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基于AMESim的液压支架液压系统性能仿真分析
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3秒自动关闭窗口插装阀用于支架液压系统的可行性研究--《矿山机械》2004年12期
插装阀用于支架液压系统的可行性研究
【摘要】:正液压支架是现代煤矿综采工作面同采煤机和刮板输送机配套使用的支护设备,其工况特点是:介质粘度低、工作压力高、用流量大、工作环境恶劣,介质
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TD350.4【正文快照】:
液压支架是现代煤矿综采主作面同采煤机和刮板输送机配套使用的支护设备,其工况特点是:介命,由此也导致了支架的各种故障,工作可靠性降低,襄质粘度低、工作压力高、用流量大、工作环境恶劣,介质淤娜鄂姗渊撇撇撇污染较严重。为提高产量,现代煤矿越来越多的象使用大功率采煤机
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京公网安备75号液压支架用浓缩液_百度百科
液压支架用浓缩液
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新型合成液压支架用浓缩液压液.以水为基础液(载体)复合具有良好亲水性的润滑剂、乳化剂、防锈防腐蚀剂,形成了具有增溶作用的热力学稳定体系,合成液的性能全部高于MT76-2002标准要求,配方中不再使用矿物油,与传统乳化油相比具有稳定性更好、成本更低、环境友好等特点。
液压支架用浓缩液性状
外观碧绿清澈透明。本产品具有优良的润滑性、清洗性、防锈性、冷却性及更加稳定的热稳定性。由于产品配成的液压液是分子型溶液所以比传统的乳化油具有更稳定的稳定性。使用中无漂浮物析出,没有堵滤网现象。保证了其它性能的长效性,是替代传统乳化油的新一代更加优良的液压传动产品。
液压支架用浓缩液用途
其液压液具有防锈、润滑、清洗和冷却等作用,性能稳定,对人体、皮肤无刺激性。适用于煤矿液压支架、机械行业、冶金行业的液压系统作传动介质。
液压支架用浓缩液包装
铁桶(或尼龙桶)包装200KG/桶。液压支架关键元件内部流动及系统工作特性研究--《中国矿业大学》2011年博士论文
液压支架关键元件内部流动及系统工作特性研究
【摘要】:液压支架作为采煤工作面的主要安全支护设备,对于建设高产高效的本安化矿井具有决定性的意义,其关键部件的结构、性能及整体动态性能的好坏直接影响着整个综采工作面的可靠性及安全性。由于缺乏相应的理论支撑以及实验手段支持,对于液压支架关键部件(液控单向阀及安全阀)、液压支架系统内部流场、流动规律及各自的动态特性研究不够充分。
本文针对工作面常用的ZY型液压支架,进行了理论分析、计算研究、FLUENT和ABAQUS数值模拟、Matlab/Simulink仿真及实验研究,全方位的分析了影响液压支架关键部件、系统稳定的因素。
首先,鉴于液控单向阀和安全阀在支架液压系统性能的突出作用,本文建立三维流场模型,利用计算流体力学软件FLUENT对液控单向阀和安全阀进行数值模拟,研究其内部流动对性能的影响。结果表明液控单向阀在不同阀芯开度,不同流量时的压力损失有较大的差别,阀芯开度增大到一定程度时,在节流口附近引起的压力损失随阀芯开度增大而变化很小,总压力损失的减小量随阀芯开度增大也逐渐减小,液体在阀座拐角处、阀套通油孔、阀套与阀壳形成的容腔等处产生漩涡。对于安全阀而言,阀芯没有全开时,在节流口出口附近出现低压区;阀芯全开时(1mm),在溢流口入口附近出现低压区,且范围增大;安全阀入口压力不变时,最大流速出现在溢流口处且随阀芯开度增大而增大,阀芯溢流口总是存在漩涡,漩涡范围随阀芯开度增大而减小。
其次,建立各系统数学模型,通过动态特性理论分析及使用功率键合图法结合数字仿真软件Matlab/Simulink分别对于液压支架关键部件、液压系统进行了动态特性分析。分析结果表明:合适的阀芯承压面面积A,降低阀口流量增益Kq,增加系统总液容C+C1,提高有效阻尼比可以增加液控单向阀系统稳定性;安全阀阀芯与阀套搭合量、弹簧刚度、阀芯部分的质量、溢流口面积等参数对安全阀动态特性有较大的影响。顶板突然来压时,顶板下沉速度为0.1m/s时,阀腔压力曲线和溢流量曲线没有波动。系统动态性能良好,当下降速度增加到0.12m/s时,系统压力在35MPa附近振荡,系统动态性能开始恶化,最大瞬时溢流量达到326.6L/min,溢流流量呈现振荡现象,不断有大流量阶跃。
再次,在液压支架关键部件流动规律数值模拟及整体系统动态特性仿真的基础上,对支架实物的关键部件和支架系统进行了基于2500吨压架实验台的实验研究。分别模拟现场工作条件下的工作环境和条件,对液控单向阀、安全阀的各种性能进行研究,对液压支架在工作过程中的受力情况进行了分析。结果表明:在额定工况下的支架关键部件强度、寿命等工作性能良好,泄露性能较差;液压支架系统中,支架顶端受力的位置对于支架各部位的应力有显著的影响,但在外主筋后圆弧、顶梁外主筋贴板旁处于刚度转换处,应力一直较大,易出现塑性变形。
最后,针对在支架应用过程出现的压架事故进行了分析,认为基岩下沉量大于支架初撑压力是事故的主要原因。利用理论计算及ABAQUS软件渗流-应力耦合模型进行模拟分析了顶板压力受到岩层及渗流流体的耦合作用下的活柱下缩量,精确的计算了复合破断块整体下沉量,发现支架工作阻力与活柱下缩量近似呈双曲线关系,支架工作阻力为10000kN时防水煤岩柱下沉量与支架活柱下缩量急剧减小。
本文通过数值分析及仿真模拟揭示了液压支架关键部件和支架系统的内部流动规律、动态特性,在试验中找出了支架的薄弱部位,并针对典型的支架事故通过理论计算和数值模拟给出了基岩下沉和支撑压力的关系和具体的防治措施。本文的研究对于液压支架的设计、使用维护、故障诊断和事故处理具有重要的指导意义。
该论文有图122幅,表6个,参考文献102篇。
【关键词】:
【学位授予单位】:中国矿业大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2011【分类号】:TD355.4【目录】:
Abstract8-13
图清单17-23
表清单23-24
变量注释表24-25
1 绪论25-38
1.1 问题提出的背景和研究意义25-28
1.2 国内外液压支架研究现状和发展28-31
1.3 液压支架用阀特性研究现状与发展31-34
1.4 液压系统动态特性研究方法概述34-37
1.5 本文主要研究内容37-38
2 液压支架关键元件流动特性研究38-65
2.1 概述38-39
2.2 物理模型建立39-44
2.3 数值计算方案44-50
2.4 数值计算结果及流体动力学分析50-64
2.5 本章小结64-65
3 液压支架关键元件动态特性分析65-98
3.1 概述65
3.2 液压系统动态特性研究方法65-77
3.3 液控单向阀动态特性研究77-82
3.4 安全阀动态特性研究82-97
3.5 本章小结97-98
4 支架液压系统的动态特性分析98-117
4.1 概述98-99
4.2 液压支架工作过程及系统原理99-105
4.3 支架液压系统数学模型的建立105-111
4.4 系统动态特性仿真与分析111-115
4.5 本章小结115-117
5 液压支架关键部件及支架系统的实验研究117-126
5.1 阀性能测试117-118
5.2 液压支架强度试验及应力测试118-125
5.3 本章小结125-126
6 高水压水层下液压支架典型事故分析及处理方法126-147
6.1 祁东煤矿地质条件126
6.2 祁东煤矿工作面压架事故及分析126-129
6.3 采煤压架防治措施及研究129-145
6.4 本章小结145-147
7 结论与展望147-150
7.1 结论147-148
7.2 创新点148
7.3 展望148-150
参考文献150-155
作者简历155-157
学位论文数据集157
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