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相似文献
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1.
山东里能郓城煤矿主井永久井架为四斜腿空间箱型钢架结构,高度70.60m,上下天轮标高分别为62.60m、54m,井架有主副腿、横梁及53.05m、61.65m两层天轮平台、70.60m的检修平台及梯子平台、梯子、围拦等组成,主井井架加工制作、防腐、安装工程总吨位741.4389t(设计图纸总质量732.3803t,钢梯、爬梯、栏杆总质量9.0586t),属国内特大箱型多绳提升井架。  相似文献   

2.
大型立井凿井井架快速安装   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合多年凿井井架安装经验,经过摸索研究和实践,使得凿井井架安装时间由原来的1个月缩短到了半个月,取得了良好的成效。简要介绍了大型立井凿井井架主体构件、天轮平台、翻矸平台和溜矸槽的安装工艺及技术经验。  相似文献   

3.
安装“Ⅰ”型凿井井架的施工技术新疆地矿局王江我局在某铜矿探建结合竖井的施工中,选择“Ⅰ”型凿井井架。安装方法如下。井筒净直径4.0m,深407m,支护形式为浇注在。“Ⅰ”型凿井井架为槽钢,主体架角柱跨距10m×10m。天轮平台尺寸5.5m×5.5m,...  相似文献   

4.
梁宝寺煤矿付井永久井架为L -A型钢结构金属井架 ,全高37.3m ,重量240余t,有37个箱形金属构件构成了副井井架的主腿、副腿和天轮平台 ,经对主、副腿的起吊、空中对接组成井口钢结构井架。整个井架在2×4落地多绳摩擦式提升机的驱动下 ,通过两组4绳天轮组对提升容器实行双钩提升 ,因此钢结构井架承受着提升容器和货物的交变载荷冲击 ,主腿承受压应力、副腿和天轮平台承受拉应力 ,是副井提升的关键构件。永久金属井架受力大、作用关键是联系井上、井下生产的咽喉部位 ,井架的制造质量是至关重要的 ,它不仅影响着副井的提升生产能力 ,更影响着…  相似文献   

5.
按照苏联煤和油母页岩矿技术操作规程的要求,立井单绳提升设备的过卷高度不小于2.5m.西乌克兰煤矿生产联合企业十月革命50周年矿由于箕斗加长,过卷高度减小到2.1m,同时,这个矿已开采了30多年,井架锈蚀严重,部件接头已很脆弱,如不加改造,是很不安全的。 最初改造井架工程的设计是采用斜撑和吊车进行拆装井架,吊车悬臂长度不应小于6.5m。乌克兰煤炭部顿涅茨设计公司按这些条件完成了预算设计。设计规定:从下部天轮平台起沿井架高度6m距离内,安装厚10mm的护壁钢板,用角钢加强  相似文献   

6.
在井筒装备安装工程施工中,提出利用永久提升设施中的提升机、井架(塔)、罐笼或箕斗等为井筒装备工程安装提供提升设备、天轮平台支撑、提升运输平台等。该技术可节约临时提升机和临时井架的安装及拆除费用,为井筒装备内构件安装提供便利。  相似文献   

7.
济宁三号矿井是产原煤5Mt/a特大型矿井,其副井直径为8m,深584m,井筒上方是“L—A”型金属井架,井架高52m,井架南侧提升机房内布置两台四绳摩擦式提升机,承担整个矿井的物料及人员上下任务。  相似文献   

8.
竖井激光指向仪已经在取代重锤投点指向,但激光仪的安置问题尚有待研讨。一般认为要设置专门的激光投点平台,而我单位1978年开始使用竖井激光指向仪以来,一直用竖井凿井井架的天轮平台兼作激光投点平台。通过6口竖井(井深300m以上)的实际使用,表明天轮平台兼作激光仪平台是可行的。现将使用方法介绍于下。在激光指向仪安置之前,先把井筒中心十字线精确地标记在天轮平台四面的边梁上,并作好明显记号,以便于日后观测井架变形及移位。然后把激光仪安装在天轮平台  相似文献   

9.
李朝宾  苗东 《矿山机械》2005,33(10):128-128
笔者曾先后指导安装了2台φ2.7×3.6m球磨机,1台φ5.5×1.8m自磨机及6台φ3.6×6.0m球磨机。在多年的安装工作中,摸索出了一些经验,总结出了磨机安装过程中应特别注意的几个问题。1基础磨机安装前应先进行基础验收及放线工作,磨机基础的制作应符合技术要求,基础验收的重点是预留螺孔位置及标高。预留螺孔位置应与地基图纸相符,一旦发现螺孔有轻微错位,可通过整台磨机地基借位放线解决,也就是说,预留螺孔空间一般都较大,螺栓在平面位置上可适当移动位置统一借位,依借位后的基准划线安装。标高的测量是为了保证基础上平面的标高比设备底板下表…  相似文献   

10.
杨营煤矿副井井架为L-A型钢结构金属井架,全高38m,重量200余t,由三十一个箱形金属构件组成。钢结构井架主腿承受压应力,副腿和天轮平台承受拉应力。永久金属井架受力大、作用关键,井架的制造工艺和质量控制直接影响着井筒提升安全。该文对井架的制造工艺和质量控制措施进行了详细介绍。  相似文献   

11.
肖慧儒 《矿山机械》1997,25(8):29-30
我矿3m提升机的天轮安装在井架上,井架为型钢柳焊结构件,高度为19.6m,钢丝绳为应层缠绕,直径37mm。因各种原因,平衡健天轮于1993年11月开始向东侧发生平行位移。由于位移逐渐增大,钢丝绳磨损及“咬绳”现象严重,钢丝绳使用寿命明显龙短.到1996年5月,位移已达32mm,轮柯西侧被后排16mm,致使天轮纪槽衬垫全部肌劳,天轮无法正常使用(曰1)。针对天轮位移及绳槽磨损状况,若进行更新或运至机修厂修复,不仅成本高,而且工期长(因滑动轴承研瓦时间较长并且吊运不便),将严重影响矿山的正常生产。为此,决定在现场修复该天轮,其施…  相似文献   

12.
钱家营煤矿年设计生产能力为400万t。主井为从德国进口的4.5m 4绳落地式提升机,井架天轮组天轮直径4.5m。天轮结构为轮体剖分式,对口用4个M40和两个M32的高强度螺栓紧固,活动天轮内装有铜套,铜套用M16平顶埋头螺钉固定在天轮轮毂上,如下图所示。  相似文献   

13.
正经过80余d的连续奋战,陕西煤业化工集团彬长矿业公司孟村煤矿主立井井架日前正式合拢。孟村煤矿是彬长矿业公司第5个大型现代化矿井,井田面积78.5km2,可采储量6.4亿t,设计生产能力6.0Mt/a,服务年限74年。由陕煤建设集团承建的孟村煤矿主立井井架及天轮安装工程,于今年6月10日正式开工,8月14日进入井架及天轮吊装阶段。井架最大高度80.67 m,总质量  相似文献   

14.
据《Trenchless Technology Int.》杂志2006年3—4月号报道,最近在南中国海岛网文莱的石油平台建设中使用了夯管技术,业主为文莱壳牌石油公司BSP。该平台是用钢板桩作为基础建起来的,但由于基础的支撑力不够,需增加4根Ф609mm、深度达31.5m的钢管桩来加固该平台。由于平台地板与地面之间的空间高度仅为8m,用其它方式成桩已无可能,而夯管成桩成为理想的方法。  相似文献   

15.
淮沪煤电公司丁集矿主井井架重840t,高69m。为国内首例在井筒凿砌施工施工情况下安装的永久井架。具体介绍了该井架的施工工艺和方法,为以后类似工程施工积累了的经验。  相似文献   

16.
一、概况广东红工矿务局格顶矿设计年产量为45万吨,第一水平为-453米,第二水平为-603米.提升绞车采用洛阳矿山机器厂生产的我国第一台JKMD2.25/4型落地式多绳提升机,提升速度为11.86米/秒.提升容器为一对1吨双层单车罐笼、钢丝绳罐道,对井架无密闭要求.井架型式为钢筋混凝土六支柱井架,上天轮中心标高为29米,下天轮中心标高为24米.井架总高35米,共分6层(见图1).本设计原采用井塔方案,后改为落地式井架方案,主要原因是:格顶矿建井时所建井颈既浅(埋深8米)又薄(壁厚600毫米),若采用井塔方案,则井颈必须加固,否则井塔基础侧压力太大.而加固井颈很麻烦,既费工又要停产,影响建井速度.采用落地式井架方案,则凿井、建绞车房、立井  相似文献   

17.
兖州矿业(集团)公司南屯煤矿副井天轮直径为5m,支承形式为滑动轴承。由于长时间运行,轴瓦合金层巴氏合金剥落严重,导致轴瓦与轴接触面积减少,时常发出巨大响声,每次都必须停车处理;而且,由于轴承结构不合理,导致漏油严重,大面积渗油污染到井架及井口,不仅影响矿井环境且极易引发火灾。对天轮的支承形式进行了改造,把滑动轴承更换为滚动轴承。  相似文献   

18.
为了适应矿山井架设计,以甘肃新庄煤矿凿击井架例,提出用现行规范荷载工况组合对已有井架的分析方法,并对井架箕斗天轮和罐笼天轮垂直布置方式进行分析验证。研究结果表明:箕斗天轮与罐笼天轮垂直布置方式相较于常规布置方式只需进行局部加固即可满足使用要求,同时加固所需材料较少,大大减少对于地形的依赖性。  相似文献   

19.
我市一些矿井在竖井双滚筒提升系统中,为了改善提升系统工作状况,在井架天轮平台上与提升天轮垂直安装了一个平衡天轮,其上搭放了一条平衡钢丝绳,两端分别与两个提升容器相连,如图1所示。现就平衡天轮的使用作一些分析:  相似文献   

20.
高庄煤矿副井井深268.8m,井筒直径6.5m,系用JKMD-3.25×4型落地式多绳摩擦提升机,提升钢丝绳直径32mm,每根绳长364.5m,提升容器为1t双层4车罐笼,南(窄)北(宽)罐笼各一,自重15t,最大静张力370kN,最大静张力差80kN,两罐顶悬挂YXZ型钢丝绳张力自动平衡装置,井架为F型箱式钢结构,上天轮相对标高26.5m,下天轮相对标高21m,井口下水平车场标高-215m,提升高度253.3m。更换落地式多绳摩擦提升机提升钢丝绳工序复杂、技术难度高、用工量大,影响矿井正常提升时间40h之久。高庄煤矿借鉴传统的两根一组、两次四根的换绳方法,设计了一套一次换四根绳的…  相似文献   

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