謝經(jīng)京
(山西焦煤霍州煤電集團呂梁山煤電公司方山店坪煤礦, 山西 呂梁 033100)
店坪煤礦302 工作面位于830 m 水平三采區(qū)左翼,工作面東為井田邊界,西為830 m南翼系統(tǒng)大巷,南為5-304 工作面(未采),北為5-210 工作面采空區(qū),工作面上部主要可采煤層為3 號煤層,3 號煤層距5 號煤層57~73 m,5-302 工作面上部對應(yīng)為3-304 工作面,3-304 工作面回采389 m 后停采。
302 工作面設(shè)計走向長度為1 875 m,切巷設(shè)計長度為220 m,回采的5 號煤層平均厚度為2.9 m,煤層傾角為0~9°,平均傾角為4°。該面采用單一走向長壁式采煤法采煤,綜采采煤工藝、全部垮落法管理采空區(qū)頂板。
工作面選用MG400/930-WD 型雙滾筒無鏈電牽引采煤機落煤,采用端頭斜切進刀方式,進刀段長度為30 m,循環(huán)進度0.8 m;雙螺旋葉片與滾筒裝煤;工作面選用SGZ880/800 型刮板輸送機;順槽選用一部SZZ-1000/375 型轉(zhuǎn)載機、一部皮帶選用SSJ1000/2×160 型膠帶輸送機運煤、二部皮帶選用SSJ1000/2×90型膠帶輸送機運煤。
由于受地質(zhì)條件影響,3022 巷掘進期間底板高低不平,導致傳統(tǒng)設(shè)備列車移動難度大、效率低且易出現(xiàn)翻車事故,嚴重影響著工作面安全高效回采[1-5]。
1)302 工作面設(shè)備列車采用軌道與平板車聯(lián)合運輸方式,平板車長度為3.5 m、寬度為1.3 m,設(shè)備列車上安裝4 個活動輪并與軌道活動連接,軌道采用鋼軌焊制而成,每節(jié)軌道質(zhì)量為30 kg,軌距為0.9 m,軌道下方鋪設(shè)長度為1.2 m 軌枕,布置間距為1.0 m,軌道與軌枕之間采用螺栓進行固定連接。
2)設(shè)備列車上安放的設(shè)備主要包括高低壓變壓器(660 V、1 140 V),遠程操控套、工具箱、乳化液泵、各類開關(guān)等;在設(shè)備列車前后30 m 各安裝一臺SQ-120/132B 無極繩絞車進行牽引。
傳統(tǒng)設(shè)備列車牽引時工序相對繁瑣,首先將SQ-120/132B 無極繩絞車安裝在設(shè)備列車前方30 m處并采用地錨進行固定,然后在設(shè)備列車前方鋪設(shè)鋼軌;然后將絞車鋼絲繩繩頭固定在設(shè)備列車上進行低速牽引,當設(shè)備列車牽引到位后及時拆除后面軌道并前移,依次類推,每天設(shè)備列車牽引距離為10 m,每3 d前移一次絞車。
通過現(xiàn)場實際應(yīng)用效果來看,傳統(tǒng)的設(shè)備列車在應(yīng)用時存在一些不足,主要表現(xiàn)在以下幾方面:
1)牽引效率低:每天需對工作面設(shè)備列車牽引一次,每次移車距離為10 m,每次移車需4 人配合施工,拆軌道、鋪設(shè)軌道以及移車等工序用時為1.2 h,移車效率低且勞動作業(yè)強度大。
2)安全系數(shù)低:由于巷道掘進期間底板高低不平,且巷道內(nèi)存在坡度,巷道鋪設(shè)軌道后在移車過程中很容易出現(xiàn)列車掉道現(xiàn)象,而且采用鋼絲繩牽引時,在坡度大或拐點鋼絲繩受力大很容易出現(xiàn)破斷,移車安全系數(shù)低。
3)移車難度大:傳統(tǒng)設(shè)備列車以及絞車體積大,運輸順槽內(nèi)安裝轉(zhuǎn)載、破碎機等大型機械設(shè)備數(shù)量多,采用絞車牽引時牽引速度慢、移車難度大。
為了提高工作面設(shè)備列車牽引效率,保證移車施工安全,店坪煤礦通過技術(shù)研究,決定對302 工作面設(shè)備列車牽引方式進行優(yōu)化,采用一套液壓自移滑靴式設(shè)備列車[6]。
1)液壓自移滑靴式設(shè)備列車主要由平板車、行走輪組、推移千斤頂、電纜框、側(cè)推千斤頂、導軌鉸接絲杠、導軌、導軌鉸接銷軸、抬底千斤頂?shù)炔糠纸M成,如圖1 所示;首尾段導軌之間采用導軌鉸接銷軸連接,左右導軌采用導軌鉸接絲杠連接,各類千斤頂主要對設(shè)備列車前后、左右、上下進行移動。
圖1 液壓自移滑靴式設(shè)備列車結(jié)構(gòu)
2)每節(jié)平板車長度為4.0 m、寬度為1.3 m、高度為1.2 m,平板車通過滑靴與軌道連接,每節(jié)設(shè)備列車連接4 節(jié)軌道,每節(jié)軌道長度為2.5 m,軌距為0.9 m,如表1 所示。
表1 液壓自移滑靴式設(shè)備列車主要技術(shù)參數(shù)
3)抬高油缸安裝在設(shè)備列車機頭處,油缸伸縮桿端部與平板車橫梁固定,千斤頂?shù)鬃c行走輪組底部連接,推移千斤頂油缸底座與行走輪組底部連接,伸縮桿端部與導軌鉸接銷軸連接。
4)平板車頂部設(shè)計為電纜儲存裝置,中部為凹陷結(jié)構(gòu)主要用于存儲電纜,前后采用鋼托輥設(shè)計為滑輥結(jié)構(gòu),在拖拉電纜時可減少電纜與電纜框摩擦作用。
3.2.1 移車工序
1)首先操作抬底千斤頂控制閥對千斤頂提供高壓乳化液,抬底千斤頂在液壓作用下伸縮桿伸出并將平板車車頭抬起,抬高高度為210 mm,車體抬高后其底部滑靴底由原來的平面變?yōu)閮A角為6°的斜面。
2)車體抬高后操作推移千斤頂控制閥對千斤頂提供高壓乳化液,推移千斤頂在液壓作用下千斤頂活塞桿伸出,帶動平板車移動一個步距(約為800 mm)。
3)平板車移動一個步距后再次操作抬高千斤頂控制閥,使抬高千斤頂伸縮桿收回,平板車落平。
4)最后通過操作推移千斤頂操作閥,使千斤頂伸縮桿收回,在收回過程中帶動滑軌向前移動一個步距,具體如圖2 所示。
圖2 液壓自移滑靴式設(shè)備列車移車順序
5)滑靴式設(shè)備列車在移動過程中如出現(xiàn)側(cè)傾時,可利用側(cè)推千斤頂進行調(diào)偏,首先將側(cè)推千斤頂一端安裝在側(cè)傾一側(cè)底板上,另一端安裝在滑軌上,通過千斤頂伸縮桿推動側(cè)傾一側(cè)車體,實現(xiàn)調(diào)偏,一個循環(huán)調(diào)偏范圍為225 mm。
3.2.2 泵站操作
液壓自移滑靴式設(shè)備列車采用一套獨立的乳化液泵站,該乳化液泵提供最大液壓為18 MPa,泵站具有油壓、油溫、油位等保護功能,泵站通過多組閥組、液壓膠管與抬底、推移等千斤頂連接。利用泵站控制器可直接對泵站就地控制;按下綠色“啟動”按鍵泵站“啟動”工作,按下紅色“停止”按鍵或者急停按鍵,泵站停止工作。
1)在移車作業(yè)前操作人員應(yīng)熟練掌握操作規(guī)范,操作過程中人員應(yīng)站在安全區(qū)域,防止設(shè)備列車車傾倒傷人事故發(fā)生。
2)移車過程中發(fā)現(xiàn)閥門漏液、液管破損時必須更換后方可開啟泵站,防止液管斷裂傷人,操作各類千斤頂時必須保證額定初撐力,千斤頂不得有自卸現(xiàn)象。
3)移車過程中若需更換操作閥、液管、油缸時必須停止泵站,并對液壓系統(tǒng)完全卸壓后方可檢修更換。
4)在移車過程中原則上不允許設(shè)備列車臨時停在坡度大于5°斜坡區(qū)域,若特殊情況必須停車時需采用回柱絞車對設(shè)備列車進行牽引,并在設(shè)備列車后方搭設(shè)阻車器。
5)設(shè)備列車在過坑洼地段時應(yīng)對推移千斤頂油缸采取特殊保護措施,防止油缸碰撞破損;設(shè)備列車過煤泥區(qū)時需對油缸密封處采取防護措施,防止污泥水進入油缸內(nèi)。
6)設(shè)備列車在移車過程中出現(xiàn)列車錯位時,應(yīng)及時檢查列車連接梁是否變形、損壞,以及觀察列車兩側(cè)推移千斤頂動作是否一致,若連接梁損壞必須及時更換,兩側(cè)推移千斤頂動作不一致時應(yīng)檢查千斤頂,必要時必須更換。
3.4.1 優(yōu)點
1)設(shè)備前移穩(wěn)定可靠:液壓自移滑靴式設(shè)備列車主要采用液壓系統(tǒng)進行前移,操作簡單方便,與傳統(tǒng)絞車牽引相比動力系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,在牽引過程中受設(shè)備列車安裝地點、安裝條件以及列車安裝設(shè)備數(shù)量等影響小。
2)移車勞動作業(yè)強度?。阂簤鹤砸苹ナ皆O(shè)備列車只需1 人進行操作即可,大大降低了勞動作業(yè)強度;與傳統(tǒng)設(shè)備列車相比,無須移絞車、盯道等工序,縮短了移車時間。
3)安全系數(shù)高:液壓自移滑靴式設(shè)備列車可適用于不同復雜地質(zhì)條件的采掘巷道內(nèi),在上下坡或拐彎巷道移車時可通過液壓油缸控制實現(xiàn)低速移車,安全系數(shù)高,解決了傳統(tǒng)絞車牽引時出現(xiàn)掉道、斷繩等技術(shù)難題。
3.4.2 主要缺點
1)液壓自移滑靴式設(shè)備列車通過千斤頂使設(shè)備列車移動,所以在移車過程中必須保證軌道牢固可靠,所以該設(shè)備列車對巷道底板硬度要求較高,對于煤底或軟巖巷道實用性差。
2)設(shè)備列車中所有千斤頂安裝在設(shè)備列車下方,當設(shè)備列車過積水區(qū)或煤泥區(qū)時,對液壓油缸損壞嚴重。
店坪煤礦針對302 工作面回采前期設(shè)備列車移車難度大、效率等技術(shù)難題,采用了一套液壓自移滑靴式設(shè)備列車,通過實際應(yīng)用效果來看,該設(shè)備列車單次移車時間為0.6 h,而且1 人操作即可,縮短了設(shè)備列車移車時間,降低了勞動作業(yè)強度,而且在移車過程中未出現(xiàn)設(shè)備列車掉道現(xiàn)象,提高了移車穩(wěn)定性及安全系數(shù),適用于不同地質(zhì)條件綜采工作面中,取得了顯著應(yīng)用成效。