用転動自走機尾装置は、移動時に反力によって生じる後進ローダの滑走に対する悪影響を克服し、本来の滑走移動を転がり移動に変更して、石炭採掘機械の作業効率を向上させる。

説明

コンベア転動式自走式足端装置

技術分野

本実用新案は、一種の受賞装置に関し、特に一種のコンベア転がり自走式足端装置に関する。

背景技術

現在、国内の踏切設備の移動には主に 13 種類の形式があります。2.7 種類目の形式は、油圧シリンダを引っ張る段ローダーが通常のベルトの尾部に沿って移動するもので、一般的に 3 メートルのストロークを移動した後、ベルトの中間フレームを引き裂いて開き、手動でベルト機械の端を引っ張って移動します。これは国内で最も一般的な移動モードですが、労働力が大きく、機械化の程度は低いです。1994 種類目の形式は、油圧シリンダを引っ張る段ローダーが確実に移動ベルト機械の端に沿って移動し、昇降コンベアがフルストローク移動した後、ストロークは通常 XNUMX ~ XNUMX メートルで、ベルト機械の端は再び移動します。この形式の機械化、自動化の高さは、近年の高効率で生産性の高い鉱山の承認に徐々に受け入れられ、好ましい経済的利益を生み出しています。XNUMX 種類目の形式は、ステップ式で移動段ローダーが移動ベルト機械の端に沿って移動するもので、XNUMX 年に六安鉱山局 NEI 社が導入した製品はまさにこの形式を採用しており、従来の固定を完全に捨てて移動モードを引き出すため、踏切の上部とベースへの要求が少なくなっています。プレートは、弱い継ぎ目を利用するのに非常に適しており、現在の国内機械化レベルの最高の交差移動モードです。

ステップ式移動ステージローダーと移動ベルトマシン端は必ず支点となり、ベルトマシン端の移動体から生じる昇降コンベアとベースプレートの摩擦力によって、移動体がベルトマシン端とベースプレートの摩擦力よりも大きくなってしまいます。同時に、ベルトマシン端とベースプレートが生み出す摩擦力が昇降コンベアに作用し、25°の交差角を上向きに傾斜角を採用した交差運搬装置には全く不利です。

本発明の要約

本発明は、コンベア転がり自走式足端装置を提供し、移動中のベルト機械端から昇降コンベアまで速やかに移動し、これにより、ベルト機械端と移動滑りを乗り越える際の反力により昇降コンベアが滑り落ち、元々滑り落ちていた滑りが転がり移動になるという悪影響をなくし、石炭採掘機械の稼働効率を大幅に向上させた。

本発明の技術的解決手段は、コンベア転がり自走式足端装置の一種であり、移動ベルト機械端と、油圧シリンダとを備え、移動ベルト機械端の両側に支持シリンダが必ず設置され、支持シリンダの一端は移動ベルト機械端上に固定され、他端は歩行輪キャリアと相互に連結され、歩行輪キャリアは移動可能に設置され、ガイドレール上に着地し、着地するガイドレールはベースプレート上に設置され、自走し、ベルト機械端着地ガイドレールとの間に通過油圧シリンダが設置されることを特徴とする。

オイルシリンダーの一端はヒンジで固定され、移動ベルト機械の端から通され、もう一端はヒンジで固定され、ガイドレールに着地するベアリングに取り付けられます。

支持シリンダ胴体の外側スリップにはフェアリードが付いており、カバー外側フェアリードを接続するためにソケットが差し込まれており、フェアリードはヒンジによって支持シリンダのピストンロッドと歩行ホイールキャリアと相互に連結され、ヒンジによって接続カバーと支持シリンダ胴体が移動ベルト機械端と確実に連結され、相互に連結されます。

図1、2に示すように、ベースプレート6上に移動ベルト機械端7が取り付けられ、ベースプレート6上には、移動ベルト機械端の両側に接地ガイドレール2が設けられ、各接地ガイドレール上には、ガイドレール上を移動する歩行輪キャリア1を接地できるように2つが設けられ、各歩行輪キャリアと支持シリンダ5の一端はヒンジ結合され、支持シリンダの他端は移動ベルト機械端上に固定される。ガイドレール上に接地する2つの車輪の間には、ベアリング3が固定され、オイルシリンダ4の一端はガイドレール上に接地するベアリング3にヒンジ結合されて固定され、他端は移動ベルト機械端ヒンジで固定される。

支持シリンダ胴体の外側スリップはフェアリード11を備え、フェアリード外側接続カバー9にソケット接続され、フェアリードはヒンジ12によって支持シリンダのピストンロッドと歩行ホイールキャリアと相互に連結され、接続カバーはヒンジ8によって支持シリンダ胴体10と移動ベルト機械端部と確実に連結される。

使用時には、ベルト機械端を動かす4つの支持シリンダ給油口が両側とも確実に上昇した後、ベルト機械端を確実に動かして持ち上げ、機械全体の重量が作用して歩行輪キャリアがガイドレールに着地し、ガイドレールに着地すると一定の特定の圧力とベースプレートの摩擦が発生します。このとき、オイルシリンダー給油口を通過し、ピストンロッドがヒンジによって移動ベルト機械端から着地ガイドレールに沿って転がり到達するように促し、1ストロークまたは適切な位置に移動した後、支持シリンダのピストンロッドが引き抜かれ、移動ベルト機械端からベースプレートに落下し、歩行輪キャリアによってガイドレールに着地すると同時にベースプレートから持ち上げられ、オイルシリンダーバープラグが引き抜かれて駆動され、ガイドレールに着地して1ストロークまたは適切な位置に移動し、ガイドレールに着地したベアリングに固定されて1回到達します。フォールバック手順と到達プロセスは基本的に同じです。

支持シリンダのピストンロッドは、伸長時に移動ベルト機端の重量により非常に大きく、同時に採炭活動面が非常に平坦になることができず、ピストンロッドはこのように垂直および水平の合力の影響を受けますが、シリンダ本体の外側に封入されたフェアリーダーは、ほとんどの水平方向の作用力を負担できるため、水平方向の力の影響下でのピストンロッドの歪みを軽減でき、使用寿命が延びます。