细粉加工设备(20-400目)
我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。
超细粉加工设备(400-3250目)
LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。
粗粉加工设备(0-3MM)
兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。
采煤机行走壳体图片
采煤机结构与原理课件PPT百度文库
定位盘、锥套与销轴间以螺钉相连 功能:(1)实现对电机、摇臂壳体、立板等零部件的冷却; 中小功率采煤机水路的联接如右图所示; (2)双排传动(1620煤机)。 传动路线: 机器的操作可以在采煤机中部电控箱上或两端左右牵引部上 的按钮进行,也可以用 采煤机基本结构及机械原理 (机器的操作可以在采煤机中部电控箱上或两端左右牵引部上 的按钮进行,也可以用无线遥控器控制。 采煤机中部可进行 开停机、停运输机、牵引调速换向操作,采煤机两端和无线 采煤机基本结构及机械原理 (百度文库高可靠性高强度调质壳体,应力水平低,壳体设计寿命8年。 易维护性模块化电控布置型式,单轴伸行走部、免维护铜套等,维护性大MG330/730WD采煤机三一重工采煤机参数型号
三一重工 MG330/730iWD 智能采煤机 中国路面
2023年8月14日 — MG330/730iWD智能采煤机采用高强度调质壳体、超耐磨导向滑靴、行走轮寿命超100万吨、变频器抗震等级15G,悬机身布局、最短机身滚简水平中心距65M、牵引力450KN、适应工作面起伏变化,最矮 行走部是电牵引采煤机的重要组成部分。 行走部由行走机构和行走驱动装置组成。 行走机构由壳体、驱动轮、行走轮、花键轴、心轴和滑靴等主要构件组成。 行走部为左、右对称 电牵引采煤机行走部设计 百度文库摘 要 采煤机行走技术从钢丝绳、圆环链的柔性牵引,发展到液压驱动和电机驱动的自行走,改变了采煤机自动化控制模式,也奠定了智能化采煤作业的技术基础。《中国煤炭杂志》官方网站 本文基于虚拟样机技术,构建了采煤机整机的联合仿真平台将虚拟样机分析结果加载到有限元软件ANSYS建立的模型中,得到行走机构壳体分析结果对其进行拓扑优化仿真,得到了行 采煤机牵引部行走机构壳体拓扑优化 百度学术
采煤机行走壳体图片厂家/价格采石场设备网
杨茂勇,郝尚清CN2013[####]本实用新型涉及一种采煤机部件,具体为一种采煤机摇臂稀油自动集中润滑系统,解决现有采煤机摇臂存在润滑效果差、无法对摇臂各重负载的摩擦副进 2017年10月20日 — 摘要: 为研究瞬时负载作用下采煤机行走过程中摇臂壳体的力学特性,结合某型号采煤机实际工况,对采煤机摇臂壳体进行了瞬态动力学与模态分析,结果表 采煤机摇臂壳体瞬态动力学与模态分析摘要: 本文基于虚拟样机技术,构建了采煤机整机的联合仿真平台将虚拟样机分析结果加载到有限元软件ANSYS建立的模型中,得到行走机构壳体分析结果对其进行拓扑优化仿真,得到了行走机构壳体的拓扑优化策略,为采煤机牵引部机构壳体的优化设计提供了数据支撑和理论方法采煤机牵引部行走机构壳体拓扑优化 百度学术2017年10月20日 — 3 采煤机摇臂壳体模态分析 利用ANSYS的模态分析模块 [1214] 得到摇臂壳体在采煤机行走过程中的约束模态频率和振型。 由于对振动影响较大的是低阶模态 [15],所以仅分析前6阶模态频率和振型。 摇臂壳体前6阶模态频率见表4。当作用于摇臂壳体 采煤机摇臂壳体瞬态动力学与模态分析
采煤机摇臂壳体瞬态动力学与模态分析
2018年6月10日 — 为研究瞬时负载作用下采煤机行走过程中摇臂壳体的力学特性,结合某型号采煤机实际工况,对采煤机摇臂壳体进行了瞬态动力学与模态分析,结果表明:摇臂壳体上齿轮传动箱与电动机仓相交处和行星头部与齿轮传动箱相交处应力较大,均超过摇臂壳体材料的屈服极限,为摇臂壳体薄弱部位;前6 2019年12月29日 — Solidworks2015设计,采煤机三维SolidWorks模型,采煤机,采煤机械设计cad 谐波减速器壳体的钻M6孔夹具设计及加工工艺装备含3张CAD图+ 说明书 薄膜压接夹具三维模型 直齿圆柱齿轮step/stp格式 网站地图 采煤机三维SolidWorks模型设计(含cad图纸) 机械5三一重工智能采煤机产品优势:核心优势高可靠性高强度调质壳体、超耐磨导向滑靴、行走轮寿命超100万吨、变频器抗震等级15G。高适应性悬机身布局、最短机身滚简水平中心距65M、牵引力450KN、适应工作面起伏变化。高配套性最矮机面高度、最大过煤空间、适用于10~19M薄煤层综采及高档普采。MG330/730iWD智能采煤机三一重工智能采煤机参数型号 YBVF系列 采煤机行走电机 YBVF系列采煤机变频调速装置行走用电机主要适用于驱动采煤机行走部,电机应用全球矿用电机顶级品牌Morley(莫利)的电动机设计及制造技术、全套质量控制体系,在设计制造环节坚持Morley监造,以保证电机拥有着优异的性能和可靠的质量。YBVF系列采煤机行走电机高压特殊应用电机卧龙电气驱动
采煤机行走部齿轮故障分析与诊断百度文库
采煤机行走部齿轮故障分析与诊断(4)出现裂缝及裂纹。 齿轮受到热处理、磨削不当、应力大等因素影响,均容易出现裂缝或裂纹问题。此外,齿轮实施热处理过程中,由于内应力大,容易发生裂纹,这种情况在淬火阶段最为常见[3]。2齿面严重磨损的原因分析 三一重工采煤机产品优势:核心优势高截割性双截割电机弧形摇臂,功率大,满足薄煤层开采使用要求。高耐磨性硬质合金导向滑靴,陶瓷内喷雾新技术,使用寿命提高23倍。高适应性机面高度低,截割功率大,适应薄煤层开采。高可靠性高强度调质壳体,应力水平低,壳体设 MG330/730WD采煤机三一重工采煤机参数型号图片价格 三一重工薄煤层采煤机产品优势:核心优势:高截割性薄煤层最大截割功率500KW,可直接截割F6岩石。高耐磨性硬质合金导向滑靴,陶瓷内喷雾新技术,使用寿命提高23倍。高适应性悬机身布局,自动调整长滑轮,适用12520M薄煤层开采。高可靠性高强度调质壳体,应力水平低,壳体设计寿命8年。MG500/1150WD薄煤层采煤机三一重工薄煤层采煤机参数 2019年11月6日 — 本专利由西安煤矿机械有限公司申请,公开,本发明公开了一种高强度采煤机摇臂壳体铸钢材料,由以下质量百分数的成分组成:C 022%~028%,Si 04%~06%,Mn 12%~15%,Cr 一种高强度采煤机摇臂壳体铸钢材料及其制备工艺
采煤机牵引部设计 百度文库
60年代是世界综采技术的发展时期,第二代采煤机——单摇臂滚筒采煤机的出现,解决了采高调整问题,扩大了采煤机的适用范围,特别是1964年第三代采煤机——双摇臂滚筒采煤机的出现,进一步解决了工作面自开缺口的问题,再加上液压支架和可弯曲输送机的2018年4月4日 — 该采煤机机身高度4200mm,机身长度9717mm,整机重量约220t,采高达88m,年产煤能力超过1600万吨。 第三,开发了与88m一次采全高配套的高速高可靠性重载采煤机行走系统。在国内首次利用3D 世界首台88m采高特厚煤层采煤机在上海煤科研制成功2023年8月14日 — MG330/730WD采煤机具有双截割电机弧形摇臂,功率大,满足薄煤层开采使用要求,硬质合金导向滑靴,陶瓷内喷雾新技术,使用寿命提高23倍,机面高度低,截割功率大,适应薄煤层开采,高强度调质壳体,应力水平低,壳体设计寿命8年,模块化 三一重工 MG330/730WD 采煤机 中国路面机械网2021年3月10日 — 采煤机维修方案及技术要求13 设备拆解、鉴定完毕后,由承修单位出具零部件鉴定记录、缺失件明细并制定大修方案;14 241 行走箱壳体 : a.检测行走箱各安装孔的尺寸并出具检测报告,对尺寸超差的内孔进行补焊并加工至原机尺寸 采煤机维修方案及技术要求百度文库
采煤机行走部 百度文库
2019年12月13日 — 本发明涉及一种采煤机行走部,包括行走箱壳体 、导向滑靴、连接轴、压盖和行走轮组件,导向滑靴的前后耳部自下向上套在行走箱壳体的前后外侧面上,连接轴水平贯穿行走箱壳体和导向滑靴,行走轮组件安装在连接轴上,且位于所述行走箱 2016年2月27日 — 行走部:选取型号为YB280M4的矿用隔爆型三相交流异步电动机。116摇臂减速箱有壳体、一轴、级减速惰轮组、二轴、第二级 惰轮组、中心齿轴轮组、级行星减速器、第二级行星减速器、中心水路、离合器等组成。12采煤机的概况121采煤 MG400930WD型电牵引采煤机截割部设计【全套CAD图纸 2019年10月13日 — GB/T35060的本部分规定了地下开采采煤工作面用滚筒采煤机行走驱动装置(不包括开式齿轮 传动部分)的类型和组成、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本部分适用于长壁采煤法使用滚筒采煤机(以下简称“采煤机”)的电气调速或液压调速 GB∕T 3506032018 滚筒采煤机通用技术条件 第3部分行走 2017年3月15日 — 文件大小623M,包含doc文件5个,dwg文件(cad图纸)11个,农用、工业机械设计,采煤机可调行走箱设计【含CAD图纸】摘要行走机构是采煤机的移动推行机构,其一旦出现问题将导致整个采煤机停止运 采煤机可调行走箱设计【含CAD图纸】(含文档) 机械5
N704MG400920WD采煤机牵引部设计【含creo
滚筒采煤机是煤矿井下综采工作面上应用最广泛的采掘机械,其性能的好坏将直接关系到井下人员的生命安全以及煤炭的产量。牵引部是电牵引采煤机的重要组成部分,是采煤机的关键部件和易损件,牵引系统的可靠性决 2022年3月17日 — 采煤机的截割机构截割机构是采煤机实现落煤、装煤的主要部件,他分别由左右截割部组成,每个截割部主要由截割部壳体、截割电机、齿轮减速装置、滚筒等组成,截割部内设有冷却系统,内喷雾等装置。截割电机直接安装在截割部壳体内,齿【图片】采煤机的截割机构采煤机吧百度贴吧MG300/700WD采煤机两端设有电控端头操作箱,控制采煤机左、右摇臂的升降及采煤机停机,中间设有电控操作按钮和液压调高手把,采煤机可与730、764、830型等多种槽宽的刮板输送机配套。采煤机外形图见图1-1a,配套图见图1-1b。 过煤高度(mm 截深MG300700WD电牵引采煤机说明书 百度文库第30卷第12期2009年煤矿机械v01.30No.1212月CoalMineMachineryDec.2009采煤机外牵引壳体的有限元分析离俊光。丁志勇。郭生龙(太原矿山机器集团有限公司,太原)摘要:为充分了解采煤机外牵引壳体的结构特性和可靠性,对壳体的受力进行了分 采煤机外牵引壳体的有限元分析 道客巴巴
采煤机壳体打压工装的设计百度文库
采煤机壳体打压工装的设计工装设计优点院 ①通过封堵器将待打压壳体上与其 采煤机摇臂壳体尧 牵引部壳体均为形状复杂的铸造结构 件袁是采煤机截割动力与行走动力的传动机构遥 传动时主要通 过壳体内腔齿轮减速和行星机构减速传输 动力袁因此 2019年8月5日 — 什么是采煤机滑靴和导向滑靴滑靴分为导向滑靴和平板滑靴,导向滑靴是指靠近料滴侧面并安装在输送机架或齿条上的滑靴,并具有行走功能 沿着货架导轨行走的齿轮,滑动板很滑。 靴子指的是滑动靴,其在煤壁侧面上的传送什么是采煤机滑靴和导向滑靴 百度知道基于采煤机牵引技术构成要素,从理论上归纳了112种采煤机行走技术选择,但受可靠性和可控性所限,实际上只构成了10多种采煤机行走技术,其中电动机可控调速与齿啮合传动相结合的电牵引技术成为当今采煤机最普遍采用的行走方式,也是长壁开采 《中国煤炭杂志》官方网站 2017年2月18日 — 文件大小623M,包含doc文件5个,dwg文件(cad图纸)11个,工程机械设计,2×WD采煤机可调行走箱设计(全套设计及CAD图纸)摘要行走机构是采煤机的移动推行机构,其一旦出现问题将导致整个采煤机停止运行,严重影响采煤机的正常生产。2×WD采煤机可调行走箱设计(设计及CAD图纸
MG400930WD型采煤机摇臂行星轮架结构分析及优化设计
2020年11月19日 — 引言采煤机作为煤炭开采过程中的重要装置,其工作的可靠性不仅关系着采煤机的开机率,还与煤矿企业的产能和效率息息相关,现已引起了煤矿行业的高度重视[13]。摇臂作为采煤机的主要组成部分,其工作环境恶劣、受力情况复杂、故障率较高,尤其是行星轮架表现的尤为突出[4]。随着计算机 2017年1月26日 — 采煤机现状与发展 杨芸 (天地科技股份有限公司 上海分公司, 上海 ) 摘要:针对薄煤层采煤机和厚煤层采煤机发展现状存在的问题,结合采煤机的发展趋势,指出了采煤机研究方向:提高采煤机行走系统和摇臂行星机构等关键部件可靠性;加强前沿技术和基础理论研究;预研新型结构采煤机。采煤机现状与发展2011年11月24日 — 采煤机行走部目录1绪论 采煤机行走部 豆丁网摘要:采煤机行走箱是采煤机的重要组成部分,超大采高采煤机机面高度大,采煤机的工作环境振动大,需要定期地 进行预紧连接方式,为了保证机身的稳定性,行走箱与牵引部的连接方式采用“Z”字型紧固布置,可有效保证采煤机的预 紧力,同时,减少了螺栓采煤机行走箱紧固与拆卸研究 百度文库
基于DEM−MFBD双向耦合技术的采煤机摇臂壳体疲劳寿命预测
采煤机摇臂壳体是采煤机的重要部件及薄弱环节,其寿命直接影响采煤机的工作性能。为研究采煤机截割复杂煤层时滚筒所受载荷对其摇臂壳体寿命的影响,以MG325型采煤机截割兖州矿区杨村煤矿17层含夹矸煤壁为工程背景,通过虚拟样机技术和离散单元法−多柔体动力学(Discrete Element MethodMulti 行走部是采煤机中的关键部件,它既起到支承采煤机的总重作用又与运输机的销排啮合使采煤机行走,行走部上有两个关键零件:导向滑靴与行走轮,这也是采煤机容易发生故障的2个零件。 施工方法、要求采煤机配件行走轮 采煤机行走轮报价参数图片行走轮型号 2017年9月5日 — 本专利由阳泉煤业(集团)有限责任公司申请,公开,一种煤矿井下采煤机行走箱用可换式行走轮组件,目的是便于更换,降低成本,缩短更换时间;本发明包括从动轮、从动轮端盖、行走轮、行走轮端盖、滚子轴承和阶梯环密封圈;从动轮为具有外花键的凸专利查询、专利下载就上专利顾如一种煤矿井下采煤机行走箱用可换式行走轮组件CNB行走轮的径向力及采煤机工作时的侧向力。 行走壳体 行走轮 驱动轮 花键轴轮 心轴 导向滑靴 矮型采煤机行走部 ≤40°的较薄煤层综采工作面,要求煤层顶板中等稳定, 底板起伏不大,不过于松软,煤质硬或中硬,也能截割一 定的矸石夹层。工作面长度以150~200m为 该我矿MG250600采煤机工作原理 百度文库
《中国煤炭杂志》官方网站
采煤机行走机构主要基于啮合原理形成驱动力,有4种行走方式,如图2所示。 (1)绳啮合驱动(绞车外牵引)。采用钢丝绳缠绕绞车牵引采煤机行走,分为电动绞车和液动绞车牵引,属于外牵引,其行进速度由绞车转速调速。 (2)链啮合驱动(锚链内牵引)。利用机载链轮2021年9月19日 — 内容提示: 摘 要 要 MG400/900WD 型采煤机是一种多电机驱动的交流电牵引采煤机。 这种采煤机运用的电牵引技术,拥有很强大的功能。这是我国技术突出的表现。我对这次采煤机的设计研究进行了详尽的剖析,对每一个参数进行了详尽的计算 MG电牵引采煤机行走部设计 道客巴巴摘要: 本文基于虚拟样机技术,构建了采煤机整机的联合仿真平台将虚拟样机分析结果加载到有限元软件ANSYS建立的模型中,得到行走机构壳体分析结果对其进行拓扑优化仿真,得到了行走机构壳体的拓扑优化策略,为采煤机牵引部机构壳体的优化设计提供了数据支撑和理论方法采煤机牵引部行走机构壳体拓扑优化 百度学术2017年10月20日 — 3 采煤机摇臂壳体模态分析 利用ANSYS的模态分析模块 [1214] 得到摇臂壳体在采煤机行走过程中的约束模态频率和振型。 由于对振动影响较大的是低阶模态 [15],所以仅分析前6阶模态频率和振型。 摇臂壳体前6阶模态频率见表4。当作用于摇臂壳体 采煤机摇臂壳体瞬态动力学与模态分析
采煤机摇臂壳体瞬态动力学与模态分析
2018年6月10日 — 为研究瞬时负载作用下采煤机行走过程中摇臂壳体的力学特性,结合某型号采煤机实际工况,对采煤机摇臂壳体进行了瞬态动力学与模态分析,结果表明:摇臂壳体上齿轮传动箱与电动机仓相交处和行星头部与齿轮传动箱相交处应力较大,均超过摇臂壳体材料的屈服极限,为摇臂壳体薄弱部位;前6 2019年12月29日 — Solidworks2015设计,采煤机三维SolidWorks模型,采煤机,采煤机械设计cad 谐波减速器壳体的钻M6孔夹具设计及加工工艺装备含3张CAD图+ 说明书 薄膜压接夹具三维模型 直齿圆柱齿轮step/stp格式 网站地图 采煤机三维SolidWorks模型设计(含cad图纸) 机械5三一重工智能采煤机产品优势:核心优势高可靠性高强度调质壳体、超耐磨导向滑靴、行走轮寿命超100万吨、变频器抗震等级15G。高适应性悬机身布局、最短机身滚简水平中心距65M、牵引力450KN、适应工作面起伏变化。高配套性最矮机面高度、最大过煤空间、适用于10~19M薄煤层综采及高档普采。MG330/730iWD智能采煤机三一重工智能采煤机参数型号 YBVF系列采煤机变频调速装置行走用电机主要适用于驱动采煤机行走部,电机应用全球矿用电机顶级品牌Morley(莫利)的电动机设计及制造技术、全套质量控制体系,在设计制造环节坚持Morley监造,以保证电机拥有着优异的性能和可靠的质量。YBVF系列采煤机行走电机高压特殊应用电机卧龙电气驱动
采煤机行走部齿轮故障分析与诊断百度文库
采煤机行走部齿轮故障分析与诊断(4)出现裂缝及裂纹。 齿轮受到热处理、磨削不当、应力大等因素影响,均容易出现裂缝或裂纹问题。此外,齿轮实施热处理过程中,由于内应力大,容易发生裂纹,这种情况在淬火阶段最为常见[3]。2齿面严重磨损的原因分析 三一重工采煤机产品优势:核心优势高截割性双截割电机弧形摇臂,功率大,满足薄煤层开采使用要求。高耐磨性硬质合金导向滑靴,陶瓷内喷雾新技术,使用寿命提高23倍。高适应性机面高度低,截割功率大,适应薄煤层开采。高可靠性高强度调质壳体,应力水平低,壳体设 MG330/730WD采煤机三一重工采煤机参数型号图片价格 三一重工薄煤层采煤机产品优势:核心优势:高截割性薄煤层最大截割功率500KW,可直接截割F6岩石。高耐磨性硬质合金导向滑靴,陶瓷内喷雾新技术,使用寿命提高23倍。高适应性悬机身布局,自动调整长滑轮,适用12520M薄煤层开采。高可靠性高强度调质壳体,应力水平低,壳体设计寿命8年。MG500/1150WD薄煤层采煤机三一重工薄煤层采煤机参数
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