低位放顶煤反四连杆过渡支架设计研究

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放顶煤过渡支架是放顶煤综合机械化开采最重要的支护设备之一,其性能和质量直接决定着综放工作面的产量和效率,是矿井安全可靠生产的关键。近年来,放顶煤过渡支架在实际应用时出现不放煤、支架稳定性差、后部放煤空间小以及正四连杆过渡支架支护效率低、力学特性差等问题,这对矿井资源回采率造成了巨大的影响,严重影响了煤矿工作面安全高效的生产。因此,论文结合综放工作面厚煤层赋存条件,对低位放顶煤反四连杆过渡支架进行设计研究,从而为解决工程实践问题提供支持,具有广阔的应用前景和推广应用价值。论文首先依据亭南煤矿厚煤层赋存条件,对该综放工作面的顶煤冒放性和矿压显现规律进行分析,利用UDEC模拟分析顶煤冒落对过渡支架的稳定性影响,研究了放顶煤过渡支架与工作面围岩的刚度、强度耦合特性关系;其次,通过与放顶煤正四连杆过渡支架方案对比,确定支架采用反四连杆形式并确定过渡支架主要技术参数,通过解析法计算放顶煤过渡支架反四连杆机构的最佳数值并完成反四连杆机构的结构设计,对过渡支架关键部件顶梁、放煤机构、立柱的参数进行计算及结构设计,并利用Solidworks软件建立放顶煤过渡支架整架虚拟样机模型;再次,根据支架承载特性对整架进行力学计算,分析放顶煤反四连杆过渡支架的力学特性,运用ANSYS Workbench对不同工况下放顶煤过渡支架进行整架可靠性分析,对仿真中过渡支架各结构件的薄弱环节进行优化,并对主体结构件顶梁和底座进行模态分析和疲劳寿命分析;最后,根据放顶煤过渡支架的动作功能,对放顶煤过渡支架的液压控制系统进行总体设计,采用液压仿真软件AMESim对放顶煤过渡支架的立柱控制回路、尾梁与插板控制回路和推移以及护帮控制回路进行仿真分析,验证液压控制系统的动态稳定性。论文通过采用计算机辅助等现代设计方法对放顶煤过渡支架进行结构设计与力学特性分析,提高放顶煤反四连杆过渡支架设计的可靠性;设计放顶煤过渡支架采用电液控制系统,利用AMESim仿真分析液压系统的合理性,保证了支架液压系统的稳定性。论文研究对解决放顶煤过渡支架支护强度低、力学特性差、控制系统不稳定等技术难题具有一定的实际指导意义。
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