一种混排截齿采煤机滚筒

    公开(公告)号:CN101956552B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010268461.9

    申请日:2010-08-25

    Abstract: 一种混排截齿采煤机滚筒,包括筒毂、端盘、镐型截齿和方形连接套,所述的筒毂为梯形,筒毂上设有变直径螺旋叶片,变直径螺旋叶片的前部设有1~2排呈棋盘式布置的镐型截齿,其后部设有呈棋盘式布置的多排盘刀装置;所述的盘刀装置括焊接在变直径螺旋叶片上的上联接块和下联接块、经螺栓与上联接块和下联接块固定联接为一体的盘刀截齿。该滚筒利用煤层抗压不抗拉的特性,并根据沿滚筒轴向落煤量的不同,叶片直径逐渐变化,且筒毂为梯形,其装煤效果比现有圆柱型滚筒提高了近15%,截割块煤率提高了7%,适用于煤层厚度1.3m以下、倾角0~25°的薄煤层开采。其结构简单紧凑、操作方便、截割效率高、装煤效果好、破岩能力强。

    一种混排截齿采煤机滚筒

    公开(公告)号:CN101956552A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN201010268461.9

    申请日:2010-08-25

    Abstract: 一种混排截齿采煤机滚筒,包括筒毂、端盘、镐型截齿和方形连接套,所述的筒毂为梯形,筒毂上设有变直径螺旋叶片,变直径螺旋叶片的前部设有1~2排呈棋盘式布置的镐型截齿,其后部设有呈棋盘式布置的多排盘刀装置;所述的盘刀装置括焊接在变直径螺旋叶片上的上联接块和下联接块、经螺栓与上联接块和下联接块固定联接为一体的盘刀截齿。该滚筒利用煤层抗压不抗拉的特性,并根据沿滚筒轴向落煤量的不同,叶片直径逐渐变化,且筒毂为梯形,其装煤效果比现有圆柱型滚筒提高了近15%,截割块煤率提高了7%,适用于煤层厚度1.3m以下、倾角0~25°的薄煤层开采。其结构简单紧凑、操作方便、截割效率高、装煤效果好、破岩能力强。

    一种采煤机用隔爆兼本质安全型电控箱壳体

    公开(公告)号:CN102892259A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210289995.9

    申请日:2012-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种采煤机用隔爆兼本质安全型电控箱壳体,包括设有多个前端开口和一个后端开口的箱体,前端开口处安装有前盖板,后端开口处安装了后盖板,箱体上端面为斜面,前盖板向内倾斜;前盖板之一为开有可视窗的显示盖板,显示盖板的本体后端设置为倾斜结构,可视玻璃镶嵌在显示盖板后侧,通过挡板和螺栓固定在盖板上。本发明的电控箱壳体,将箱体上端面设计为斜面,这样局部降低箱体高度,增加过机间隙,工作空间增加。此外,本发明中设置带有可视窗口的显示盖板,并将显示盖板做成倾斜结构,这样在不增加机箱高度的情况下提高了箱体内部可视性能;结构简单紧凑,易于装卸,体积小,可靠性高。

    一种混排截齿采煤机滚筒

    公开(公告)号:CN201756959U

    公开(公告)日:2011-03-09

    申请号:CN201020511990.2

    申请日:2010-08-25

    Abstract: 一种混排截齿采煤机滚筒,包括筒毂、端盘、镐型截齿和方形连接套,所述的筒毂为梯形,筒毂上设有变直径螺旋叶片,变直径螺旋叶片的前部设有1~2排呈棋盘式布置的镐型截齿,其后部设有呈棋盘式布置的多排盘刀装置;所述的盘刀装置括焊接在变直径螺旋叶片上的上联接块和下联接块、经螺栓与上联接块和下联接块固定联接为一体的盘刀截齿。该滚筒利用煤层抗压不抗拉的特性,并根据沿滚筒轴向落煤量的不同,叶片直径逐渐变化,且筒毂为梯形,其装煤效果比现有圆柱型滚筒提高了近15%,截割块煤率提高了7%,适用于煤层厚度1.3m以下、倾角0~25°的薄煤层开采。其结构简单紧凑、操作方便、截割效率高、装煤效果好、破岩能力强。

    旋转机械受力和振动测量装置

    公开(公告)号:CN102680155B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210189314.1

    申请日:2012-06-11

    Abstract: 一种旋转机械受力和振动测量装置,属于旋转机械部件动力学参数采集和存储装置。包括应变片、加速度测量模块、信号采集放大模块、A/D转换模块、数据存储模块、电源模块。本发明将调理电路、信号处理电路、A/D转换模块、数据存储模块、电源模块、数据传输接口集成在一块电路板上,形成一个功能完整的数据采集和存储,为上位机做数据分析提供可靠保障。主要功能是完成数据的采集和存储,保证在不需要外接导线的条件下,保证采集到旋转机械工作过程中的受力和振动,既节省了材料,能够保证足够大的采样频率,减少信号的损失以及干扰信号的影响。同时提高系统运行的稳定性和可靠性,并且减少电路板的数量,结构简单紧凑,易于装卸,体积小,可靠性高。

    多体非连续截割煤岩设备

    公开(公告)号:CN102392465A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110330851.9

    申请日:2011-10-27

    Abstract: 一种多体非连续截割煤岩设备,包括履带行走装置、设在履带行走装置上的支撑台,支撑台上依次固定有司控台、电控箱、泵站、减速器和液压推动装置,减速器的输出轴根部设有固定套,头部连有设在支撑台一侧的多体非连续截割煤岩装置,多体非连续截割煤岩装置倾斜设置,通过电控箱控制泵站电机和截割电机的启停,由司控台控履带行走装置的行走和液压推动装置液压缸的伸缩;截割电机将动力经减速器传递到多体非连续截割煤岩装置进行截割,能有效的提高井下和地面水沟挖掘效率,该设备整体机动灵活,截割高效,可以破碎硬度在f

    掘挖一体机截割头
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102277886A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110120172.9

    申请日:2011-05-11

    Abstract: 一种掘挖一体机截割头,主要由液压马达、液压马达固定箱、T形齿轮减速器、旋转支架和布有多个镐型截齿的滚筒构成;通过液压马达驱动,满足井下防爆要求和地面工程使用的便利性,采用T形齿轮减速器使结构使整体简单紧凑,掘挖能力强,通过液压马达输出轴将动力传输给锥齿轮组,经一级锥齿传动改变转动方向后,由直齿轮组的小齿轮传递给中间齿轮实现一级减速,再将动力传递给大齿轮,最后通过花键轴传递给左右对称的旋转支架,通过旋转支架上套装的镐型截齿滚筒,实现截割破岩。可掘挖破碎硬度f

    一种井下煤矸分离输送充填方法及设备

    公开(公告)号:CN103133031B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310064694.0

    申请日:2013-02-28

    CPC classification number: B02C21/00 B02C23/20 B03B9/005 E21F13/002 E21F15/08

    Abstract: 本发明公开了一种井下煤矸分离输送充填方法及设备,通过对辊破碎分选机和锤式破碎分选机将煤和矸石直接在井下进行两次破碎分选,由气力输送充填系统将分选出的煤块直接送入井下煤仓,通过对辊破碎机将分选出的矸石破碎成矸石碎块,并将破碎后的矸石送至采空区进行充填作业。本发明不仅解决了井下煤和矸石的运输问题,节约井下空间,并为井下采空区充填提供大量原料,避免地表塌陷、矸石山堆积等问题,符合绿色采煤、绿色生产的要求。该方法构思巧妙、结构合理,其设备简单,占用井下空间小,尤其是采用气力输送充填系统,改变了井下运输格局,提高了井下空间的使用率,而且煤矸分选设备分离效果好,在本领域内具有广泛的实用性和较强的创新性。

    多体非连续截割煤岩设备

    公开(公告)号:CN102392465B

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110330851.9

    申请日:2011-10-27

    Abstract: 一种多体非连续截割煤岩设备,包括履带行走装置、设在履带行走装置上的支撑台,支撑台上依次固定有司控台、电控箱、泵站、减速器和液压推动装置,减速器的输出轴根部设有固定套,头部连有设在支撑台一侧的多体非连续截割煤岩装置,多体非连续截割煤岩装置倾斜设置,通过电控箱控制泵站电机和截割电机的启停,由司控台控履带行走装置的行走和液压推动装置液压缸的伸缩;截割电机将动力经减速器传递到多体非连续截割煤岩装置进行截割,能有效的提高井下和地面水沟挖掘效率,该设备整体机动灵活,截割高效,可以破碎硬度在f

    旋转机械受力和振动测量装置

    公开(公告)号:CN102680155A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210189314.1

    申请日:2012-06-11

    Abstract: 一种旋转机械受力和振动测量装置,属于旋转机械部件动力学参数采集和存储装置。包括应变片、加速度测量模块、信号采集放大模块、A/D转换模块、数据存储模块、电源模块。本发明将调理电路、信号处理电路、A/D转换模块、数据存储模块、电源模块、数据传输接口集成在一块电路板上,形成一个功能完整的数据采集和存储,为上位机做数据分析提供可靠保障。主要功能是完成数据的采集和存储,保证在不需要外接导线的条件下,保证采集到旋转机械工作过程中的受力和振动,既节省了材料,能够保证足够大的采样频率,减少信号的损失以及干扰信号的影响。同时提高系统运行的稳定性和可靠性,并且减少电路板的数量,结构简单紧凑,易于装卸,体积小,可靠性高。

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