RU2149995C1 - Шнековый исполнительный орган - Google Patents

Шнековый исполнительный орган Download PDF

Info

Publication number
RU2149995C1
RU2149995C1 RU96109289/03A RU96109289A RU2149995C1 RU 2149995 C1 RU2149995 C1 RU 2149995C1 RU 96109289/03 A RU96109289/03 A RU 96109289/03A RU 96109289 A RU96109289 A RU 96109289A RU 2149995 C1 RU2149995 C1 RU 2149995C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
face
screw
cutting
longitudinal axis
loading blade
Prior art date
Application number
RU96109289/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96109289A (ru
Inventor
В.К. Гаас
В.Н. Малышев
В.А. Потапенко
Ю.Н. Малышев
Ю.П. Дубовский
Ф.И. Козий
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Подмосковный научно-исследовательский и проектно-конструкторский угольный институт"
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 Открытое акционерное общество "Подмосковный научно-исследовательский и проектно-конструкторский угольный институт" filed Critical Открытое акционерное общество "Подмосковный научно-исследовательский и проектно-конструкторский угольный институт"
Priority to RU96109289/03A priority Critical patent/RU2149995C1/ru
Publication of RU96109289A publication Critical patent/RU96109289A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2149995C1 publication Critical patent/RU2149995C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к шнековым исполнительным органам выемочных машин. Изобретение направлено на повышение производительности самозарубки, снижение нагрузок на исполнительный орган и подающую часть машины. Шнековый исполнительный орган включает цилиндрический корпус, погрузочную лопасть с винтовой поверхностью, расположенную со стороны забоя кольцевую лобовину, резцы с резцедержателями, установленные на винтовой поверхности погрузочной лопасти и кольцевой лобовине. Исполнительный орган снабжен торцевыми резцами, установленными с забойной стороны вдоль образующей винтовой поверхности погрузочной лопасти под острым углом между продольной осью торцевого резца и плоскостью, касательной к торообразной поверхности забоя. Торцевые резцы расположены с зазором между режущей кромкой и плоской поверхностью забоя. Угол α между продольной осью торцевого резца и плоской поверхностью забоя может составлять αi= arctgH/2πRi± (18 ±2°), где Н - шаг винтовой поверхности погрузочной лопасти; Ri - расстояние от оси шнека до режущей кромки торцового резца; а угол между продольной осью торцевого резца и линией резания составляет ± (10±2°). Расстояние между режущей кромкой торцового резца и плоской поверхностью забоя может составлять от 10 до 15 мм. 2 з.п.ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к горному делу, а именно к шнековым исполнительным органам выемочных машин, используемых в очистных забоях для добычи полезных ископаемых подземным способом.
Известен шнековый исполнительный орган, включающий цилиндрический корпус, погрузочную лопасть, резцедержатель и резцы с резцедержателями, установленные таким образом, что вертикальная и поперечная оси резца с резцедержателем развернуты под острыми углами к плоскости, перпендикулярной продольной оси шнекового исполнительного органа, при этом режущая кромка резца расположена за лопастью (а.с. СССР N 1656119, Кл. E 21 C 25/04, 1991).
Известный шнековый исполнительный орган не обеспечивает зарубку выемочной машины при передвижении забойного конвейера в сторону забоя, когда наряду с продольным движением комбайна имеется и его фронтальное движение, при котором в забое образуется торовидная поверхность, направленная в сторону лобовины шнека. Резцы с резцедержателями в шнековом исполнительном органе установлены таким образом, что обеспечивают снижение измельчения добываемого угля и нагрузку на них, но не обеспечивают разрушение торовидной поверхности забоя, образующейся в результате сложения движений исполнительного органа. При этом приходится повторно, до двух и более раз, производить зарубку исполнительного органа выемочной машины, теряя при этом производительность машины, объемы добычи и значительно увеличивая расход энергии на операции зарубки выемочной машины.
Наиболее близким к предложенному по технической сущности и достигаемому результату является шнековый исполнительный орган, включающий цилиндрический корпус, погрузочную лопасть с винтовой поверхностью, расположенную со стороны забоя кольцевую лобовину, резцы с резцедержателями, установленные на винтовой поверхности погрузочной лопасти и кольцевой лобовине (а.с. СССР N 367242, кл. E 21 C 25/04, 1973) - принятое за прототип.
В известном техническом решении для самозарубки выемочного органа дополнительно использована армированная резцами штанга, установленная в направляющих корпуса и перемещающаяся вдоль продольной оси шнека с помощью гидроцилиндра, которая во время самозарубки шнека выполняет роль активного бура. Однако резцы, расположенные на выдвижной штанге, прорубают или пробуривают только ограниченный диаметром коронки центральной штанги сегмент торовидной поверхности забоя, образующийся при самозарубке исполнительного органа выемочной машины. Остальная часть торовидной поверхности забоя обрабатывается резцами, установленными на лобовине шнекового исполнительного органа, которые не выставлены под углами, обеспечивающими разрушение торовидной поверхности забоя при зарубке выемочной машины. В результате неудовлетворительного взаимодействия резцов, расположенных на лобовине шнека с торовидной поверхностью забоя, самозарубка исполнительного органа выемочной машины осуществляется на малую глубину с большими усилиями подачи машины вдоль забоя и к забою, что приводит к потере добычи полезного ископаемого и непроизводительному расходу энергии.
Сущность изобретения заключается в том, что шнековый исполнительный орган снабжен торцевыми резцами, установленными с забойной стороны вдоль образующей винтовой поверхности погрузочной лопасти под острым углом между продольной осью торцевого резца и плоскостью, касательной к торообразной поверхности забоя, причем торцевые резцы расположены с зазором между режущей кромкой и плоской поверхностью забоя.
Кроме того, угол α между продольной осью торцевого резца и плоской поверхностью забоя составляет
Figure 00000002
,
где H - шаг винтовой поверхности погрузочной полости;
Ri - расстояние от оси шнека до режущей кромки резца,
а угол β между продольной осью торцевого резца и линией резания составляет ± (10±2o).
Кроме того, зазор между режущей кромкой торцевого резца и плоской поверхностью забоя составляет от 10 до 15 мм.
Заявляемое техническое решение направлено на обеспечение самозарубки исполнительного органа выемочной машины путем расположения торцевых резцов на винтовой поверхности погрузочной лопасти таким образом, что торообразная поверхность забоя, образующаяся при подвигании выемочной машины вдоль забоя и к забою, разрушается этими резцами с наименьшими усилиями, способствуя повышению производительности операции самозарубки и повышению добычи полезного ископаемого. Кроме того, при работе исполнительного органа во время самозарубки вначале кутковыми резцами разрушается забой вокруг торообразной поверхности и лишь затем происходит разрушение этой поверхности торцевыми резцами, расположенными в 10-15 мм от плоскости забоя, образуемой кутковыми резцами. При этом разрушение торообразной поверхности забоя происходит при меньшей заштыбовке исполнительного органа, с большей эффективностью и при меньшей энергоемкости процесса самозарубки.
Технический результат заявляемого изобретения заключается в повышении производительности самозарубки исполнительного органа выемочной машины и добычи полезного ископаемого, снижении нагрузок на исполнительном органе и подающей части выемочной машины, а также устройстве, подающем выемочную машину на забой, повышении эффективности и снижении энергоемкости процесса самозарубки.
На фиг. 1 - вид шнекового исполнительного органа со стороны забоя; на фиг. 2 - вид А-А, на фиг. 1 при плоской поверхности забоя; на фиг. 3 - то же, что на фиг. 2 при торообразной поверхности забоя; на фиг. 4 показана схема образования торообразной поверхности забоя кутковыми резцами исполнительного органа, вид сверху; на фиг. 5 - схема разрушения торообразной поверхности забоя торцевыми резцами; на фиг. 6 - вид Б-Б на фиг. 3.
Шнековый исполнительный орган включает цилиндрический корпус шнека 1 с погрузочной лопастью 2 и кольцевой лобовиной 3. По внешней цилиндрической образующей винтовой поверхности погрузочной лопасти 2 размещены линейные резцы 4. По внешней цилиндрической поверхности кольцевой лобовины 3 в пазах располагаются резцедержатели 5 с кутковыми резцами 6. На винтовой поверхности погрузочной лопасти 2 вдоль ее образующей с забойной стороны в резцедержателях 7 расположены торцевые резцы 8. Плоская 9 поверхность забоя образуется шнековым исполнительным органом при прямолинейном подвигании выемочной машины вдоль забоя. Торообразная 10 поверхность забоя образуется шнековым исполнительным органом при одновременном подвигании выемочной машины вдоль забоя и к забою во фронтальном направлении.
Продольная ось торцевого резца 8 расположена под острым углом к плоскости Wi, касательной к торообразной 10 поверхности забоя. Торцевые резцы 8 расположены между забойной стороной образующей винтовой поверхности погрузочной лопасти 2 и плоской 9 поверхностью забоя. Угол α между продольной осью торцевого резца 8 и плоской 9 поверхностью забоя составляет
Figure 00000003
,
где H - шаг винтовой поверхности погрузочной лопасти 2;
Ri - расстояние от оси шнека до режущей кромки резца.
Угол β между продольной осью торцевого резца 8 и линией резания составляет ±(10±2o). Расстояние между режущей кромкой торцевого резца и плоской 9 поверхностью забоя составляет от 10 до 15 мм.
Шнековый исполнительный орган работает следующим образом.
Корпус шнека 1 вместе с погрузочной лопастью 2 и кольцевой лобовиной 3 вращаясь передает крутящий момент на линейные резцы 4, кутковые резцы 6 и торцевые резцы 8. При движении выемочной машины вдоль забоя линейные резцы 4 разрушают полезное ископаемое со стороны почвы и кровли очистного забоя, кутковые резцы 6 разрушают забойную часть пласта, образуя прямолинейный забой с плоской поверхностью. Торцевые резцы 8 в случае продольного движения выемочной машины вдоль забоя в разрушении забойной части пласта не участвуют и вращаются вхолостую. При зарубке выемочной машины наряду с продольным движением машины вдоль забоя появляется и фронтальное ее движение, так как при передвижении забойного конвейера выемочная машина совместно с ним перемещается в сторону забоя. При продольном движении выемочной машины кутковые резцы 6 образуют плоский забой, при фронтальном движении соответственно цилиндрическую поверхность. Результатом сложного движения выемочной машины при самозарубке является торообразная поверхность 10, которая своей выпуклой поверхностью направлена в сторону кольцевой лобовины 3 шнека 1. Чем больше отношение скорости фронтального движения к скорости продольного движения, тем более выпуклой является торообразная 10 поверхность забоя. С приближением торообразной 10 поверхности забоя к лобовине 3 шнека 1 вступают в работу торцевые резцы 8, которые послойно разрушают надвигающуюся на шнек поверхность забоя полезного ископаемого и освобождают путь шнека во фронтальном направлении. Острый угол, образуемый между продольной осью торцевого резца 8 и плоскостью, касательной к торообразной поверхности 10, обеспечивает снижение усилий, действующих на резец, за счет уменьшения непроизводительного трения резца по боковой поверхности торообразного забоя.
При расположении торцевого резца под углом α к плоской поверхности забоя, определяемого по предложенному соотношению, угол установки резца относительно выпуклой торообразной поверхности изменяется за один оборот шнека от 40 до 50o, что является оптимальным как при резании угля, так и породы, и подтверждается многочисленными литературными данными, а также результатами шахтных испытаний шнеков. Если угол установки окажется меньше 40o, то возрастет требуемое усилие подачи и резец окажется перегруженным. Если угол установки больше 50o, то быстро тупится и теряет режущую способность вершина резца, при этом резец недостаточно глубоко проникает в разрушаемый массив и быстро изнашивается.
Для увеличения долговечности резца необходимо обеспечить равномерный износ резца со всех сторон. Это можно достичь поворачиванием резца при каждом рабочем цикле вокруг его продольной оси и его внедрении в массив каждый раз другой боковой поверхностью. Поворот может быть осуществлен, если усилия, действующие на резец во время рабочего процесса, создают вращающий момент. Для этого резцы должны устанавливаться под углом β к плоскости резания. Эмпирическими исследованиями в очистных забоях установлено, что оптимальное значение угла β равно 10 ± 2o.
Расстояние установки торцевых резцов от плоской поверхности забоя определено тем, что при образовании этой поверхности кутковыми резцами на ней остаются следы от резцов высотой до 10 мм. Чтобы исключить трение торцевых резцов о выступы следов резания, достаточно отодвинуть резцы от этой поверхности на 10...15 мм. При большей величине зазора снизится объем разрушаемого торообразного выступа и соответственно эффективность работы торцевых резцов.

Claims (3)

1. Шнековый исполнительный орган, включающий цилиндрический корпус, погрузочную лопасть с винтовой поверхностью, расположенную со стороны забоя кольцевую лобовину, резцы с резцедержателями, установленные на винтовой поверхности погрузочной лопасти и кольцевой лобовине, отличающийся тем, что исполнительный орган снабжен торцевыми резцами, установленными с забойной стороны вдоль образующей винтовой поверхности погрузочной лопасти под острым углом между продольной осью торцевого резца и плоскостью, касательной к торообразной поверхности забоя, причем торцевые резцы расположены с зазором между режущей кромкой и плоской поверхности забоя.
2. Шнековый исполнительный орган по п.1, отличающийся тем, что угол α между продольной осью торцевого резца и плоской поверхностью забоя составляет
Figure 00000004

где Н - шаг винтовой поверхности погрузочной лопасти;
Ri - расстояние от оси шнека до режущей кромки резца,
а угол β между продольной осью торцевого резца и линией резания составляет ±(10±2o).
3. Шнековый исполнительный орган по п.1 или 2, отличающийся тем, что расстояние между режущей кромкой торцевого резца и плоской поверхностью забоя составляет от 10 до 15 мм.
RU96109289/03A 1996-05-05 1996-05-05 Шнековый исполнительный орган RU2149995C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109289/03A RU2149995C1 (ru) 1996-05-05 1996-05-05 Шнековый исполнительный орган

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109289/03A RU2149995C1 (ru) 1996-05-05 1996-05-05 Шнековый исполнительный орган

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96109289A RU96109289A (ru) 1998-08-20
RU2149995C1 true RU2149995C1 (ru) 2000-05-27

Family

ID=20180375

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96109289/03A RU2149995C1 (ru) 1996-05-05 1996-05-05 Шнековый исполнительный орган

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2149995C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3945681A (en) Cutter assembly
US9562398B2 (en) Modular cutting-teeth drill bit with controllable drilling specific pressure
CA2415198C (en) A coal and rock cutting pick
EP0103391A2 (en) Cutter inserts for picks, picks and pick blanks
KR19980070694A (ko) 암석층의 수평방향 드릴링용 드릴 비트
KR19980070693A (ko) 암석층의 수평방향 드릴링 방법
US4550791A (en) Two-prong rotary bit, especially for use with roof drills, and insert therefor
US3751114A (en) Cutter bit and block
RU2149995C1 (ru) Шнековый исполнительный орган
US3191699A (en) Cutting wheel for rock drilling machine
US5335977A (en) Double acting bit holder
US3288532A (en) Continuous mining machine and method
US2734732A (en) tracy
RU2558097C1 (ru) Четырехступенчатый трехлезвийный буровой резец для вращательного бурения шпуров
US4393949A (en) Rock boring apparatus
RU2553108C1 (ru) Резец для вращательного бурения
RU2670306C1 (ru) Асимметричный резец для бурильного инструмента
RU2071562C1 (ru) Резец для горных машин
RU2744123C1 (ru) Горный комбайн
RU2822227C1 (ru) Долото буровое лопастное
RU2681743C1 (ru) Резец для горных и дорожных машин
CN210685978U (zh) 圆弧转翼截齿
CN221144312U (zh) 一种用于地质勘察的切削齿及定向钻头
RU2723779C1 (ru) Породоразрушающий элемент режущего и режуще-скалывающего типа
RU2274722C1 (ru) Лопастное долото

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040506