您好,欢迎来到91学术官网!站长邮箱:91xszz@sina.com
发布论文
学术期刊分类
电缆卷筒在可逆多点配仓带式输送机系统中使用时,主要是为其驱动、行走电机、制动闸及操控系统提供电源和控制信号。在配煤行走过程中需使电缆卷筒与配仓带式输送机之间的电缆保持适合的张力和垂度,若卷绕电缆张力过大,会促使机械联接结构变形损坏甚至电缆崩断;若张力过小使卷绕电缆垂落在地,则会有电缆碾压破裂所带来的一系列风险。
49
0
在矿产资源开发过程中,大量矿山逐渐进入闭坑或停产状态,留下了众多井下废弃巷道(腔体),不仅造成资源浪费,也对环境造成破坏。废弃巷道空间的治理和利用是一门重要的研究课题,常见的废弃巷道治理方式有压缩空气储能、旅游资源开发、建设地下水库等,其中压缩空气储能发电技术具有巨大的经济价值和广阔的推广前景。
94
采煤机中薄壁薄片类耐磨垫,其外圆、端面与太阳轮配合,避免了太阳轮端部之间的相互摩擦。为保证采煤机太阳轮在实际过程中正常运行,此类薄壁薄片零件具有高硬度、高耐磨性及外圆、端面精度高的特点。因此,在生产过程中热处理硬度较高,同时车削过程中的装夹力、切削力都极易使薄壁零件产生变形影响零件精度,加工难度大。
51
随着机械化采煤技术的不断进步,对液压支架的动力源———乳化液泵的性能要求也越来越高。泵头是乳化液泵的核心部件,其性能直接影响着乳化液泵的排液能力。如果系统压力不稳定,会导致泵头产生的压力波动过大,这不仅会影响液压支架升柱的精度,还可能降低整个液压系统的稳定性和安全性。
63
吊环式前探梁支护方式作业1次需要40 min以上,安全系数低、支护面积小、工人劳动强度大,前探梁作为临时支护,使炮掘效率大大降低。为解决这些问题,研究了一种单轨吊式自移临时支护装置代替前探梁,并在白芨沟煤矿炮掘岩巷试验应用成功。
76
随着我国煤炭开采技术和装备水平的不断提升,作为综采工作面液力系统的“心脏”,泵站技术也有了长足进步,压力从31.5 MPa提高到了40 MPa甚至45 MPa,电压从660 V提高到1 140 V甚至3 300 V,单泵功率也从200 kW提高到1 000 kW及以上。
99
呼吸性粉尘是指空气动力学直径7.07μm以下,可以随呼吸进入人体肺部,当空气动力学直径为5μm时采集效率为50%的粉尘。呼吸性粉尘尺寸小、分散度高、吸附能力强,是尘肺病的主要引发源,造成了较严重的健康问题和经济损失。调查显示,尘肺病是现阶段我国最严重的职业病,其中大多数来自煤炭行业。
101
煤矿螺旋滚筒洗煤机这种大型机械设备的振动是具有规律性的,其振动频率可以直接反映出设备的运行状态,振动信号发生大幅度变化即可说明设备出现故障,因此如何根据设备的振动信号精确诊断出设备的具体故障是目前需要解决的问题。为了解决以上问题,本文提出了基于频谱分析的煤矿螺旋滚筒洗煤机故障振动诊断方法。
65
施工穿层钻孔预抽煤层瓦斯是有效的区域瓦斯治理措施。随着矿井采掘向深部延伸,煤层瓦斯含量、压力随之增大。在穿层钻孔施工过程中,经常出现喷孔现象,轻则造成短时间内巷道煤尘超标、钻机卡钻,重则引起区域瓦斯超限甚至突出,对钻孔施工人员生命安全造成严重威胁,施工过程中的防粉尘、防瓦斯超限、防喷孔(简称三防)问题不容忽视。
本文针对现有故障诊断方法中由振动信号的非平稳性造成信号特征无法准确提取的问题,提出一种分解设备故障振动信号的手段。分别针对转速波动工况和变转速工况采用不同的提取方法进行分解,最后将两者结合,从而达到精准提取煤矿主通风机故障信号特征的目的。
56
秉持“有掘必探、先探后掘”的原则,在煤巷掘进施工前,须由专业人员编制探放水设计,采用物探、钻探或者化探等探放水技术提前探明掘进工作面及其周围的水文地质条件,准确完成疏排水,为掘进前方扫清水害隐患。探放水装备作为煤矿采掘作业的“排头兵”,其安全高效地发挥作用对减少煤矿水害事故具有重要意义。
84
喷雾降尘一直是矿井降尘的主流方法,喷嘴作为喷雾的发生装置,其内部结构直接影响射流的雾化情况。郝磊等[1]利用Fluent对雾化喷头内部流场进行分析,得出了入口压力与出口速度,及雾化角之间的关系。隋金君[2]通过研究离心喷嘴在不同喷嘴扩张比条件下的雾化特性,得出了雾化锥角、雾化粒径及液膜轴向速度的变化规律。
160
夹矸煤层在生产时产尘量很大,并且随着我国煤矿采掘机械化水平的提高,煤矿粉尘污染也日趋严重。据现场实测,夹矸煤层综采工作面在不采取防尘措施时,粉尘浓度达到4 000 mg/m3以上,远超国家相关标准,严重污染了作业环境,危害煤矿工人的健康。
86
资料表明,由于长期以来我国炮掘、综掘工作面没有合理配套的超前支护设备,冒顶事故占掘进事故的近一半。可见,提高掘进速度的同时保障掘进工作面人员及设备安全是亟需解决的问题。为了提高煤矿井下掘进速度,有效控制顶板事故的发生,需要使用超前支护技术。
60
无煤柱沿空留巷技术具有提高资源采出率,降低矿井掘进率,降低工作面温度等优点[1-3]。该技术的应用能够合理解决采掘接替紧张、上隅角瓦斯积聚、工作面作业环境恶劣等难题[4-5]。但目前主流的切顶巷旁挡矸沿空留巷由于密闭性和支护强度较差,因此存在漏风、有害气体交换和二次采动影响等问题[6]。
114
影响因子:0.972
影响因子:0.463
影响因子:0.896
影响因子:3.423
影响因子:0.539
影响因子:2.502
微信咨询
返回顶部
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!
扫描二维码 微信咨询