RU207932U1 - Колесо роторного экскаватора - Google Patents

Колесо роторного экскаватора Download PDF

Info

Publication number
RU207932U1
RU207932U1 RU2021124824U RU2021124824U RU207932U1 RU 207932 U1 RU207932 U1 RU 207932U1 RU 2021124824 U RU2021124824 U RU 2021124824U RU 2021124824 U RU2021124824 U RU 2021124824U RU 207932 U1 RU207932 U1 RU 207932U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
buckets
type
cutting
angle
teeth
Prior art date
Application number
RU2021124824U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Владимирович Клочай
Original Assignee
Закрытое акционерное общество «Дробмаш»
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество «Дробмаш» filed Critical Закрытое акционерное общество «Дробмаш»
Priority to RU2021124824U priority Critical patent/RU207932U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU207932U1 publication Critical patent/RU207932U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02FDREDGING; SOIL-SHIFTING
    • E02F3/00Dredgers; Soil-shifting machines
    • E02F3/04Dredgers; Soil-shifting machines mechanically-driven
    • E02F3/18Dredgers; Soil-shifting machines mechanically-driven with digging wheels turning round an axis, e.g. bucket-type wheels

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Component Parts Of Construction Machinery (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к оборудованию горнодобывающей промышленности, а именно к роторным экскаваторам, и может быть использована при разработке прочных горных пород. Роторное колесо оснащено поочередно установленными ковшами двух видов. Конфигурация режущей поверхности боковых стенок 3 ковшей 1 первого вида в плоскости, проходящей через ось колеса, выполнена в виде прямых стенок, сопряженных дугой и расходящихся под углом 15°±3° к плоскости симметрии ковша. Оси зубьев 4 ковшей 1 первого вида расположены под углом 20°±3° к касательной резания и под углом 35°±5° друг к другу. Конфигурация режущей кромки стенок 5 ковшей 2 второго вида выполнена в виде дуги и ковши 2 второго вида снабжены зубьями 6, оси которых расположены под углом 30°±5° к касательной резания и под углом 20°±3° друг к другу в плоскости, перпендикулярной плоскости симметрии ковша 2.

Description

Полезная модель относится к оборудованию горнодобывающей промышленности, а именно к роторным экскаваторам, и может быть использована при разработке прочных горных пород.
Известен рабочий орган роторного экскаватора, описанный в а.с. СССР №178747, опубл. 22.01.1966г., включающий роторное колесо, ковши, промежуточные режущие элементы, установленные между ковшами, отличающийся тем, что, с целью снижения энергоемкости при дроблении разрабатываемого материала, он выполнен с промежуточными режущими элементами, высота которых составляет 0,6–0,9 высоты ковшей.
Недостатком предложенного решения является относительно большое расстояние между соседними ковшами, что уменьшает эффективность работы предложенного роторного колеса.
Наиболее близким к заявляемому устройству по технической сущности и достигаемому результату является рабочий орган роторного экскаватора, описанный в патенте РФ №2421575, приор. 11.01.2010, опубл. 20.06.2011, выбранный в качестве прототипа. В патенте предложен рабочий орган роторного траншейного экскаватора, включающий кольца ротора, ковши, зубья на ковшах с нормальным и укороченным вылетом в сторону забоя и расположенные по значительно прореженным ступенчато-шахматным схемам, установлены между соседними ковшами режущие периметры, которые имеют зубья с вылетом в сторону забоя, равным вылету нормальных зубьев на ковшах, а режущие кромки их ориентированы в линиях прохода по забою укороченных зубьев на ковшах. При этом количество зубьев на режущих периметрах уменьшено вдвое по сравнению с количеством линий прохода по забою укороченных зубьев на ковшах. Расстановка зубьев на двух соседних периметрах имеет периодическое смещение влево и вправо относительно продольной плоскости колец ротора на расстояние между соседними линиями прохода по забою укороченных зубьев на ковшах. Кроме того, режущие периметры закреплены шарнирно к кольцам ротора и имеют г-образные рычаги, свободные забою укороченных зубьев на ковшах. Кроме того, режущие периметры закреплены шарнирно к кольцам ротора и имеют г-образные рычаги, свободные концы которых опираются на пружины, установленные на кронштейнах в кольцах ротора, а также ролики в местах сгиба рычагов с возможностью их контактирования с ограничительным щитом ротора, на кольцах которого установлены упоры для двуплечих рычагов.
Недостатком предложенного решения является наличие шарнирно установленных элементов, которые при работе в нагруженном режиме при разработке прочных горных пород часто выходят из строя. Это вызывает необходимость частых остановок для ремонта.
Техническим результатом, который достигается в заявленном устройстве, является повышения производительности за счет, увеличения ресурса работы колеса роторного экскаватора и уменьшения усилий резания ковшей экскаватора при разработке прочных горных пород.
Технический результат достигается тем, что колесо роторного экскаватора содержит поочередно установленные по его периметру ковши двух видов. Диаметр образующей резания ковшей первого вида больше, чем диаметр образующей резания ковшей второго вида. Конфигурация режущей поверхности боковых стенок ковшей первого вида в плоскости, проходящей через ось колеса, выполнена в виде прямых стенок, сопряженных дугой и расходящихся под углом 15°±3° к плоскости симметрии ковша, и ковши первого вида снабжены зубьями, оси которых расположены под углом 20°±3° к касательной резания и под углом 35°±5° друг к другу. При этом конфигурация режущей кромки стенок ковшей второго вида выполнена в виде дуги и ковши второго вида снабжены зубьями, оси которых расположены под углом 30°±5° к касательной резания и под углом 20°±3° друг к другу в плоскости перпендикулярной плоскости симметрии ковша. Причем ковши второго вида шире ковшей первого вида.
Желательно, чтобы зубья ковшей первого вида были выполнены усиленными.
Увеличенный диаметр образующей резания и клиновидная конфигурация режущей поверхности ковшей первого вида в совокупности с заявленной установкой зубьев первого ковша позволяет взрезать монолит горной массы, при этом предложенная конструкция ковшей первого вида позволяет это делать с минимально возможной нагрузкой на конструктивные элементы ковша первого вида. Ковши второго вида выполнены более широкими, чем ковши первого вида, а их кромка выполнена в виде дуги, что позволяет собирать максимальное количество монолита горной породы, разрушенного в результате воздействия ковшей первого вида. Это в совокупности позволяет повысить производительность устройства в целом.
Выполнение зубьев ковшей первого вида усиленными также позволяет увеличить общий ресурс работы колеса роторного экскаватора.
В последующем заявляемое техническое решение поясняется подробным описанием конкретного, но не ограничивающего настоящее решение, примера его выполнения и прилагаемыми чертежами, на которых:
фиг. 1 - колесо роторного экскаватора с ковшами двух видов;
фиг. 2 – ковш первого вида;
фиг. 3 – ковш второго вида;
фиг. 4 – схема работы роторного экскаватора с ковшами двух видов.
Заявляемое колесо роторного экскаватора (фиг.1) представляет собой вращающуюся конструкцию с поочередно установленными по его периметру ковшами двух видов.
Причем, как это показано на фиг.1, ковши 1 первого вида имеют диаметр образующей резания «d1» больше, чем диаметр образующей резания ковшей 2 второго вида «d2» на 80–100 мм в зависимости от прочности перерабатываемой породы.
Конфигурация режущей поверхности боковых стенок 3 ковшей 1 первого вида (фиг.2) в плоскости, проходящей через ось колеса, выполнена в виде прямых стенок, сопряженных дугой и расходящихся под углом 15°±3° к плоскости симметрии ковша. Оси зубьев 4 ковшей 1 первого вида расположены под углом 20°±3° к касательной резания и под углом 35°±5° друг к другу. Желательно в ковшах 1 первого вида использование усиленных зубьев 4.
Конфигурация режущей кромки стенок 5 ковшей 2 второго вида, выполнена в виде дуги. Ковши 2 второго вида снабжены зубьями 6, оси которых расположены под углом 30°±5° к касательной резания и под углом 20°±3° друг к другу в плоскости перпендикулярной плоскости симметрии ковша 2, как это показано на фиг.3.
Углы установки зубьев выбраны исходя из того, что в процессе резания и заполнения ковшей происходит с меньшими энергозатратами при соприкосновении зуба и касательной к стенке горной массы. Как это показано на фиг.4, из-за разности 7 диаметров образующей резания ковшей 1 первого вида и ковшей 2 второго вида, контакт с поверхностью разрабатываемого пласта для ковшей 1 первого вида происходит под углом 20°±3° градуса, а для ковшей 2 второго вида под углом 30°±5° градусов. Изменение углов контакта приведет к увеличению нагрузки и повышенному износу зубьев. В процессе моделирования операции разрушения и выемки горной массы было получено подтверждение оптимальности предложенной конструкции роторного колеса. В заявленной конструкции указаны углы с допусками, которые выбраны с учетом конструктивных особенностей ковшей и зубьев, с учетом допуска на формирование профиля ковшей и зазоров в пазах зубьев и толщины металла ковшей.
Предложенная конструкция роторного колеса с учетом соотношения заявленных углов позволяет обеспечить при разработке крепких пород последовательное воздействие на монолитную породу сначала режущих ковшей 1 первого вида. За счет большего диаметра резания происходит внедрение ковшей 1 первого вида в разрабатываемую породу. В этот момент происходит процесс разрушения монолитности и разрыхление горной породы. Затем, по мере подхода в зону резания ковшей 2 второго вида, имеющие уменьшенный диаметр резания, осуществляется энергетически выгодное скалывание предварительно взрезанной и разрыхленной породы, облегчающее дальнейшее продвижение ковшей в разрабатываемом массиве.
Таким образом, ковш 1 первого вида за счет предложенной формы, образуемой углами 15° градусов боковых стенок к оси симметрии ковша, взрезает монолит горной массы и снижает нагрузку, а, следовательно, увеличивает наполняемость ковша 2 второго вида, имеющего большую площадь контакта с породой, и, по сути, подбирающего разрушенную горную породу.
Предложенная конструкция роторного колеса с поочередной установкой по диаметру колеса ковшей 1 первого и ковшей 2 второго вида решает вопрос увеличения производительности, увеличение срока эксплуатации зубьев, за счет уменьшения нагрузки при резании монолита горной породы.
Таким образом, достигается технический результат, а именно повышение производительности, за счет увеличения ресурса работы колеса роторного экскаватора и уменьшения усилий резания ковшей экскаватора при разработке прочных горных пород.
Оснащение роторных экскаваторов предложенным колесом роторного экскаватора позволит повысить их производительность, ресурс установленных на ковшах зубьев и уменьшить нагрузки возникающие в процессе резания породы без увеличения энергетических затрат, используемых на процесс экскавации горных пород.

Claims (2)

1. Колесо роторного экскаватора, содержащее поочередно установленные по его периметру ковши двух видов, при этом диаметр образующей резания ковшей первого вида больше, чем диаметр образующей резания ковшей второго вида, отличающееся тем, что конфигурация режущей поверхности боковых стенок ковшей первого вида в плоскости, проходящей через ось колеса, выполнена в виде прямых стенок, сопряженных дугой и расходящихся под углом 15°±3° к плоскости симметрии ковша, и ковши первого вида снабжены зубьями, оси которых расположены под углом 20°±3° к касательной резания и под углом 35°±5°друг к другу, а конфигурация режущей кромки стенок ковшей второго вида выполнена в виде дуги, и ковши второго вида снабжены зубьями, оси которых расположены под углом 30°±5° к касательной резания и под углом 20°±3° друг к другу в плоскости, перпендикулярной плоскости симметрии ковша, при этом ковши второго вида шире ковшей первого вида.
2. Колесо роторного экскаватора по п.1, отличающееся тем, что зубья ковшей первого вида выполнены усиленными.
RU2021124824U 2021-08-21 2021-08-21 Колесо роторного экскаватора RU207932U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021124824U RU207932U1 (ru) 2021-08-21 2021-08-21 Колесо роторного экскаватора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021124824U RU207932U1 (ru) 2021-08-21 2021-08-21 Колесо роторного экскаватора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU207932U1 true RU207932U1 (ru) 2021-11-24

Family

ID=78719660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021124824U RU207932U1 (ru) 2021-08-21 2021-08-21 Колесо роторного экскаватора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU207932U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU636330A1 (ru) * 1977-04-08 1978-12-05 Ленинградское Высшее Военно-Инженерное Строительное Краснознаменное Училище Им. Генерала Армии А.Н. Комаровского Рабочий орган роторного экскаватора
RU2042014C1 (ru) * 1992-10-16 1995-08-20 Подопригора Юрий Александрович Рабочий орган роторного экскаватора
CA2904147C (en) * 2013-03-11 2020-03-31 Thyssenkrupp Industrial Solutions Ag Bucket wheel for removing materials from a material composite, particularly of high hardness

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU636330A1 (ru) * 1977-04-08 1978-12-05 Ленинградское Высшее Военно-Инженерное Строительное Краснознаменное Училище Им. Генерала Армии А.Н. Комаровского Рабочий орган роторного экскаватора
RU2042014C1 (ru) * 1992-10-16 1995-08-20 Подопригора Юрий Александрович Рабочий орган роторного экскаватора
CA2904147C (en) * 2013-03-11 2020-03-31 Thyssenkrupp Industrial Solutions Ag Bucket wheel for removing materials from a material composite, particularly of high hardness

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4980980A (en) Tooth for a digging bucket of an excavator
CN105350976A (zh) 适合复杂硬岩地质的隧道掘进机刀盘
RU207932U1 (ru) Колесо роторного экскаватора
CN102733446A (zh) 一种挖掘机铲斗及其斗齿
CN218912871U (zh) 截割组件、采煤机滚筒及采煤机
CN102383791A (zh) 具有开槽功能的采煤机滚筒
CN202787373U (zh) 一种斗齿
CN218407327U (zh) 旋挖钻机的捞砂斗
CN205206834U (zh) 适合复杂硬岩地质的隧道掘进机刀盘
CN104929177B (zh) 一种路面破碎挖掘一体化液压铲斗
CN201202407Y (zh) 具有异形结构特征的聚晶金刚石复合片
CN210636486U (zh) 铲斗及挖掘机
RU2671014C1 (ru) Зуб ковша экскаватора
CN215595589U (zh) 一种新结构滚刀刀圈
RU2679152C1 (ru) Зуб ковша карьерного экскаватора
RU2052031C1 (ru) Режущая кромка рабочих органов землеройных машин
CN213709683U (zh) 一种井下铲运机的铲斗
CN205839835U (zh) 一种露天煤矿轮式装载机的铲斗
CN2470535Y (zh) 采煤机开槽式楔型截齿滚筒
RU107544U1 (ru) Лопастное долото с комбинированным вооружением
CN217681752U (zh) 一种复合式掘进机刀盘
CN217712548U (zh) 截齿及作业机械
CN213743414U (zh) 一种盾构刀具用重载可更换先行刀支座
CN214363749U (zh) 挖掘机铲斗
CN211115998U (zh) 一种斜井隧道盾构机刀盘