滚筒采煤机截割部的设计.doc
1 引言 煤是重要的能源物质,在我国有着很大的储量。采煤一直以来都被人们看作一项非常危险的事情。在以前国内有很多小型煤窑,由于规模小,技术落后,大部分都是靠人工进行挖煤、运输煤。因此经常出现各种事故,而且大量浪费了资源。大型的采煤机械的出现使这一现象得到了改观。采煤机作为采煤的主要工具是实现煤矿生产机械化和现代化的重要设备之一。机械化采煤可以减轻体力劳动、提高安全性,达到高产量、高效率、低消耗的目的。它对提高煤的采掘效率有着重要的影响。因此国内外采煤机的设计、改进一直都在以较快的速度向前发展。 最早的滚筒采煤机出现在英国,它是把截煤机的减速箱部分改成允许安装一根横轴和截割滚筒。由于其水平轴截割滚筒的设计优于截煤机,因此其改进型比刨煤机更适宜英国开采条件,但在20世纪50年代这种采煤机并非是唯一应用的采煤设备。另外有一种有竞争的采煤机是钻削式采煤机。这种采煤机配有一个按螺钻原理设计的主截割部,其应用范围主要局限与薄煤层。 滚筒采煤机经过多次改进设计而得到不断的发展。最早设计的滚筒采煤机仅能单向采煤,输送机和液压支架在向前推移之前,留在轨道上采出的煤在回空段被装载。后来又研发了双向采煤的滚筒采煤机。然而由于这种采煤机受到调向的限制,加之固定滚筒缺乏自由性,因此摇臂滚筒采煤机应运而生。 20世纪60年代末,久益公司生产出10CM 、11CM 系列的连续采煤机,它是现代这种机型的雏形。到70年代末,在11CM 型基础上又生产出12CM 系列连续采煤机。经过对12CM 系列连续采煤机的不断改进、完善和提高,生产出适用于开采中硬煤层的12CM1210B 、12CM1810D 和B 型机,以及适用于特别坚硬煤层的12HM31C 型和B 型机神东常用12CM1210B 、12CM1810D 。80年代后期至今连续采煤机在采煤业中得到了广泛的应用,并且得到了长足的发展。我国对这种连续型采煤机的应用始于70年代中期。那时主要靠引进外国的产品,80年代以前主要是引进单机。随着国内采煤机技术的发展到了90年代变成以配套引进为主。目前国内在采煤机研发和设计方面和国外有很大的差距。煤炭科学研究总院太原分院早在1990年就开始进行连续采煤机的研究,曾完成了轻型连续采煤机的设计、引进设备的国产化大修等工作。煤炭科学研究总院上海分院也承担了一些项目。尽管国内各大科研院所、生产厂家、煤矿企业曾开展过规模不等的连续采煤机等技术的国产化研究,但均存在一些问题,仍没有真正在煤矿上见到国产连采机的新产品。 我国引进连续采煤机早期使用效果不好的主要问题是连续采煤机及其配套设 备体积大、吨位高,我国老矿井条件受到限制,设备下井困难;缺乏支护、清道、除尘等配套设备,生产能力受到一定限制;引进的连续采煤机设备电气防爆性能与我国防爆标准不一致;主要部件或零件在国内买不到,备件进口渠道不畅通、价格昂贵;国内没有对连续采煤机开采的成套技术进行系统研究;对回采工艺,支护方式和工艺及煤岩柱控制等相关问题没有得到闭,对通风管理不利;对有自然发火危险的矿井,煤体暴露多,带来了安全隐患。因此我国需要自己对采煤机进行设计、改进使其适合我国的煤矿生产情况。 连续采煤机的特点是截割滚筒长,截割功率大,因此截割能力强,生产效率高,调动灵活,可控性好。尚需研究的主要内容如下。 1 连续采煤机总体参数的研究。机器牵引力及速度的确定,滚筒长度、直径、功率、转速及切割牵引力大小和变化等研究。 2 整机截割稳定性的研究。机器的重心位置、截割臂长度、截割速度、功率等切割参数对机器工作稳定性的影响。 3 截割机构方式的研究。根据电机不同的安装形式,其截割机构方式的确定须进行专项调查研究与分析对比。 4 切割技术的研究。截割滚筒上截齿排列对机器的截割效率、振动及截齿的寿命有着重要的影响,必须利用计算机进行截齿排列优化设计和实验室模拟试验。 5 行走电机变频调速系统的研究。连续采煤机工作时,需要频繁调动;截割时,根据煤的硬度,行走速度在0~4m /rain 之间自动调整,以适应截割电 动机的工作特性;调动时,需以20m /rain 的行走速度实现快速调动。 6 机器的自动控制、工况检测和故障诊断系统的研究。连续采煤机常在环境恶劣、安全得不到保障的工况下工作,因此必须使机器具有自动化控制功能,装设离机摇控系统。为了提高机器的可靠性,需研制工况检测和故障诊断系统,使连续采煤机具有监控电流、电压、电机功率、油温油位油压等的自动监测、存储、显示、报警及故障提示等功能。 7 机载集尘装置的研究。需进行水喷雾集尘系统的试验研究。 8 对专用电动机、传感器、扭矩轴等特性元部件的研究。 我国在长期煤炭生产实践中,也已陆续研制生产了一系列国产采煤机,并且在借鉴国外先进机型的基础上,迅速发展了大功率电牵引采煤机总装机功率达1 400KW 以上 ,但是和国外先进的技术和设备相比较还有很大的差距。因此我们必须抓住机遇,加快采煤机的设计和改进步伐,加快缩短与国外技术和设备的差距。 关于采煤机的设计可以从以下方面着手进行改进设计 1 横向布置多个电动机。即将截割部、牵引部、泵站和破碎机构设计成横向布置方式。采用这种电动机布置方式,可将摇臂回转传动装置取消,而代之不传动功率的铰接轴,简化了结构,减少了薄弱环节和故障因素;可将传动链中锥齿轮取消,消除了加工、装配、维修锥齿轮的复杂工艺,提高了可靠性;各电动机传动系统功能单一,无过轴、旁轮等多余饥件和交叉重叠环节,部件为自封闭,部件之间无饥械传动, 只有管线等柔性联接,故结构简单、紧凑、机身长度可缩短;便于组装拆卸及在维修更换部件、换摇臂及截割电动机时不需拆卸底托架和对口螺栓。 2 将机身设计成使部件可侧面拉装的整体箱式。即整个机身是个箱形结构的焊接件,根据需要分成若干个间隔室,安放变压器电控部 电牵引部、液压站等部分;而在采空区一侧将其敞开,可以将上述具有自封结构的部件方便地装入固定和拆下拉出,而机身两端铰接的截割部及其电动机也可以从采空区侧拆装。采用这种机身设计方式,可以为井下组装维修创造更方便快捷的条件,同时可实现整个机身无对口螺栓,也无底托架,强度大,刚性好, 免除了螺栓紧固的麻烦可将机身做成两段拼装,并用液压螺栓紧固。 3 破碎机采用单独电动机传动。即将滚筒做成电动滚筒,由单独电动机经行星传动机构驱动破碎滚筒。采用这种破碎机驱动方式,可以利用按钮控制破碎机,操作方便,而且单独电动机还便于控制和保护。 改进挡煤板传动装置。即用中低速摆线马达,通过内齿轮或柱销传动。比如,可在挡煤板回转臂环架圆周安装轴向柱销,利用固装在摇臂上的液压马达带动长牙齿轮驱动柱销翻转挡煤板。采用这种挡煤板传动装置,可使挡煤板结构更可靠,且不怕煤粉堵塞,不易存煤泥,可大幅减少故障。 4 增大截煤深度。截深在750mm 以上方能称为大截深,由于加大了截深,相应的滚筒轴、轴承和摇臂强度也应加大,同时适当增大螺旋叶片的升角一般大于等于 20 ,以改善装煤效果。采用强力截齿。由于速度加大,截齿的切削厚度增大, 可采用齿伸较长120mm -l50mm 左右 、大断面齿柄30*50ram、硬质合金片厚度达l8ram 以上的强力截齿,同时加大齿座尺寸和强度,这样可减少截齿数、降低截齿消耗、增大块煤率和降低煤尘。 5 增大块煤率,减少煤尘生成。即采用双行星传动截割头,适当降低滚筒转速,使其转速在2224r /rain 左右,以增大块煤率,减少二次破碎;或减少截齿数,增大截距60ram左右 以使块煤率增加;滚筒结构上还可采用碟形端盘开窗口,轮毂采用锥形或指数曲线形,以使截落的煤快速排出,从而减少二次破碎;此外还可在螺旋叶片上采用盘形滚刀以及采用抽风和吸尘滚筒。加设高压水射流喷雾装置。即在 采煤机上加装增压水泵6070kW ,使喷雾水压达到l8MPa 以上,流量达到140L /min 以上,这样可有效降低煤尘和防止截割时产生火花。 另外减少喷雾喷嘴的直径0.50.8ram ,可形成高压射流,起到辅助切割作用,以减少截齿受力,降低能耗。同时还可加设流量压力自动控制型水泵,使采煤机滚筒只在割煤时喷雾洒水,以节约水能源。 改进滚筒材质和结构。即采用国际最新耐磨合金钢板制造滚筒,以提高其刚度、强度和耐磨性,同时加大轮毂板厚度和叶片板厚度。在有条件的情况下,我国煤机厂可适当引进国外成型高强度滚筒。 由上述分析,我们确定了我国新型采煤机的设计的大方向以及在设计中应该注意的方面。下面我就对本次采煤机设计作一个总体的介绍。 本次采煤机设计采用电牵引,多电机横向布置。该机具有电机横摆、结构先进、运行可靠、可实现电液互换、大功率能力强等特点。截割电机、牵引电机的启动、停止等操作采用旋转开关控制外,其余控制如牵引速度调整、方向设定、左右摇臂的升降,急停等操作均由设在机身两端操作站的按钮进行控制,操作简单、方便。 所有电机横向布置。机械传动都是直齿传动。电机、行走箱驱动轮组件等均可从老塘侧抽出。故传动效率 高,容易安装和维护。采用强力耐磨滚筒,提高割煤效果和滚筒寿命,降低截齿消耗量和用户成本。可通过更换电控部或液压传动部而成为交流变频调速电牵引或液压牵引采煤机以实现电液互换,而其它 部件通用。两动力输入部位可安装液压马达,也可安装40Kw 牵引电机。两种形式联接尺寸相同。 2 方案选定 1 滚筒的数量和位置 滚筒采煤机有单滚筒和双滚筒之分。由于滚筒直径不宜过大,当煤层较厚 单滚筒采煤机往返截割两个行程才能推进一个截深;双滚筒采煤机每截割一个行程就可以推进一个截深,对煤层变化和顶板、底板的起伏,适应性也好。在滚筒采煤机的设计中虽然也曾出现过三滚筒或四滚筒,但因出煤碎、粉尘多、结构复杂,却对提高采煤机性能无益,故不予考虑。综上述本次设计采用双滚筒。 对于双滚筒可有两种位置布置,一是对称布置于两端,另一种就是两滚筒都布置于一端即采用不对称布置。不对称布置虽然设计相对简单,但是其工作稳定性不好。所谓工作稳定性就是采煤机在工作过程中保持不翻转、倾斜和不脱离导向物的能力。工作稳定性好将有利于正常工作。而对称布置的滚筒采煤机受到的外力基本是平衡的,因而工作稳定性较好。因此采用双滚筒对称布置。 2 调高方式 本机采用摇臂调高,这种调高方式不仅调高范围大,并且随时可以调高。 3 摇臂 采用大角度弯摇臂。这样可以加大过煤空间,提高装煤效果,卧底量大。 4 轴承 轴承主要有滑动轴承和滚动轴承。滑动轴承的润滑和密封条件一般都比较差,轴承的磨损可能引起摇臂较大的径向窜动。截割部主减速箱最后一级传动不宜用圆锥齿轮,以免摇臂的径向窜动严重影响齿轮的啮合质量。滚动轴承的密封和润滑问题比较好解决,轴承的磨损也比较轻微。本机采用滚动轴承。 5 牵引方式 滚筒采煤机有各种不同的牵引方式。牵引部和截割部联结成一个整体,在工作面上来回移动,称为内牵引。工作面上只有截割部,却把牵引部设在工作面短头上下顺槽里,牵引部不跟截割部一起移动,只随工作面向前推移,则为外牵引。外牵引只能为有链牵引,而内牵引可以为有链条牵引和无链牵引。有链牵引有断链和跳链的危险,链条的弹性振动和链传动造成的速度脉动,使采煤机受到较大的动负荷,链条对于滚筒的装载、运输机和液压支架的推移也有一定的妨碍,所以有链牵引有很多不足之处。而无链牵引和有链牵引相比具有很多优点 (1)采煤机移动比较平稳,保证了采煤机的载荷比较稳定; 2 提高了设备的可靠性和生产的安全; (3) 采煤机移动所消耗的能量较少; (4)采煤机的运转噪音较低,有利于改善工作面的劳动条件; (5) 提高了采煤机的爬坡能力; (6) 在一个工作面上可能采用多台采煤机同时作业,以提高工作面量。通过以上 比较本机采用无链牵引中的液压传动。 6 驱动方式 采煤机驱动的方式有萨那种 1) 单驱动方式用一台电动机驱动采煤机的各个部分,包括牵引部、全部截割部及其他辅助装置等‘ 2) 分别驱动方式各截割部由单独的电动机驱动,牵引部和其他辅助装置可以由截割部电动机驱动,或另设电动机驱动; 3) 联合驱动方式把两台电动机结合成整体,共同驱动采煤机的各部分。 分别驱动时,各电动机的功率一般相同。双滚筒采煤机每台截割部电动机的功率只有单机驱动和联合驱动时的一半,截割部可以设计的较小,且结构简单,可以取消易引起发热等问题的横贯牵引部的过轴。本次设计采用分别驱动方式,用两个250KW 的电机分别驱动两个截割部,用两个40KW 的电动机驱动牵引部,也可用液压马达驱动牵引部。 7 采煤机的附属设备 灭尘方式采煤机在工作中会产生很多的粉尘,需要采取多方面的处理措施。主要有喷雾灭尘、泡沫灭尘和吸尘器捕尘。喷雾灭尘就是用喷嘴把具有一定压力的水高度扩散,使其雾化,形成把粉尘源与外界隔离的水幕。泡沫灭尘虽然具有一定的优点但是泡沫灭尘需要较复杂的设备,目前还不能大量生产高效、无毒和廉价的泡沫剂,因此在采煤机上未能得到推广。吸尘器从粉尘源吸取尘空气,排入捕尘器,利用扩散、碰撞或离心力等,使粉尘与空气分离,沉积在捕尘器的壳体内壁,然后用水冲洗排入运输机,净化空气直接排出。通过吸尘器的粉尘约95-98,灭尘效率相当高。但是,吸风管口要靠近粉尘源,吸入的含尘空气要多,否则含尘空气在旁边流走,就达不到净化空气的目的了。本机采用喷雾灭尘方式。喷雾灭尘有可分为内喷雾灭尘和外喷雾灭尘,在这里我们选择内外喷雾结合灭尘。 3 滚筒采煤机的总体设计及计算 3.1 本采煤机采用双滚筒对称布置,采用液压缸调高,调高范围1.33.0(米)。由经验和理论基础取滚筒水平中心距为10810mm 、两摇臂铰接中心距为6700mm 、两牵引轮中心距为5591mm , 机身宽为1210mm 。 3.2 采高为1.63.2(米)。截深为 0.62m 0.66m。滚筒直径分别为1400m 1600m 。牵引速度为08(米/分) 3.3 设计生产功率[1] Q 60J H Vq γ (3-1) 式中 J滚筒的有效截深(米)J 0.63; H 采煤机的平均采高(米)H 2.4; Vq采煤机的最大工作牵引速度(米/分)Vq 8; γ 1.35煤的重率(吨/米)。 Q 600.632.481.35 979.7(吨/时) 979.7/60(吨/分) 3.4 装机功率[1] N 60∙Q ) (3-2) ∙(0.6H WBX 0.4H WBX K 1∙K 2 60∙Q ∙H WBX ∙(0.60.4K 3)(千瓦)K 1∙K 22 式中 K 1功率利用系数,以为该机的驱动方式为分别驱动所以 K 10.8。 K 2功率水平系数,由表31查得K 20.9。 K 3后滚筒的工作条件系数,K 30.8。 H WB 采煤机的比能耗,由表32查得H WB 0.44(KW.h/T)。 H WBX H WB ∙A X A A X ≈A 300N/mm。 H WBX H WB 0.44。 (KW . h /T ) K 3∙H WBX H WBX N 60⨯979.7⨯(0.60.4⨯0.8) 60⨯0.8⨯0.9 ≈550(KW ) 取 N 591KW。 表31功率水平系数K 2 表32螺旋滚筒采煤机比能耗H WB 3.5 弯摇臂 2055.02mm,摇臂上摆角36.3,下摆角17.3。 装机功率P591KW,机重36T 。本机采用无链牵引,多电动机横向布置同时驱动,可以电液互换。截割电机功率为2250 500KW。电牵引速度为08(m/min),液压牵引速度为06.9(m/min)。滚筒转速4050(r/min)。灭尘方式内外喷雾。 4 滚筒采煤机截割部设计 4.1 螺旋滚筒设计[1] [17] [12] 螺旋滚筒是一个带有螺旋叶片的圆柱体,刀具装在焊于螺旋叶片上的齿座中,工作时滚筒转动并作径向移动,截割破碎煤炭,再由螺旋叶片把煤沿滚筒的轴线方向推运出来,装进工作面运输机。 通常所说的滚筒直径是指刀尖所在的圆的直径D c 。齿座焊到叶片上后,螺旋叶 片的最大回转直径,称为叶片直径D y 。螺旋叶片的内缘和筒彀相结合处的直径D g 称为筒彀直径。 4.1.1 螺旋叶片的表面是螺旋面,其上任意点的螺旋升角为 a i arctg S i (4-1) πD i 式中 D i 、S i 该点所在螺旋线的直径和螺距(采用多头螺旋滚筒时则应为导程)。 4.1.2 切削厚度[1] h max v q n . m ∙100厘米) (4-2) 式中 h max 最大切削厚度; m 刀具同一条轨迹(截线)上安设的刀具数; n滚筒的转速(转/分); v q 牵引速度(米/分)。 刀具的平均切削厚度可用月牙形面积和截割长度相除而得 h p v q 2∙D c ∙h max 63.8π∙D c n ∙m 式中 h p 平均切削厚度。 4.1.3 螺旋滚筒的转向 为了保证螺旋叶片向运输机装煤,而不是向煤壁推煤,滚筒叶片的螺旋方向应与滚筒转向相适应。站在采空区一侧看滚筒,右螺旋滚筒应是顺时针方向转动,左螺旋滚筒应是逆时针方向转动。在采煤机往返采煤的过程中,滚筒转向虽然不变,却有两种不同的情况顺转时,刀具截割方向与碎煤下落方向相同;逆转时,刀具截割方向与碎煤下落的方向相反。为了增强采煤机的工作稳定性,避免两个滚筒受到的截割阻力方向相同,双滚筒采煤机的两个滚筒的转向应该相反。两滚筒的转向有前顺后逆和前逆和顺两种方案。滚筒直径较大时,滚筒生产率大于运输机生产率,确定滚筒转向应偏重于节省能耗和提高工作稳定性及操作安全的要求。前滚筒截煤量大于后滚筒,后滚筒装煤量大于前滚筒,是采煤机骑座运输机工作的一般情况,因此在该采煤机中滚筒采用前顺后逆。 4.1.4 滚筒的三个直径 双滚筒采煤机一般要在每个行程中开采全部采高,滚筒直径不宜小于采高的一半。根据保持两滚筒装煤量相同的要求确定滚筒的直径,设滚筒直径D c 与采高H 的比值为a ,滚筒的装载效率是η,则 AH (1-a )H (1-η)ah (4-3) aH 和(1-a )H 分别是两个滚筒的截割高度,(1-η)ah 是前滚筒丢剩的浮煤量,应由后滚筒装走。整理即得 a 1 1η 大直径滚筒的装载效率约为7080,所以a 0.6。 D c 0.6H 0.61.60.63.2 0.961.98(米) 由经验类比取两滚筒的D c 分别为1.4米和1.6米。 滚筒的最大切削厚度受到最大截距的限制 h max t max -b (4-4) 2∙tg ϕ 式中 t max 滚筒刀具的最大截距(厘米); b刀具的截刃宽度(厘米)截刃宽一般取1220mm ,本机取b 15mm1.5cm; ϕ截槽侧面的崩角,由表41取值。ϕ38。 表41截槽崩裂角与煤质和切削厚度的关系 h max t max -b 2tan ϕ 整理得 t max 2tan ϕ∙h max b 2078137751.513.6cm 为了避免螺旋叶片与截槽间残留的煤棱相抵触,滚筒的最大切削厚度不得超过刀具伸出刀座长度的70,即 t max -b ∙c t g ϕ≤0.7D c -D y (4-5) 整理得 D y ≤D c -1.43∙ctg ϕ∙t max -b ≦D c -22.151600-221.5 1278.5mm 取D y 1.2m, 叶片直径与筒彀直径应保持适当的比例,大直径滚筒应保持比值 D y D g 大于或者等于2。因此取 D y 2D g 0.6m 4.1.5 对于直径为1.5米左右的滚筒,螺旋升角a y 20︒。 4.1.6 螺旋头数。实验研究证明叶片螺旋头数对滚筒装煤过程的影响很小。但是为了调节滚筒叶片的螺旋升角常采用多头螺旋。双头螺旋滚筒每条皆线上可以安装12把刀。在设计时,应使叶片高度 (D y -D g 2)和叶片间距(S 保持适当的比例,应使 )n t 2S ≥K (4-6) n t ∙(D y -D g ) 式中 S 螺旋线导程; n t 螺旋头数。 大直径滚筒K0.8,因此 n (t . D y -D g ). K 2 2⨯(1.2-0.6)⨯0.80.48m48mm 2 S ≥ 取S50mm。 please contact Q 3053703061 give you more perfect drawings 8 总结 本次毕业设计,是对采煤机截割部进行设计。通过这次设计我对矿山机械和采 掘机械都有了更进一步的认识和了解。滚筒采煤机作为煤炭采掘的重要工具之一,已经经历了近百年的发展历程,目前其设计技术也日趋成熟。本次设计主要是在前人的基础上,对采煤机进行改进和革新。本次设计的采煤机采用了两个250KW 的大功率电动机分别驱动左右截割部,另外还还用了2个40KW 的电动机驱动牵引部和采煤机的辅助设备。液压系统设计采用集成阀块结构,管路少,连接可靠;经常调整的阀设在液压箱体外,便于检修和更换; 这次设计我主要负责截割部的设计,在这次设计中我对采煤机的滚筒、摇臂以 及截割部传动系统等做了技术分析和类比,对这些结构进行了革新设计。该机的滚筒采用强力耐磨滚筒,提高了割煤效果和滚筒寿命,降低截齿消耗量和用户成本。 摇臂采用弯摇臂。传动系统都采用直齿轮,在最后一级传动中采用行星轮进行传动。 本次所设计的采煤机截割功率大、适用于中厚煤层。,另外该机还可以通过调整 截割电机的容量,还可以随媒质的变化实行一机多型。 通过这次毕业设计,使我对机械设计有了更深刻的认识。在以前的课程设计中 我们大都是对一个机器中的一个小部件进行设计,工作量小、结构简单。通过简单的查点资料基本上就可以解决问题了。而这次毕业设计是对一个大型的机械进行设计,虽然我只做了截割部的设计,但工作量却是以前的好几倍。而且完全是按照实际工作中查找资料、调研、分析、方案论证、整体设计再到具体设计的步骤走下来的。这是一次独立的设计的锻炼,使我们设计的过程和步骤有了 更进一步的了解,将对我以后的工作产生深远的影响。 另外在这次毕业设计中几乎用到了大学四年所有的专业课知识,包括机械制图、机械原理、材料成型、公差配合,机械设计和机械制造技术等等。这次设计使我们 系统的总结了以前的理论知识,巩固了所学的知识,加深了对那些知识的理解。使我们认识到了所学专业知识在实际生产中的应用方式以及在实际生产的作用。 再者通过这次毕业设计使我重新认识了机械设计的方法和设计思想。那就是在机械设计的过程必须在吸取前人经验的基础上,大胆改进、大胆创新。自己设计的东西需要经过各种各样的理论和实践的检验,一旦都合格了就可以应用于实际生产中,当然也有失败的时候,但是不能怕失败,因为前人的设计经验就是从不断的失败中慢慢摸索出来的。也就是说创新设计是设计的生命力的源泉。 最后这次毕业设计是我们离校前的一项重要任务,它是我们从学校步入生产的桥梁。我们通过这次设计对实际生产的过程有了进一步的了解,为我们即将开始的工作做一个心理的准备。这也应该是毕业设计的最大的意义。虽然在毕业设计中难免会出现很多的问题,但是这样的接近实际生产的实习是非常必要的,它给我们提供了一个非常好的锻炼机会。这样的锻炼很可能对我们以后的工作生活产生不可替代的影响。 致谢 参考文献 [1].陶驰东. 采掘机械(M ). 北京煤炭工业出版社,1985.10 [2].吴宗泽. 机械设计实用手册. 北京化学工业出版社,2003.6 [3].成大先. 机械设计手册(单行本)常用设计资料[M].北京化学工业出版社,2004.1 [4].成大先. 机械设计手册(单行本)机械传动[M].北京化学工业出版社,2004.1 [5].成大先. 机械设计手册(单行本)联结与紧固[M].北京化学工业出版社,2004.1 [6]. 濮良贵. 纪名刚. 机械设计[M].北京高等教育出版社,2001 [7].大连理工大学工程画教研室. 机械制图[M].北京高等教育出版社,1993.5 [8].赵则祥. 公差配合与质量控制[M].河南河南大学出版社,1999.3 [9].王连明. 机械设计课程设计[M].哈尔滨哈尔滨工业大学出版社,1996.2 [10].刘鸿文. 材料力学[M].北京. 高等教育出版社2004. [11].李占权、赵宏梅、闫晓林、何燕成. 采煤机滚筒截齿的配置. 煤炭技术,2006,25(5) [12].高建强. 采煤机螺旋滚筒的优化设计. 机械工程与自动化.2004,1(122) [13].樊瑞、李建华. 液压技术. 北京中国纺织工业出版社,1999.9 [14].秦文举、赵维民. 采煤机摇臂壳的行孔加工. 煤炭技术,2006,25(4)14-15 [15].上海纺织工学院 哈尔滨工业大学 天津大学. 机床设计图册[M].上海上海科学技术出版社,1979 [16].煤矿机械[M].徐州中国矿业大学出版社,1989. [17].富钟玺、姜云龙. 新型强力耐磨采煤机滚筒. 煤,1997,6(2)32-38 [18].苏磊. 国产滚筒式采煤机的几点改进措施. 工业技术,2006,2863-65 [19].综采技术手册.煤炭工业出版社,200l [20].牛维麟.刘富等编.采煤机.煤炭工业出版社.2000. [21].李昌熙,沈立山等编.采煤机.煤炭工业出版社 l988. [22].李跃进、樊西洋. 浅析提高采煤机快煤率的途径. 陕西煤炭,2006,58-60 [23].刘建平. 我国煤矿连续采煤机国产化发展现状与思考. 采矿技术,2006,6(3) 437-453 [24].OrlovP.Fundamentals of Machine Design.MoscowMir Pub.,1987 [25].Collacott R A. Machine Fault Diagnosis and Conditon Monitoring.LondonChapman and Hall,1977 [26].KuehnleM R.Toroidal Drive Combines Concepts.Product Engineering.Aug.1979 [27].Juvinall R.C.Engineering Considerations of Stress,Strain and Strength.New YorkMcGraw Hill,1967 明细表 1 截割部 2 总装配