【摘 要】
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单体气动顶板锚杆钻机在锚杆支护中占据重要地位。随着煤矿开采越来越追求高效益,快速锚固成为企业的追求目标。因此,对当前的单体气动顶板锚杆钻机做出改进成为必须解决的问题。MQT系列单体气动顶板锚杆钻机钻凿硬度小于f8的岩石,对硬度大于f8的岩石进行钻孔,会降低钻机钻进速度。针对这一问题,作者对旋转冲击式单体锚杆钻机的设计进行了研究。研究发现,旋转切削岩石和冲击破碎岩石联合运行,可以扩大锚杆钻机的硬度钻
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单体气动顶板锚杆钻机在锚杆支护中占据重要地位。随着煤矿开采越来越追求高效益,快速锚固成为企业的追求目标。因此,对当前的单体气动顶板锚杆钻机做出改进成为必须解决的问题。MQT系列单体气动顶板锚杆钻机钻凿硬度小于f8的岩石,对硬度大于f8的岩石进行钻孔,会降低钻机钻进速度。针对这一问题,作者对旋转冲击式单体锚杆钻机的设计进行了研究。研究发现,旋转切削岩石和冲击破碎岩石联合运行,可以扩大锚杆钻机的硬度钻凿范围,但各类旋转冲击式单体锚杆钻机也各具有缺点。因此,在此基础上设计了一种旋转冲击式单体气动顶板锚杆钻机。针对设计的锚杆钻机,探究在不同硬度的岩石条件下,锚杆钻机工作时的性能。利用有限元软件ADMAS和ANSYS Workbench对锚杆钻机的旋转机构和冲击机构进行分析。对旋转机构的齿轮传动系统进行转矩振动分析发现,随着负载的增大,振动越强烈,锚杆钻机的稳定性越差,影响锚杆钻机的钻进效率。对冲击机构中的主轴进行疲劳分析,发现主轴的薄弱点在主轴上钻杆的安装尾部,依然处于标准范围内。论文通过对实际问题的研究,对锚杆钻机改进后的设计进行分析,使用有限元软件研究锚杆钻机设计的合理性,为旋转冲击式单体气动顶板锚杆钻机的设计提供理论参考,用于提高锚杆钻机的工作效率和钻凿岩石硬度范围。图[39]表[2]参[54]
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