?皮带机胶带横向拉断损坏原因
皮带机胶带横向拉断损坏原因:
1、由于与胶带非工作面接触的滚筒处进入了块状物料,造成胶带通过滚筒时,块状物料对其造成支撑力,使胶带横向出现裂断。
2、由于外来物料对胶带面冲击力过大,造成胶带横向出现裂断。
3、由于胶带受到的拉力超过所能承受的值,使胶带出现横向裂断。
皮带机胶接口断裂原因:
1、胶接口由于胶接质量问题造成胶带口“空”,使胶接口中间胶带分层脱离。
2、胶接口长度不足,使胶带在该处的拉强不足,造成胶接口开裂。
3、由于胶接的温度控制不好,使胶带接口处强度降低。
皮带机皮带打滑的原因
皮带机在设计过程中,都要根据其输送高度、输送产量、输送距离等对其进行严格计算,一般不会出现拉不动打滑的问题,一旦出现,可能由以下原因造成。
1、皮带过松
皮带的涨紧方式有几种形式,尾部螺栓涨紧、中间垂直涨紧、尾部车试涨紧等。尾部螺栓涨紧一般用于较短的皮带机,其它用于输送距离较大的皮带。如果皮带涨紧力不足,皮带就会打滑。
2、驱动滚筒的抱皮损坏、脱落
当驱动滚筒的抱皮损坏脱落时,皮带直接与金属驱动滚筒直接接触,摩擦力减小,当负荷大时,皮带就会打滑,皮带速度低于滚筒线速度,产量降低,还会磨坏皮带。
3、输送量过大,超过设定符合
当符合过大超载时,滚筒与胶带的摩擦牵引力小于运行阻力,皮带就会发生打滑。
4、皮带压死
当下料口的物料过多,严重失控时,皮带入料段积存的物料能把皮带压死,主要也是阻力大于了牵引力。
5、中间托辊损坏阻力大
当较多中间托辊损坏不会自转时,滚动摩擦便成了滑动摩擦,阻力剧增,造成皮带打滑。
6、机头物料的堆积
当机头排料不畅时,物料很快堆积,对胶带上部也产生较大摩擦阻力,造成皮带打滑。
7、异物对皮带阻力
当入料部位有异物时,会把皮带穿破,对皮带产生切割,形成很大阻力,比如撬杠或其它异物划破皮带,或其它部位发生此类情况,不但损坏皮带,也会造成阻滞打滑。
8、皮带严重跑偏与周边物件摩擦
在皮带严重跑偏时,可能与周围零件产生干涉摩擦,比如导料槽、出料罩等,会产生摩擦阻力等。
9、尾部或中间滚筒损坏
当改向滚筒故障时,不能自由转动,线速度低于皮带速度,如尾部滚筒轴承损坏就会造成很大阻力等。
煤矿皮带机堆煤保护
煤矿皮带机堆煤保护:
1、安装位置:
(1)堆煤保护装置应安装在煤仓上口及带式输送机搭接处。
(2)煤仓处堆煤保护传感器应安装在机头下胶带200mm水平以下,其平面位置应在煤仓口范围内。
(3)两部带式输送机转载搭接时,堆煤保护传感器应在卸载滚筒前方吊挂,传感器触头水平位置应在落煤点的正上方,并应在带面中间,距下部胶带上带面蕞高点距离不应大于500mm,且吊挂高度不应高于卸载滚筒下沿;安装时应满足洒水装置要求。
(4)皮带与溜煤槽搭接时,堆煤保护传感器触头可安装在卸载滚筒一侧,吊挂高度不应高于卸载滚筒下沿,水平位置距卸载滚筒外沿不应大于200mm。
(5)胶带与煤仓直接搭接时,应分别在煤仓满仓位置及溜煤槽落煤点上方500mm各安装一个堆煤保护传感器,传感器应灵敏可靠。
(6)堆煤保护控制线应在巷道顶板垂直引下,传感器触头应垂直吊挂,并可靠固定。
2、保护动作:
堆煤保护装置在2s内连续检测到煤位超过预定位置,应报警同时中止输送机运行。对于使用靠改变偏转角度或动作行程来进行煤位保护的这类保护装置,其保护动作时所需的作用力不应大于9.8N(1公斤)。
煤矿皮带机变频器节能的表现
变频器在煤矿皮带机中扮演着重要角色。对变频器进行研究过程中,可以知道其在节能方面具有很好的效果,具体来说表现如下。
1、功率平衡
煤矿皮带机常见的种类有单筒和双筒两种。这两种煤矿皮带机不仅在形式上不同,在驱动选择上也不同。在煤矿皮带机中应用变频器后,无论何种形式的煤矿皮带机都可以调整功率,使电机应用更加合理,降低电能输出。
2、保护设备 减少支出
设备的使用寿命越长越能优化资源、减少支出。在没有应用变频器前煤矿皮带机的使用寿命普遍较短,经常会出现耗损过度、皮带断裂等问题。而应用变频器后煤矿皮带机受到变频器的影响,减少启动和停车等对皮带机的不良影响,达到延长皮带机使用寿命的目的。皮带机作为煤炭、矿石、物料等的主要运输设备,在很多矿厂、电厂等应用广泛。同时,由于变频器可以很好地保障皮带机的运行状态,减少了维护人员的工作强度,降低煤矿皮带机的维护支出。
3、节约能源
煤矿皮带机的运行速度与能源消耗成正比,其运行越快电能使用量越多。在过去工作中,煤矿皮带机在运行过程中一直保持不变的速度,无论是否有运输任务都会产生大量电力消耗。7、异物对皮带阻力当入料部位有异物时,会把皮带穿破,对皮带产生切割,形成很大阻力,比如撬杠或其它异物划破皮带,或其它部位发生此类情况,不但损坏皮带,也会造成阻滞打滑。在使用变频器后,煤矿皮带机的运行速度与其承载量产生关系,变频器会根据承载的多少调节运行速度,在没有承载任务时将皮带机的速度调至蕞慢,蕞大限度地降低电力耗损。
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