Áp dụng bộ hấp thụ năng lượng cho vì chống dùng trong mỏ than hầm lò nhằm nâng cao an toàn trong khi sử dụng

8 8 0
Áp dụng bộ hấp thụ năng lượng cho vì chống dùng trong mỏ than hầm lò nhằm nâng cao an toàn trong khi sử dụng

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Bài viết Áp dụng bộ hấp thụ năng lượng cho vì chống dùng trong mỏ than hầm lò nhằm nâng cao an toàn trong khi sử dụng trình bày nguyên lý hoạt động cũng như tình hình nghiên cứu của thiết bị hấp thụ năng lượng áp dụng cho vì chống thủy lực sử dụng trong các mỏ than hầm lò nhằm nâng cao tính an toàn trong khí sử dụng.

CƠ KHÍ VÀ CƠ ĐIỆN MỎ NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI ÁP DỤNG BỘ HẤP THỤ NĂNG LƯỢNG CHO VÌ CHỐNG DÙNG TRONG MỎ THAN HẦM LÒ NHẰM NÂNG CAO AN TOÀN TRONG KHI SỬ DỤNG Phạm Trung Hải, Xu Ping Yu Yinghua, Shen Jiaxing Trường Đại học Kỹ thuật Liêu Ninh - Trung Quốc TÓM TẮT Nổ đá tai nạn nghiêm trọng khai thác than hầm lị Nó gây thiệt hại vô lớn Khi vụ nổ đá xảy ra, lượng lượng khổng lồ giải phóng tác động vào đường lò, khiến tải trọng lên chống tăng lên nhanh chóng Khi tải trọng vượt giá trị tải trọng tới hạn chống, chống bị biến dạng gãy, gây hư hỏng nghiêm trọng cho thiết bị người Một hướng nghiên cứu giới trang bị thêm hấp thụ lượng cho chống Bài báo trình bày nguyên lý hoạt động tình hình nghiên cứu thiết bị hấp thụ lượng áp dụng cho chống thủy lực sử dụng mỏ than hầm lị nhằm nâng cao tính an tồn khí sử dụng Từ khóa: nổ đá, hấp thụ lượng, chống, mỏ hầm lị ĐẶT VẤN ĐỀ Nổ đá tai nạn nghiêm trọng khai thác than hầm lò Thiệt hại gây vơ to lớn Khi nổ đá xảy ra, lượng cực lớn giải phóng tác động vào đường lị khiến cho tải trọng tác động lên thiết bị chống giữ tăng lên cách nhanh chóng Khi tải trọng vượt giá trị tải trọng tới hạn thiết bị chống giữ, cột chống bị biến dạng, gãy đổ, khiến cho thiết bị hoàn tồn khả chống giữ nhanh chóng sụp đổ gây thiệt hại nghiêm trọng thiết bị người Một hướng nghiên cứu giới trang bị bổ xung hấp thụ lượng cho thiết bị chống giữ Bài báo trình bày tình hình nghiên cứu hấp thụ lượng, áp dụng cho chống thủy lực dùng mỏ than hầm lị nhằm nâng cao tính an tồn sử dụng TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Tác động nổ đá lên thiết bị chống giữ Nổ đá (còn gọi “cú đấm mỏ” [1]), xảy ra, lượng cực lớn giải phóng tác động vào đường lò khiến cho tải trọng tác động lên thiết bị chống giữ tăng lên cách nhanh chóng Với phát triển cơng nghiệp khai thác than hầm lò, lò khai thác than xuống sâu hơn, dẫn đến nguy xảy nổ đá ngày tăng, đồng 42 CÔNG NGHIỆP MỎ, SỐ - 2021 thời mức độ thiệt hại xảy lớn Với tình hình đó, nhiều nghiên cứu tiến hành nhằm đưa giải pháp để tăng mức độ an tồn, đối phó với tình xảy nổ đá Một nghiên cứu làm cho thiết bị chống đỡ có khả hấp thụ lượng, chống va đập cách trang bị bổ xung hấp thụ lượng (HTNL) - gọi giảm chấn Đối với loại chống cứng có độ biến dạng đàn hồi nhỏ, xảy cố, tải trọng tác động lên lớn, chống thường bị tổn hại nặng nề nhanh chóng khả chống giữ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho đường lị Đối với chống thủy lực, cột chống thủy lực có trang bị van an tồn, có khả xả bớt dịch chịu tải trọng vượt tải trọng cho phép Tuy nhiên, xảy cố, tải trọng tác động lên chống đạt tới giá trị cực đại khoảng thời gian vô ngắn, van an tồn khơng đủ thời gian để xả bớt dịch, bản, tác động lên chống thủy lực không khác bao so với tác động lên chống cứng Khi cột chống thủy lực trang bị thêm HTNL, cố xảy ra, hấp thụ bớt lượng cách biến dạng dẻo Đồng thời, trình biến dạng kéo dài thêm thời gian đủ để van an toàn kịp thời xả bớt áp lực Vì vậy, hệ thống thủy lực phát huy NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI CƠ KHÍ VÀ CƠ ĐIỆN MỎ H.1 Một số hình ảnh hư hỏng thiết bị chống giữ xảy nổ đá tác dụng giảm chấn, giảm thiểu khả hư hỏng thiết bị chống giữ, đảm bảo khả chống giữ, đường lị đảm bảo an tồn, khơng bị phá hủy, qua trì khả chống giữ cho thiết bị, tăng tính an toàn, giảm bớt thiệt hại người thiết bị [5] Dưới số kết thực tế áp dụng HTNL cho thiết bị chống giữ mỏ than hầm lị Trung Quốc Trên Hình H.1 thể số hình ảnh hư hỏng thiết bị chống giữ nổ đá xảy Ngày 22/12/2015 lúc 10h42 lò vận tải 13230 mỏ Gengcun Yima xảy nổ đá cấp ML2,7 (2,7 độ Richter) làm người chết, đường lò bị dịch chuyển từ 1-3 m, hư hỏng 160m đường lò, 35 giàn chống thủy lực bị tổn hại có cột chống bị gãy, 11 cột chống bị cong Trên hình H.2.a hình ảnh đường lị sau cố [6] Sau cố, đường lị 13230 khai thơng triển khai áp dụng giàn chống thủy lực chống va đập (có HTNL) Đến năm 2016, đường lị lắp đặt hoàn a) chỉnh giàn chống loại trải qua hai cố nổ đá Ngày 18/12/2016 có nổ đá cấp ML2,09, từ giá trị thiết bị giám sát ghi lại cho thấy, thời điểm nổ đá, tải trọng tác động lên cột chống nhiều giàn chống vượt áp suất mở van an toàn đạt đến tải trọng làm việc HTNL Sau cố người ta đo số giàn, HTNL bị nén xuống 8mm cột chống 5mm cột chống bên Ngày 10/6/2017 lúc 14h37 lại phát sinh nổ đá cấp ML3,0 khơng có thương vong xảy ra, đường lò bị biến dạng 0,16m, hộ chiếu chống lò đảm bảo theo yêu cầu (Hình H.2.b) Qua số liệu hình ảnh thấy, việc ứng dụng HTNL cho thiết bị chống giữ lò thực mang lại hiệu Ngoài việc giảm thiểu tổn thất kinh tế, cịn mang ý nghĩ nhân văn mang đến mơi trường làm việc an tồn cho người lao động ngành than b) H.2 Trạng thái hư hỏng giàn chống sau xảy nổ đá a Không sử dụng hấp thụ lượng (Nổ đá cấp ML2.7 ngày 22/12/2015) b Có sử dụng hấp thụ lượng (Nổ đá cấp ML3.0 ngày 10/06/2017) CÔNG NGHIỆP MỎ, SỐ - 2021 43 CƠ KHÍ VÀ CƠ ĐIỆN MỎ 2.2 Tình hình nghiên cứu hấp thụ lượng Các phần tử HTNL dùng cho HTNL nghiên cứu từ năm 60 kỷ trước Các nhà khoa học Pugsley AG Macaualy M trình nghiên cứu va chạm toa xe đường sắt có nghiên cứu phần tử HTNL thành mỏng [2] Nghiên cứu rằng, ống thành mỏng chịu lực nén dọc trục thành ống bị gập xen kẽ vào tạo thành biến dạng dạng đèn xếp cánh hình thoi xung quanh ống Sau có thêm nhiều nghiên cứu HTNL ống thành mỏng tiến hành, tiêu biểu nghiên cứu Alexander JM, K.R.F Andrews, Wang Ren, [3],[4],[7] Các nghiên cứu cung cấp kiến thức sở trình biến dạng, chế độ biến dạng ứng với trường hợp đặt lực, HTNL phần tử ống mỏng Với phát triển khoa học công nghệ, vật liệu có khả HTNL nghiên cứu ứng dụng vào chế tạo HTNL như: vật liệu composite, vật liệu kim loại xốp… Năm 2000, Song Hongwei cộng nghiên cứu phân tích trình biến dạng ống composite tải động tác động dọc trục [8] Khi xảy biến dạng, tốc độ biến dạng giảm dần, quy luật thay đổi vận tốc, chuyển vị độ nén trung bình dự đốn trước Trong số trường hợp, thời gian tác động ống composite phụ thuộc vào cường độ nén tĩnh Ống composite thường có bốn chế độ biến dạng va đập, người ta phân tích đặc tính HTNL chế độ biến dạng khác nhau, thấy hiệu suất HTNL ống composite phụ thuộc vào vận tốc va đập, đặc tính vật liệu, thơng số hình học ống Ruitong Liu người khác tiến hành nghiên cứu khả HTNL phần tử HTNL composite tải trọng dọc trục, họ nghiên cứu vật liệu composite có nhiều cấu trúc khác vỏ hình trụ, hình nón, dầm sóng hình hộp chữ nhật Các nghiên cứu lý thuyết trạng thái biến dạng chế HTNL phần tử đặt tải trọng nén dọc trục tải trọng uốn ngang tiến hành Đồng thời số lượng lớn thực thiết kế hợp lý thành phần vật liệu composite làm cho tải trọng phân bố khả HTNL tốt [9] 44 CÔNG NGHIỆP MỎ, SỐ - 2021 NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI Các phần tử HTNL vốn lúc đầu chủ yếu nghiên cứu áp dụng ngành đường sắt công nghiệp ô tô, đến thập kỷ gần nghiên cứu áp dụng vào công nghiệp khai thác than Theo thống kê Trung Quốc 87% tai nạn nổ đá xảy đường lò chuẩn bị [6], HTNL chủ yếu nghiên cứu áp dụng cho thiết bị chống giữ lị chuẩn bị (Hình H.3), thiết bị chống giữ lò chợ lắp đặt thiết bị H.3 Một số thiết bị chống giữ lò chuẩn bị sử dụng hấp thụ lượng a) Cột chống đơn; b) Giá đỡ cột; c) Vì chống dạng vòm cột; d) Giá đỡ tự hành Cho tới có nhiều thiết kế nghiên cứu, kiểm nghiệm đưa vào sử dụng thực tiễn Các nghiên cứu chủ yếu thực ngành than Trung Quốc Năm 2017, Han Chong đưa thiết kế HTNL dạng ống mỏng có gân liên kết bên cho giàn chống ZHD6000 [5] Nhóm tác giả đưa mẫu thiết kế: ống gân dạng chữ I, Y chữ thập, sau tiến hành phân tích mơ phần mềm đồng thời tiến hành thực nghiệm với nhiều độ dày gân khác để so sánh hiệu thiết kế Năm 2016 nhóm Tang Zhi tiến hành nghiên cứu khả HTNL kết cấu lục giác thành mỏng chịu tác động tải hướng tâm [10] Năm 2020 Liu Huan đưa kết cấu ống lượn sóng uốn lật cho HTNL [11] Ở trạng thái tĩnh, sóng lượn thành ống giúp cho thân ống cứng hơn, chịu tải lớn Khi NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI chịu tải dọc trục, nhờ khuôn dẫn hướng, thành ống bị biến dạng uốn cong lật ngồi Lúc sóng lượn thân giãn phẳng ra, nhờ ống khơng bị rách Năm 2017, He Xinghua đưa đề xuất thiết kế HTNL sử dụng nguyên lý cắt gọt kim loại [12] Nguyên lý làm việc kết cấu giống trình chuốt ống kim loại Tác giả đưa giải pháp chuốt bên chuốt Qua thực nghiệm cho thấy, q trình chuốt ngồi cho kết giống mơ phỏng, q trình chuốt khơng phoi nên phản lực ngày tăng không ổn định Giáo sư Pan Yishan đưa thiết kế ống tạo nếp gấp trước [6] Nhờ tạo hình này, chịu tải trọng tác động, kết cấu dạng biến dạng theo nếp gấp sẵn giúp cho việc kiểm soát biến dạng phản lực trình biến dạng dễ dàng Giá đỡ thủy lực chống va đập sử dụng thiết kế lắp đặt ứng dụng Mỏ YiMa Gengcun, trải qua vài vụ nổ đá quy mô lớn Điển hình vụ nổ đá cấp ML3,0 mà khơng có thương vong xảy ra, đồng thời thiết bị chống lị trì tình trạng tốt 2.3 Kết cấu hấp thụ lượng Bộ HTNL có cấu tạo đơn giản Kết cấu điển hình HTNL thể Hình H.4 [6], lắp đặt chân cột chống thủy lực Hình H.5 H.4 Cấu tạo hấp thụ lượng 1) Vòng tăng cứng; 2) Đầu cột chống; 3) Ống dẫn hướng; 4) Phần tử hấp thụ lượng; 5) Đầu liên kết CƠ KHÍ VÀ CƠ ĐIỆN MỎ H.5 Vị trí thường lắp hấp thụ lượng chống thủy lực chống va đập Trong đó, chi tiết số phần tử quan trọng hấp thụ lượng Ở điều kiện làm việc bình thường, phần tử HTNL đảm bảo đủ cứng vững để chịu tải trọng truyền đến từ đầu cột chống Khi tải trọng vượt tải trọng làm việc đến giá trị định, cột chống theo dẫn hướng nén chi tiết biến dạng xẹp xuống Quá trình biến dạng chi tiết hấp thụ bớt lượng từ vụ nổ đá, đồng thời tạo thời gian cho van an toàn thân cột chống kịp thời mở để xả bớt áp lực cho cột chống Thông qua nhiều nghiên cứu, rút HTNL cần đáp ứng tiêu chí sau [5]: Tải trọng đỉnh hợp lý: Tải trọng đỉnh tải trọng làm cho phần tử HTNL bắt đầu biến dạng dẻo Tải trọng đỉnh hợp lý tải trọng đỉnh thỏa mãn điều kiện: lớn tải trọng làm việc cột chống, nhỏ tải trọng tới hạn cột chống FN < Fp < FL (1) Trong đó: FN- Tải trọng làm việc cột chống, kN; Fp- Tải trọng đỉnh cấu kiện hấp thụ lượng, kN; FL- Tải trọng tới hạn cột chống, thông thường tải trọng có giá trị gấp 1,5 lần tải trọng làm việc: FL= 1,5.FN, kN Duy trì phản lực lớn: Trong trình biến dạng, HTNL cần phải trì trạng thái phản lực lớn tốt Phản lực lớn lượng hấp thụ nhiều, tùy nhiên cần đảm bảo < FL CÔNG NGHIỆP MỎ, SỐ - 2021 45 CƠ KHÍ VÀ CƠ ĐIỆN MỎ a) b) NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI Cho tới có nhiều nghiên cứu HTNL tiến hành nhiều kết nghiên cứu thử nghiệm áp dụng vào thực tiễn Sau vài kết cấu phần tử HTNL nghiên cứu đưa vào sử dụng đạt hiệu cao: a Kết cấu ống thành mỏng gân liên kết [5] Kiểu kết cấu nghiên cứu lắp đặt chống thủy lực ZHD6000, có kích thước: đường kính D=180mm; chiều cao H=350mm; chiều dầy ống t=8mm, gân bố trí theo phương án hình thử nghiệm với chiều dày từ 2mm đến 10mm Qua thử mô phần mềm thử nghiệm thực tế cho thấy kết cấu gân hình chữ Y với độ dày gân 8mm mang lại hiệu làm việc cao độ làm việc ổn định, phù hợp với chống ZHD6000 Ưu điểm kết cấu giá thành rẻ, dễ chế tạo Nhược điểm phản lực biến động lớn, khó kiểm soát c) H.6.Phần tử hấp thụ lượng ống mỏng gân trạng thái biến dạng a) Gân I; b) Gân chữ Y; c) Gân chữ thập Kéo dài trình biến dạng: Hành trình biến dạng dài cơng biến dạng lớn lượng hấp thụ nhiều, đồng thời kéo dài thời gian để van an toàn kịp thời phát huy tác dụng Chế độ biến dạng ổn định: Trong trình biến dạng, giá trị phản lực thay đổi liên tục Sự thay đổi nhỏ hệ thống làm việc ổn định hiệu Chuyển hóa lượng xảy chiều: Năng lượng hấp thụ bị chuyển hóa thành nhiệt biến dạng dẻo tiêu tán, khơng chuyển hóa thành biến dạng đàn hồi tích tụ Chi phí thấp lắp đặt dễ dàng: Bộ HTNL có tác dụng dùng lần Sau biến dạng phục hồi cần phải thay Vì u cầu phải có chi phí thấp lắp đặt thay dễ dàng 46 CÔNG NGHIỆP MỎ, SỐ - 2021 H.7 Biểu đồ giá trị phản lực lớn phụ thuộc độ dày gân ống mỏng gân b Kết cấu lục giác thành mỏng [10] Phần tử HTNL với kết cấu dạng lục giác thành mỏng (Hình H.8) tiến hành nghiên cứu với loại vật liệu thép Q235, Q550 (GB/T700-2006) thép T700L (giới hạn bền 720MPa) với nhiều kích thước khác chiều dài, chiều dài cạnh độ dày thành H.8 Phần tử hấp thụ lượng với kết cấu dạng lục giác thành mỏng NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI CƠ KHÍ VÀ CƠ ĐIỆN MỎ Dưới lực nén xuyên tâm, phần tử chống va đập hình lục giác thành mỏng có chế độ phá hủy biến dạng ổn định (Hình H.8), phản lực tương đối ổn định hành trình biến dạng hiệu quả, kích thước vật liệu phần tử có ảnh hưởng đến hành trình hệ số dao động tải, chủ yếu HTNL thông qua biến dạng dẻo, thuộc dạng chuyển đổi lượng đảo ngược Trong khoảng hành trình biến dạng hiệu quả, khoảng cách nén tăng, lượng hấp thụ tăng tuyến tính H.9 Biểu đồ giá trị phản lực thay đổi theo độ biến dạng Khi tăng chiều dày thành, phản lực lớn nhất, phản lực trung bình tổng lượng hấp thụ có xu hướng tăng lên tương tự hàm bậc hai Khi chiều dài giới hạn ứng suất chảy vật liệu tăng, phản lực lớn nhất, phản lực trung bình tổng lượng hấp thụ tăng tuyến tính; chiều dài cạnh tăng lên, phản lực lớn phản lực trung bình thành phần giảm (Bảng 1) Phần tử HTNL lục giác thành mỏng phần tử HTNL lý tưởng cho dầm giá đỡ Được lắp đặt dầm giá đỡ nâng cao hiệu suất chống HTNL giá đỡ Bảng Kết thực nghiệm nén cấu kiện lục giác thành mỏng Kích thước cạnh, Chiều dày, Chiều dài, Lực cản lớn nhất, Lực cản trung bình, Năng lượng hấp thụ, mm mm mm kN kN kJ 157 350 67 57 13,5 157 10 350 307 244 56,4 157 15 350 758 561 123,4 157 20 350 1455 1000 212,1 157 25 350 2005 1626 349,5 157 30 350 3201 2358 490,5 157 300 87 71 16,8 TT Kích thước cạnh, Chiều dày, Chiều dài, Lực cản lớn nhất, Lực cản trung bình, Năng lượng hấp thụ, mm mm mm kN kN kJ 157 450 132 106 25,5 157 900 266 213 52,3 TT c Kết cấu ống lượn sóng dọc [11] a) b) c) d) H.10 Bộ hấp thụ lượng sử dụng ống lượn sóng a) Bộ hấp thụ lượng hồn chỉnh; b) ống lượn sóng; c) đe dẫn hướng; d) cối ép a) b) H.11 Quá trình biến dạng hấp thụ lượng sử dụng ống lượn sóng a) Trong q trình biến dạng; b) Kết thúc biến dạng Bộ HTNL bao gồm phận Hình H.10 Khi tải vượt giá trị giới hạn, mép ống lượn sóng bị ép trượt theo đe dẫn hướng uốn cong lật phía ngồi (Hình H.11) Các sóng lượn dọc thân ơng vừa có tác dụng làm tăng độ cứng vững ống, vừa có tác dụng tránh việc mép ống bị rách bị uống cong ngồi CƠNG NGHIỆP MỎ, SỐ - 2021 47 CƠ KHÍ VÀ CƠ ĐIỆN MỎ NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI * Điều kiện để cấu kiện khơng bị rách q trình biến dạng (6) H.12 Thơng số hình học phần tử HTNL dạng ống lượn sóng Thơng qua nghiên cứu lý thuyết thử nghiệm, nhà nghiên cứu rút điều kiện ràng buộc thông số để cấu kiện làm việc hiệu quả: * Điều kiện giá trị tải trọng đỉnh (2) * Điều kiện khơng gian cần thiết để q trình biến dạng thuận lợi (3) Trong đó: : Bán kính khơng gian cần thiết để cấu kiện hoạt động - : Bán kính uốn cong đe hẫn hướng, mm - R1: Bán kính nội tiếp ống lượn sóng (Hình H.12) * Điều kiện ràng buộc kích thước (4) Trong đó: z- Số lượng sóng uốn thân cấu kiện Các thông số R1 , t, r thơng số hình học mặt cắt cấu kiện Hình H.12 * Điều kiện để cấu kiện biến hình mà khơng bị hỏng Trong đó: n- hệ số làm cứng vật liệu theo phương trình Hollomo (0,2~0,5) d Kết cấu ống tạo sẵn nếp gấp [6] Phần tử HTNL gọi ống thành mỏng có thiết kế đặc biệt Tuy nhiên để thuận tiện cho q trình gia cơng, người ta tách ống thành nửa chế tạo từ thép dày 8mm Kích thước hình dạng nửa thể Hình H.13 Thép sau cắt kích thước gia nhiệt thực tạo nếp gấp máy ép chuyên biệt Sau nửa phay cạnh thực hàn ghép với mối hàn cường độ cao, qua thêm bước nhiệt luyện để tạo thành chi tiết hồn chỉnh (Hình H.14) H.13 Kích thước hình dạng sau gia cơng nửa phần tử hấp thụ lượng dạng ống nếp gấp (5) Trong đó: F- Tải trọng tác dụng lên cấu kiện, kN P- Tải trọng tới hạn gây biến dạng cong vênh, kN H- Chiều cao cấu kiện, mm E- Modul đàn hồi vật liệu cấu kiện, MPa n- hệ số làm cứng vật liệu theo phương trình Hollomo (0,2~0,5) 48 CÔNG NGHIỆP MỎ, SỐ - 2021 H.14 Bộ hấp thụ lượng kết cấu ống nếp gấp dạng biến dạng Khác với kết cấu dạng ống thẳng gân trong, biến dạng khơng thể dự đốn trước Nhờ tạo hình này, chịu tải trọng kết cấu dạng biến dạng theo nếp gấp sẵn Điều đảm bảo tính đồng chất lượng sản phẩm (các sản phẩm NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI khơng có khác biệt nhiều số đánh giá) Đồng thời độ dao động phản lực trình biến dạng nhỏ so với ống thẳng KẾT LUẬN - Nổ đá gây tác động nghiêm trọng gây hư hỏng thiết bị, đường lò an tồn lao động khai thác than hầm lị Một giải pháp giảm thiểu thiệt hại nghiên cứu chế tạo, lắp hấp thụ lượng cho thiết bị chống giữ; CƠ KHÍ VÀ CƠ ĐIỆN MỎ - Hiện có số nghiên cứu thiết kế, chế tạo áp dụng hấp thụ lượng dùng cho thiết bị chống giữ mỏ than hầm lò Qua thực tế áp dụng cho thấy tính hiệu hập thụ lượng, cần tiếp tục nghiên cứu áp dụng, đường lị có nguy nổ đá cao; - Để nâng cao độ tin cậy hiệu hấp thụ lượng cần nghiên cứu áp dụng vật liệu chế tạo, có vật liệu composit kim loại xốp.❏ TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Trọng Hùng, Phùng Mạnh Đắc, (2005) Cơ học đá ứng dụng xây dựng công trình ngầm mỏ Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội Pugsley A.G, Macaulay M (1960), The large scale crumpling of thin cylindrical columns, Mechanics and applied Mathematics Alexander JM (1960), An approximate analysis of the collapse of thin cylindrical shells under axial loading, Mechanics and applied Mathematics Adrews K R F, England GL, Ghani E.(1983), Classification of the axial collapse cylindrical tubes under quasi-static loading, Mechanical Sciences, 韩冲 ZHD6000(2017), 型吸能防冲击液压支架新型吸能构件的研究 硕士毕业论文 潘一山, 肖永惠, 李国臻 (2020), 巷道防冲液压支架研究及应用[J].煤炭学报 王仁, 韩铭宝, 等 (1983), 受轴向冲击的圆柱壳塑性动力屈曲实验研究, 力学学报 宋宏伟, 万志敏, 杜星文(2000), 复合圆柱管撞击吸能特性实验研究 [J].实验力学 刘瑞同, 王鑫伟 (2002), 轴向载荷下复合材料元件吸能能力的试验研究 [J].南京航空航天大学学报, 10 唐 治, 潘一山, 等 (2016),六边薄壁构件径向压缩下的吸能防冲特性分析.煤 炭 科 学 技 术 11 刘欢 (2020), 防冲吸能液压支架直纹管外翻型吸能构件的研究.硕士毕业论文 12 何兴华 (2017), 能防冲液压支架金属切削式吸能抅件的研究.硕士毕业论文 APPLICATION OF ENERGY ABSORBER FOR SUPPORT USING IN UNDERGROUND MINES TO IMPROVE SAFETY WHILE IN USE ABSTRACT Rock burst is one of the most serious accidents in underground coal mining It causes extremely great damages When a rock burst occurs, an enormous amount of energy is released and impacted on the roadway, causing the load on the supports increasing rapidly When this load exceeds the critical load value of the supports, the supports will be deformed and breaked, causing serious damages of equipment and people One of the current research directions in the world is to equip additional energy absorbers for supports This paper presents the operating principle as well as the research situation of energy absorbers, applied for hydraulic supports use in underground coal mines to improve safety in use Keywords: rock burst, energy absorber, support, underground mining Ngày nhận bài: 22/9/2020 Ngày gửi phản biện: 10/10/2020 Ngày nhận phản biện: 14/01/2020 Ngày chấp nhận đăng bài: 15/03/2021 Trách nhiệm pháp lý tác giả báo: Các tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm số liệu, nội dung công bố báo theo Luật Báo chí Việt Nam CƠNG NGHIỆP MỎ, SỐ - 2021 49 ... áp dụng hấp thụ lượng dùng cho thiết bị chống giữ mỏ than hầm lò Qua thực tế áp dụng cho thấy tính hiệu hập thụ lượng, cần tiếp tục nghiên cứu áp dụng, đường lò có nguy nổ đá cao; - Để nâng cao. .. hướng; 4) Phần tử hấp thụ lượng; 5) Đầu liên kết CƠ KHÍ VÀ CƠ ĐIỆN MỎ H.5 Vị trí thường lắp hấp thụ lượng chống thủy lực chống va đập Trong đó, chi tiết số phần tử quan trọng hấp thụ lượng Ở điều... bình, Năng lượng hấp thụ, mm mm mm kN kN kJ 157 450 132 106 25,5 157 900 266 213 52,3 TT c Kết cấu ống lượn sóng dọc [11] a) b) c) d) H.10 Bộ hấp thụ lượng sử dụng ống lượn sóng a) Bộ hấp thụ lượng

Ngày đăng: 18/07/2022, 16:27

Hình ảnh liên quan

Trên Hình H.1 thể hiện một số hình ảnh hư hỏng thiết bị chống giữ khi nổ đá xảy ra. - Áp dụng bộ hấp thụ năng lượng cho vì chống dùng trong mỏ than hầm lò nhằm nâng cao an toàn trong khi sử dụng

r.

ên Hình H.1 thể hiện một số hình ảnh hư hỏng thiết bị chống giữ khi nổ đá xảy ra Xem tại trang 2 của tài liệu.
Qua các số liệu và hình ảnh trên có thể thấy, việc ứng dụng bộ HTNL cho thiết bị chống giữ lò  thực sự mang lại hiệu quả - Áp dụng bộ hấp thụ năng lượng cho vì chống dùng trong mỏ than hầm lò nhằm nâng cao an toàn trong khi sử dụng

ua.

các số liệu và hình ảnh trên có thể thấy, việc ứng dụng bộ HTNL cho thiết bị chống giữ lò thực sự mang lại hiệu quả Xem tại trang 2 của tài liệu.
2.2. Tình hình nghiên cứu bộ hấp thụ năng lượng - Áp dụng bộ hấp thụ năng lượng cho vì chống dùng trong mỏ than hầm lò nhằm nâng cao an toàn trong khi sử dụng

2.2..

Tình hình nghiên cứu bộ hấp thụ năng lượng Xem tại trang 3 của tài liệu.
H.10. Bộ hấp thụ năng lượng sử dụng ống lượn sóng - Áp dụng bộ hấp thụ năng lượng cho vì chống dùng trong mỏ than hầm lò nhằm nâng cao an toàn trong khi sử dụng

10..

Bộ hấp thụ năng lượng sử dụng ống lượn sóng Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 1. Kết quả thực nghiệm nén cấu kiện lục giác thành mỏng - Áp dụng bộ hấp thụ năng lượng cho vì chống dùng trong mỏ than hầm lò nhằm nâng cao an toàn trong khi sử dụng

Bảng 1..

Kết quả thực nghiệm nén cấu kiện lục giác thành mỏng Xem tại trang 6 của tài liệu.
H.11. Quá trình biến dạng bộ hấp thụ năng lượng sử dụng ống lượn sóng - Áp dụng bộ hấp thụ năng lượng cho vì chống dùng trong mỏ than hầm lò nhằm nâng cao an toàn trong khi sử dụng

11..

Quá trình biến dạng bộ hấp thụ năng lượng sử dụng ống lượn sóng Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bộ HTNL này bao gồm 3 bộ phận như Hình H.10. Khi tải vượt quá giá trị giới hạn, mép dưới  của ống lượn sóng bị ép trượt theo đe dẫn hướng  uốn cong lật ra phía ngồi (Hình H.11) - Áp dụng bộ hấp thụ năng lượng cho vì chống dùng trong mỏ than hầm lò nhằm nâng cao an toàn trong khi sử dụng

n.

ày bao gồm 3 bộ phận như Hình H.10. Khi tải vượt quá giá trị giới hạn, mép dưới của ống lượn sóng bị ép trượt theo đe dẫn hướng uốn cong lật ra phía ngồi (Hình H.11) Xem tại trang 6 của tài liệu.
H.12. Thơng số hình học cơ bản của phần tử HTNL dạng ống lượn sóng - Áp dụng bộ hấp thụ năng lượng cho vì chống dùng trong mỏ than hầm lò nhằm nâng cao an toàn trong khi sử dụng

12..

Thơng số hình học cơ bản của phần tử HTNL dạng ống lượn sóng Xem tại trang 7 của tài liệu.
Các thông số R 1, t, r là các thơng số hình học mặt cắt cấu kiện như Hình H.12 - Áp dụng bộ hấp thụ năng lượng cho vì chống dùng trong mỏ than hầm lò nhằm nâng cao an toàn trong khi sử dụng

c.

thông số R 1, t, r là các thơng số hình học mặt cắt cấu kiện như Hình H.12 Xem tại trang 7 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan