1、“.....不够形象,且单位又复杂。因此用矿井等积孔来作为衡量矿井通风难易程度的指标。矿井等积孔是个假想的孔,孔两端的静压等于矿井通风阻力,通过的风量等于矿井的风量。等积孔根据下式计算式中矿井等积孔矿井风量矿井负压,。经计算,矿井通风容易时期矿井等积孔,通风困难时期等积孔。因此容易时期和困难时期的矿井通风难易程度属容易。选取扇风机矿井通风设备的要求矿井必须安装两套同等能力的主要通风设备,其中套备用,且备用通风设备必须能在内开动。选择通风设备应满足第开采水平各个时期工况变化,并使通风设备长期高效率运行。当工况变化较大时,根据分期时间及节能情况,应分期选择电动机。通风能力应留有定的余量,轴流式风机在最大设计负压和风量时......”。
2、“.....进出风井井口的高差在以上,或进出风井井口标高相同,但井深以上,宜计算矿井的自然风压。此外,在选择和使用通风设备时,还必须遵守煤矿安全规程第条第条第条第条第条的有关规定。设计依据矿井容易困难时期总风量总矿井通风容易时期总负压矿井通风困难时期总负压风机选型计算确定风机所需风量和风压容易时期风量困难时期风量容易时期负压困难时期负压式中通风设备阻力损失包括风硐损失因进出风井井口标高相差不大,因此不计自然风压。选择通风机根据计算的风量及负压,选择№型对旋式轴流通风机,台工作,台备用。该风机风量范围为负压范围为。风机工况点的确定矿井通风网络阻力系数矿井在容易时期和困难时期通风网络特性曲线方程分别为将网路特性曲线方程置于所选风机性能曲线上,其交点即所求工况点,№性能曲线图详见图册。点η点η预选电机ηηηη式中备用系数,取η传动效率直接传动时,η。容易时期叶片角度为,困难时期通风机叶片角度。设计选择两台№型风机,台工作,台备用,选用风机配套电机,功率为,转速为,能够满足矿井通风要求......”。
3、“.....严格执行煤矿安全规程的有关规定,制定出相应的作业规程,操作规程及详细的安全措施。预防瓦斯爆炸的措施防止瓦斯超限通风是防止瓦斯积聚的行之有效的方法。矿井通风必须做到有效稳定和连续不断,使采掘工作面和生产巷道中外,不许用敲击方法来达到本装配技术要求。工艺配合的尺寸说明零件中的的尺寸,只适用于模具零件的型孔,型腔零件要有相应的配合部分。其尺寸初值得标值凡是相配合零件公差在内的,则尺寸初值律按其相配合的零件的含义尺寸注明。如相配合的零件允许误掘掘进工作面实际需要风量的总和硐硐室实际需要风量的总和其它其它井巷需要进行通风的风量总和矿通矿井通风系数,取。号煤层回采工作面实际需要风量的计算按瓦斯涌出量计算采采采号煤采煤回采工作面风排瓦斯量,取采煤工作面瓦斯涌出量不均匀的风量备用系数,。采按二氧化碳涌出量计算采采采号煤采煤回采工作面风排量,取采煤工作面涌出量不均匀的风量备用系数,。采按人数计算采采煤工作面内同时工作的最多人数,为人采④按回采工作面温度计算采与计算工作面的温度相对应的风速,取工作面的平均有效断面积......”。
4、“.....工作面长度,取采经计算,按瓦斯涌出量计算的所需风量最大,故回采工作面风量取最大值,设计取采。按风速进行验算采用最低风速验算采采采用最高风速验算采采满足要求。号煤层掘进工作面实际需要风量的计算按瓦斯相对涌出量计算掘掘掘掘进工作面绝对瓦斯涌出量,取掘进工作面瓦斯涌出不均衡系数,取掘㎥㎥按涌出量计算掘掘掘掘进工作面绝对涌出量,取掘进工作面瓦斯涌出不均衡系数,取掘㎥㎥按局部通风机的吸风量计算综掘工作面配备台型局部扇风机,其风量本设计取。掘进工作面配风量按下式计算掘局局局扇吸风量为防止局扇吸循环风的风量备用系数,取。掘㎥㎥④按人数计算掘掘进工作面内同时工作的最多人数,人。掘㎥㎥经计算,按局扇的实际吸风量计算的风量最大,故掘进工作面风量取最大值掘。按风速进行验算采用最低风速验算采采采用最高风速验算采采满足风速要求。达产时共有个掘进面,考虑到掘进工作面停掘不停风,按需风最大个掘进面计算,则掘。硐室需要风量本矿井的独立通风硐室有盘区变电所,取硐。其他需风量其他用风地点包括大巷和硐室之间的联络巷以及巷道维护风量......”。
5、“.....取其它。经过以上风量计算,则矿井总风量为采掘硐其它矿通,取。风量的分配移交生产并达到设计生产能力时需风量,风量分配如下号煤回采工作面号煤掘进工作面号煤备用回采工作面号煤大巷掘进头号煤采区变电所其它。合计。根据以上风量计算各井筒分配如下主井进风,副井进风。矿井通风系统容易时期示意图见图。矿井通风系统困难时期示意图见图。矿井通风阻力的计算通风阻力的计算原则矿井通风的总阻力不应超过。矿井井巷的局部阻力,新建矿井包括扩建矿井独立通风的扩建区宜按井巷摩擦阻力的计算,扩建矿井宜按井巷摩擦阻力的计算。矿井通风总阻力计算矿井负压采用下式计算局矿井通风总阻力井巷摩擦阻力系数,井巷长度巷道断面净周长井巷净断面面积通过井巷的风量局局部通风阻力,按摩擦阻力的计。根据以上计算可知,矿井通风容易时期在生产初期,生产工作面为综采工作面,此时通风总阻力为矿井通风困难时期在生产中期,生产工作面为综采工作面,通风总阻力为。通风容易时期和通风困难时期的通风总阻力计算见表和表......”。
6、“.....则尺寸数值应以本配合零件的最小尺寸。零件图中的尺寸,仅适用于模具零件型孔,型腔尺寸和有关尺寸相致的部分。工艺的尺寸要求凡图纸上注有凸模,冲头或有关零件与固定板油紧配合要求时,其紧配合的径向处过盈是。形状复杂,尺寸较小要收缩小的过盈量形状简单,尺寸较大可取偏大的过盈量。凡图纸上注有凸模或冲头或其他有关零件与弹压卸料板为滑动配合时,其滑动径向单边间隙为,尺寸小的应取小的间隙值,尺寸大的应取大的间隙值。凡模具结构零件中有关尺寸与工件的配料或半成品的内外形要求滑动定位时,其定位中央空调温度控制器转盘冲压模设计精度在纵横方向的间隙应在内。凡图纸上游同中心要求时,其允许偏差在以内。冲压自动送料装置在通用压力机上采用自动送料装置进行自动或半自动生产,般可使生产效率提高倍。在高效的自动冲压设备上配以相应的自动检测装置及送料装置等,其生产率可提高倍,甚至更高。所以冲压加工过程实行自动化是提高生产效率和保证安全生产的根本途径。冲压机械化自动化的内容包括贮料,送料,制件的传输及废料的处理等环节。贮料装置贮料装置的作用主要是为送料装置做准备工作......”。
7、“.....贮料装置主要包括卷料的贮料装置,板料和条料的贮料装置,二次加工小件的贮料装置,选择和定向排列装置以及分离装置等。卷料是可用于多次冲压的成卷原料,根据被送的卷料宽度和重量的不同,卷料的贮料装置主要有以下几种卷料架卷料架是种既能支撑卷料,又能折卷的结构,是简单的贮料装置,它往往用于比较轻的卷料。托架托架是支撑中等质量卷料的贮料装置。托架的特点是卷料的装入比较简便,卷料的支撑比较稳定,因此适用于进给速度大以及进料力大的情况。但由于滚轮与卷料表面的摩擦,卷料表面容易被檫伤开卷机开卷机是支撑并且兼作展开大型卷料的装置。它分为心轴式和锥体式两种。分离装置半成品零件在料斗或定向装置中定向后连续不断地被推出,经料槽输送到送料装置,上海理工大学本科毕业设计论文而送料装置却是按照压力机的工作节拍间歇性地送进。为了使供料与输送同步,及保证压力机每冲压次后,料槽只输送个制件给送料装置,因此需要设置个分离装置将连续供给的制件分开,间歇地输送给送料装置......”。
8、“.....送料装置送料装置是冲压自动化的主要组成部分。根据所送配料不同,送料装置可分为条料,卷料和板料送料装置和半成品送料装置两大类。按与配料直接接触部分的结构特点,可将送料装置分为钩式送料装置,辊式送料装置,夹持式送料装置等。取料装置取料装置亦称取件装置,出件装置,出料装置等,其作用是把冲压下来的制件或废料及时送出。送料装置和取料装置配套使用,可大大减轻操作者劳动强度,防止工伤事故。按传动方式,取料装置分为气动和机械传动两种。中央空调温度控制器转盘冲压模设砌碹砌碹锚网喷锚网液压支架锚网锚网喷砌碹摩阻系数周长长度断面风量负压小计增加的局部阻力总计合表通风困难时期负压计算表井巷名称副斜井井底车场轨道大巷运输顺槽工作面回风顺槽回风大巷回风斜井支护形式砌碹砌碹锚网喷锚网液压支架锚网锚网喷砌碹摩阻系数周长长度断面风量负压小计增加的局部阻力总计合等积孔的计算用矿井总风阻来表示矿井通风难易程度,不够形象,且单位又复杂。因此用矿井等积孔来作为衡量矿井通风难易程度的指标。矿井等积孔是个假想的孔,孔两端的静压等于矿井通风阻力......”。
9、“.....等积孔根据下式计算式中矿井等积孔矿井风量矿井负压,。经计算,矿井通风容易时期矿井等积孔,通风困难时期等积孔。因此容易时期和困难时期的矿井通风难易程度属容易。选取扇风机矿井通风设备的要求矿井必须安装两套同等能力的主要通风设备,其中套备用,且备用通风设备必须能在内开动。选择通风设备应满足第开采水平各个时期工况变化,并使通风设备长期高效率运行。当工况变化较大时,根据分期时间及节能情况,应分期选择电动机。通风能力应留有定的余量,轴流式风机在最大设计负压和风量时,叶轮运转角度应比允许范围小离心式风机的选型设计转速不宜大于允许最高转速的。进出风井井口的高差在以上,或进出风井井口标高相同,但井深以上,宜计算矿井的自然风压。此外,在选择和使用通风设备时,还必须遵守煤矿安全规程第条第条第条第条第条的有关规定。设计依据矿井容易困难时期总风量总矿井通风容易时期总负压矿井通风困难时期总负压风机选型计算确定风机所需风量和风压容易时期风量困难时期风量容易时期负压困难时期负压式中通风设备阻力损失包括风硐损失因进出风井井口标高相差不大,因此不计自然风压......”。
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