式中 G—掘進機總重量,G=250 000 N
f—滾動阻力系數(shù)
對煤底板為0.08~0.10
對鋪有碎石子的地面為0.06~0.07
取f=0.1
代入?yún)?shù)得
R=250 000×0.1
=25 000 N
1.1.2 掘進機在爬坡時行走阻力R
θ EBJ-75型掘進機設(shè)計適應(yīng)坡度為±16°,在這取其爬16°坡時的行走阻力R
θ R
θ=G
.f
.cos?G
.sinθ
代入?yún)?shù)得
R
θ=250 000×0.1×cos16°+250 000×sin16°
=92 941 N
1.1.3 掘進機在平巷時的轉(zhuǎn)向阻力F
由已知在確定EBJ-75型掘進機重心位置時,假設(shè)沒有橫向偏心,而且又假設(shè)截割臂是置于中間位置,兩履帶載荷是相同的。
由于掘進機兩側(cè)兩條履帶是單獨驅(qū)動的,因此 掘進機轉(zhuǎn)向有兩種方式:一種是一側(cè)履帶驅(qū)動而另一側(cè)履帶制動;另一種是兩側(cè)履帶同時驅(qū)動,但驅(qū)動方向相反。若采用前一種方式轉(zhuǎn)向,由于制動的一側(cè)履帶對底板的摩擦阻力太大,等于用履帶板去刮削底板,造成另一側(cè)履帶過大超載。因此通常采用后一種方式轉(zhuǎn)向,形成原地轉(zhuǎn),其轉(zhuǎn)向力矩Mr將在兩側(cè)履帶形成同樣的牽引力F
r,其牽引力F
r大小相等,方向相反,而反映在行走
電機或馬達所需的總?cè)萘可蠈镕
r的二倍。
式中 F —行走機構(gòu)最大阻力,N
V—行走機構(gòu)工作速度,V=3.8 m/min
η
1—行走減速箱的效率,η
1=0.95
η
2—履帶傳動效率,η
2=0.85
行走機構(gòu)最大阻力F的確定:
經(jīng)過前面討論掘進機在各種工作狀態(tài)下的最大行走阻力,經(jīng)過比較得知F
1為最大,因此掘進機最大行走功率也由此力來確定:
F=F
1=250 102 N
代入?yún)?shù)得
2 結(jié)論
EBJ-75型掘進機行走機構(gòu)的驅(qū)動功率應(yīng)按上述計算結(jié)果19.62 kW來選配電動機或馬達[1]。
由于該廠是生產(chǎn)掘進機的主要廠家,品種比較多,為使新產(chǎn)品遵循“三化”的原則,EBJ-75型掘進機行走機構(gòu)的驅(qū)動,選為與S100型掘進機行走機構(gòu)驅(qū)動相同的斜盤式液壓馬達來驅(qū)動,其功率為2×17 kW。
通過該掘進機截割“人工假煤壁”及掘進機在井下工業(yè)性試驗證明,掘進機行走機構(gòu)功率的選擇是合理的。