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凿井井架主体架 主体架主要用来承受天轮平台的荷载,并将其传递给基础。主体架是一个由4片梯形桁架组成的空间结构,上部用螺栓与天轮平台的中梁及边梁连接,下部则立于井架基础上。 主体架沿高度的节间划分,主要决定于主体架本身和卸矸台的高度,此外还应尽量沿高度大致相等。这样可使角柱在各节间的自由长度相等,以便合理选择角柱截面。 主体架的角柱和腹杆,通常采用无缝钢管,因为主体架的主要构件都是按轴心受压计算的,而无缝钢管恰好在各个方向都具有相等的稳定性,能够充分的发挥钢材的力学性能。 为保证井架单有较好的空间稳定性,在主体架内部受力较大的层水平高度外,设置水平连杆,从而形成一个网格状结构。水平连杆还可用来支承卸矸台。为了缩短连杆的跨度和传递卸矸台的荷载,还采用四根斜向拉杆将水平连杆悬吊在主体架的上部第二层的四个角节点上。
矿用凿井井架结构特征:主要是由:主轴装置、深度指示器、盘形制动器、齿轮联轴器、减速机、弹性联轴器、工作制动器、电动机、液压站、操作台、电控等部件组成。 矿用凿井井架性能特点:1、节约能源变频器控制电机与传统控制的电机比较,能源节约是有实际意义的,根据注水量、输油量需求来供给的电机工况是经济的运行状,即可节电48.8%2、运行成本降低传统电机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本;2、其中能源成本大约占电机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低;3、提高压力控制精度变频控制系统具有的压力控制能力。使电机的压力输出与系统所需的注水量相匹配。变频控制电机的输出量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量;4、延长电机的使用寿命变频器从0HZ起动电机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对电机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使电机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到低程度;5、低了电机的噪音根据电机的工况要求,安装变频调速后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了电机运行时的噪音。
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