В процессе добычи твёрдых полезных ископаемых открытым способом ключевыми производственными операциями являются процессы разрушения и измельчения. Для повышения экономической эффективности горно-добывающих предприятий, использующих оборудование для дробления и измельчения, необходимо постоянно совершенствовать конструкцию и увеличивать срок службы основных компонентов. В работе представлена методика оценки эффективности использования оборудования для дробления, которая основана на анализе удельных затрат на дробление. Актуальность применения методов контроля эффективности оборудования для дробления возрастает в связи с увеличением объёмов переработки горных пород из-за снижения содержания полезного компонента в извлекаемой руде. В связи с этим была разработана методика, которая связывает физико-механические свойства разрушаемой горной породы с периодом замены расходных элементов дробилки. Разработка этой методики обусловлена необходимостью контроля эффективности использования техно-логического оборудования, в данном случае — оборудования для дробления. Внедрение методов оценки эффективности с использованием автоматизированных систем позволит снизить затраты на электроэнергию и расходные материалы, а также поддерживать стабильность размера ча-стиц. Экономико-математическая модель удельных затрат на дробление разработана с учётом опыта эксплуатации оборудования для дробления на различных горно-обогатительных комбинатах России. Разработанная методика позволяет с достаточной точностью оценить экономическую эффективность оборудования для дробления, используемого в рамках дро-бильно-сортировочных комплексов или обогатительных фабрик. При раз-работке методики авторы использовали теоретико-практический подход, учитывая реальную практику эксплуатации оборудования для дробления.
Идентификаторы и классификаторы
- УДК
- 622. Горное дело
Эффективное использование минерального сы-рья является важной научно-технической задачей в масштабах всей страны. Из-за активного вовлечения в эксплуатацию месторождений с относительно бедными рудами находящихся в труднодоступных районах, возникла проблема - отсутствие квалифицированных кадров и неразвитость инфраструктуры (отсутствие ж/д и пригодных автомобильных дорог, электрических сетей и т. д.). В связи с этим в труднодоступных районах целесообразно создать горное предприятие, которое будет заниматься добычей и подготовкой руды. Обогащение же возможно производить на существующих обогатительных фабриках, что позволит повысить их за-грузку при истощении близлежащих месторождений. Например, такой подход планирует применить холдинг УГМК на Шемурском месторождении, расположенном на севере Свердловской области.
Список литературы
1. Olaleye B.M. Influence of some rock strength properties on jaw crusher performance in granite quarry, Mining Science and Technology (China), Volume 20, Issue 2, 2010, Pages 204-208, ISSN 1674-5264, https://doi.org/10.1016/S1674-5264(09)60185-X.
2. Zhang L.A., Li X., Yu. J. A review of fault prognostics in condition based maintenance // Proc. of SPIE. 2006. pp. 635-752. DOI: 10.1117/12.717514
3. Голиков Н.С., Тимофеев И.П. Результаты аналитических исследований дробилок со сложным движением щеки. Записки Горного института. 2008. Т. 178. С. 40-42.
4. Bengtsson M., Hulthén E., Evertsson C. M. Size and shape simulation in a tertiary crushing stage, a multi objective perspective // Minerals Engineering. 2015. vol. 77. pp. 72–77. DOI:10.1016/j.mineng.2015.02.015
5. Тарасенко А. А., Чижик Е. Ф., ВзоровА.А., Настоящий В.А. Защитные футеровки и покрытия горно-обогатительного оборудования.— М.: Недра, 1985.— 208 с.
6. Андреев С. Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых : учебник / С. Е. Андреев, В. А. Перов, В. В. Зверевич. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Недра, 1980. - 415 с.
7. Горелов Ю. В. Повышение эффективности эксплуатации конусных дробилок : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.05.06. — Екатеринбург, 2000. — 23 с.
8. Juuso Terva, Veli-Tapani Kuokkala, Kati Valtonen, Pekka Siitonen, Effects of compression and sliding on the wear and energy consumption in mineral crushing, Wear, Volumes 398–399, 2018, Pages 116- 126, ISSN 0043-1648, https://doi.org/10.1016/j.wear.2017.12.004.HengA., Zhang S., Tan A. Rotating machinery prognostics: State of the art, challenges and opportunities // Mech. Systems and Signal Processing. 2008. vol. 23(3). pp. 724-739.
9. HengA., Zhang S., Tan A. Rotating machinery prognostics: State of the art, challenges and opportunities. Mech. Systems and Signal Processing, 2008; 23(3): 724-739.
10. Польшин А.А., Тихонов А.А., Жучков М.Л., Рыжих Т.А. Изучение назначения, принципа действия и классификации конусных дробилок. Высокие технологии в строительном комплексе. 2021. № 1. С. 98-103.
11. Панфилова О. Р., Великанов В. С., Усов И. Г. Расчет ресурса деталей структурно-функциональных элементов горных машин // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. — 2018. — № 2. — С. 43-51. DOI:10.15372/FTPRPI20180206
12. Levchenko G. V., Plyuta V. L., Nesterenko A. M., Svistelnik O. Y., Sychkov A. B. Manufacturingtechnology for cast inserts of new wear-resistant alloys for combined mill linings // Metallurgist.— 2013. — vol. 56. — no. 9-10. — pp. 748-752. DOI:10.1007/s11015-0110-20646-8
13. Ивахник В. Г., Польской А. В. Способ повышения износостойкости футеровок дробилок // Горные науки и технологии. — 2013. — № 9. — С. 31-35.
14. Elattar H.M., ElminirH.K., RiadA.M. Prognos-tics: aliteraturereview // Com-plex&IntelleligentSystems. 2016. no. 2 (2). pp. 125-154. DOI: 10.1007/s40747-016-0019-3
15. Чирков А.С. Расчет выхода продуктов дроб-ления при эксплуатации щековых и роторных дро-билок // Строительные материалы. - 2012. - № 9. - С. 55-57
16. Ibraeva, N.R., Lagunova, Yu.A. Diagnostic engineering of cone crusher drive based on neural networks [К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИ-ЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИВОДА КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ] (2021) Mining Informational and Analytical Bulletin, 2021 (1-11), pp. 162-170. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0 85127961190&doi=10.25018%2f0236_1493_2021_111_0_162&partnerID=40&md5=ab3a3224604b4c4da7404f20c5bdab3a DOI: 10.25018/0236_1493_2021_111_0_162
17. Майоров С. А., Лагунова Ю. А. Достоинства и недостатки мобильных дробилок // Горное обору-дование и электромеханика. 2019. № 3(143). С. 18–26. DOI: 10.26730/1816-4528-2019-3-18-26
18. Никитин А.Г. Перспективы развития энерго-сберегающих способов дробления хрупких матери-алов / Никитин А.Г., Фастыковский А.Р., Шабунов М.Е., Курочкин Н.М., Баженов И.А. // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. - 2021. - Т. 64. - № 6. - С. 442-446. doi.org/10.17073/0368-0797-2021-6-442-446
19. Фаддеев Б.В., Чапурин Н.А. Дробильные установки на карьерах. – М.: Недра, 1981. – 168 с.
20. Титиевский Е.М., Русихин В.И. Повышение эксплуатационной надежности конусных дробилок на горно-обогатительных компбинатах. – М.: Недра, 1978. – 173 с.
21. Бардовский А.Д. Разработка принципов со-вершенствования измельчительного оборудования / Бардовский А.Д., Герасимова А.А., Бибиков П.Я. // Горный журнал. 2020. № 3. С. 56-59. DOI.10.17580/gzh.2020.03.10
Выпуск
Другие статьи выпуска
Вибрационные машины применяются в различных отраслях промышленно-сти. При этом следует учитывать статические и динамические силы, вызываемые вибрацией. В процессе эксплуатации вибрационный грохот подвергается недогрузкам или перегрузкам. Недостатки конструкции или ее материала могут привести к зарождению и образованию усталостных трещин в корпусе.
Методика проведения исследования. Фазовый состав образца исследова-ли с помощью рентгеновского дифрактометра XRD 7000 (Shimadzu) c при-ставкой для рентгеноспектрального микроанализа XFlash Detector 630M (Bruker Nano GmbH), на электронном сканирующем микроскопе VEGA LMS фирмы TESCAN с приставкой для энергодисперсионного анализа Xplore30 фирмы OXFORD instruments. Элементный состав образцов проверяли на спектрофотометре универсальном рентгенофлуоресцентном Clever B-23 и лазерном спектрофотометре SkiAps Z-902 Laser-Z. Металлографическое исследование проводили на оптическом микроскопе Olympus BX61. Твер-дость по Виккерсу измеряли на твердомере ИТВ-30-АМ.
Результаты исследования. Проведен анализ структуры и механических свойств материала корпуса грохота. В образцах материала корпуса гро-хота ГИС-63 отмечается морфологически одинаковая структура металла из мелкозернистого феррита и структурно-свободного цементита. Количественная оценка микроструктуры показала, что средний размер ферритных зерен составляет 9,17‒12,13 мкм, а твердость ‒ 140-150 HV.
Вывод. На основе проведенного исследования следует, что исследуемая сталь характеризуется невысоким металлургическим качеством, а твер-дость соответствует требованиям нормативных документов для марки стали 09Г2С.
Управление современным экскаватором требует от машиниста быстрого реагирования на изменяющиеся условия, точного контроля над тремя ко-ординатами, предотвращения нештатных ситуаций и обеспечения эффективности работы. Этот процесс также требует значительной кон-центрации, высокой энергии и стресса, связанных с физическими усилиями. Актуальность автоматизации управления рабочим процессом экскаваторов подтверждает необходимость решения задач по повышению производительности и надежности машин, уменьшению зависимости от субъективных качеств машиниста. Предлагаемая система управления перемещениями ротора карьерного роторного экскаватора предназначена пре-имущественно для экскаваторов с выдвижной или телескопической стре-лой и ориентирована на использование в рамках программного и ручного управления. Разработанная система управления перемещением ротора карьерного роторного экскаватора представляет собой совокупность подсистем для программирования и управления. Она обеспечивает пере-мещение ротора по разным циклам и траекториям, позволяя реагировать на непредвиденные ситуации, система управления имеет возможность переключения из автоматического режима в ручной.
Рассмотрены предложения по повышению эффективности эксплуатации конусных дробилок. Показано, что эффективность эксплуатации конусных дробилок напрямую связана с физико-механическими свойствами дробимого материала, их влиянием на профиль камеры дробления конусных дроби-лок и влиянием зазора эксцентрикового узла. Настоящая работа посвящена проблеме необходимости проведения обязательных предпроектных ис-следований. Проведенный анализ показал возможность совершенствования рабочего процесса за счет исключения прессования материала в некоторых зонах камеры дробления, увеличения пропускной способности камер дробления, управления процессом дробления. В качестве выводов предложен ряд рекомендаций по совершенствованию рабочего процесса в конус-ных дробилках мелкого дробления. Рекомендации должны учитывать рас-положение дробилки в технологической цепочке дробильно-сортировочной фабрики, физико-механические свойства дробимых материалов (позволяющие регламентировать условия эксплуатации дробилок), оценку точности изготовления деталей и узлов дробилки, образующих камеру дробления, что обеспечивает расчетные параметры процесса дробления. Приведены результаты экспериментальных данных по определению физико-механических свойств и характеристик дробимости материалов Баженовского месторождения, Хустской руды и Междуреченского сланца. Показан пример спроектированной брони неподвижного конуса с повышен-ными технологическими показателями для конкретных условий эксплуатации. Даны рекомендации по конструктивному совершенствованию дробил-ки для реализации необходимых параметров режима эксплуатации и надежности машины.
Актуальность работы заключается в том, что при эксплуатации больше-грузных карьерных самосвалов остро стоит проблема усталостных раз-рушений в элементах рам, рамных (несущих) конструкциях. Технологические процессы восстановления или текущего ремонта рам весьма сложны, требуют высокой квалификации ремонтных рабочих и наличия специального оборудования. В отдельных случаях восстановление рам сопровождается значительными простоями, высокими материальными и трудовыми затратами. Возникла необходимость оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) всей конструкции и отдельных элементов рамы. Целью исследования является разработка измерительной системы для экспериментального исследования процессов деформации рамы (несущей системы) большегрузных карьерных автосамосвалов и дальнейшего совершенствования ее конструкции, а также оптимизации режимов движения. Разработана принципиальная схема тензометрической измерительной системы, для нее подобраны измерительная аппаратура и устройства. Определены места установки датчиков (тензорезисторов) – участки в зонах соединения поперечины и лонжеронов. Проведены монтаж и верификация всей тензометрической измерительной системы, произведены необходимые настройки, проверена работоспособность. Выполнены предварительные экспериментальные исследования при работе горной транспортной машины непосредственно в карьере. Получен значительный объем данных по величинам деформаций (нагрузок) в цифровом и графическом отображении. Проведена верификация измерительной си-стемы и всех ее элементов, произведены требуемые настройки. Испытания и предварительные экспериментальные тензометрические исследования подтвердили, что полученные результаты адекватны процессам де-формации рамной конструкции исследуемых транспортных машин и корреспондируются с изменением условий эксплуатации, а также режимами движения. Создана основа для проведения следующего этапа тензометрических исследований.
В статье рассмотрена проблема эксплуатации шахтных подъемных сосу-дов с большой наработкой, превышающей назначенный срок службы обо-рудования. Описанные в статье случаи разрушения скипов шахтных подъемных установок показали не только механический износ такого оборудования, но и их усталостное повреждение. Это свидетельствует о воздействии динамических нагрузок. Ремонт такого оборудования недостаточно регламентирован и при низком его качестве возможно полное разрушение сосудов. В статье описаны примеры соответствующих инцидентов. Ком-плексный анализ работы оборудования бадьевого шахтного подъема поз-волил выявить влияние режима работы привода на износ оборудования. Авторами представлены результаты проведенных динамических испытаний, включающих в себя запись вертикальных ускорений бадьи при работе подъемной установки, и информация о токах двигателя и скорости подъема сосуда. Тахограмма подъема обуславливает возбуждение переходных процессов и колебаний сосуда на канате. С учетом сопровождаемого при этом взаимодействия с проводниками шахтного ствола подъемные сосуды испытывают динамические нагрузки. Авторами на примере бадьевой подъемной установки показано, что возможно достичь сохранения ис-правного технического состояния подъемных сосудов за счет оптимизации тахограммы и обеспечения плавного движения сосудов.
В статье рассмотрена методика определения параметров подвески ковша экскаватора-драглайна, для которой разработана математическая мо-дель, алгоритм и программа для ЭВМ на алгоритмическом языке Visual Basic. Особенностью расчета параметров упряжи ковша экскаватора является присутствие гибких связей – канатов. Наличие канатов и достаточно сложная конструкция упряжи затрудняет процесс расчета па-раметров – невозможно получить математическую зависимость, которая обеспечила бы вычисление угла наклона ковша в зависимости от усилий в канатах подъема, тяги и от углов их наклона. В статье для расчета угла рассмотрен поисковый алгоритм, включающий три цикла для поиска положения осей соединения подъемных канатов с подъемной цепью, тяговых канатов с тяговой цепью, угла наклона ковша по условию равенства задан-ной длины разгрузочного каната и расчетного его значения, определенного по положениям ковша и указанных осей. Дополнительными условиями по-иска служат: прохождение вектора силы подъема по биссектрисе угла между подъемной цепью и тягой шкива разгрузочного каната, прохождение вектора силы тяги по биссектрисе угла между тяговой цепью и вет-вью разгрузочного каната. Приведены результаты расчета.
В статье рассмотрена методика определения усилий, действующих на элементы стрелы экскаватора-драглайна при положении ковша, как в зоне растяжки, так и в других точках рабочей зоны. Результаты расчета уси-лий используются для анализа напряженно-деформированного состояния стрелы. Исследования выполнены в системе APM WinMachine в модуле АРМ WinStructure3D. По данным проекта ЭШ-20.90 для трехгранной стрелы составлена модель конструкции, в которую включены все несущие элементы. Лестницы, площадки, поддерживающие ролики и освещение учтены силами тяжести, инерционными и центробежными силами от поворотного движения платформы. Результатами исследований силового и напряженно-деформированного состояния стрелы доказано, что с уче-том сил тяжести на верхний пояс стрелы не действует сжимающая нагрузка даже при максимальном приближении ковша к стреле, поэтому использовать предварительное напряжение вантами не требуется. Ис-ключение вант позволит упростить конструкцию стрелы и уменьшить сечение верхнего пояса. Результатами расчета напряжений показано, что имеются достаточные запасы прочности, выполненные расчеты при уменьшении толщины стенок труб несущих поясов на 1 мм показали, что условие прочности в сечениях обеспечивается, а масса стрелы уменьшает-ся на 7300 кг.
Издательство
- Издательство
- КУЗГТУ ИМ. Т.Ф. ГОРБАЧЕВА
- Регион
- Россия, Кемерово
- Почтовый адрес
- 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Весенняя, д.28
- Юр. адрес
- 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Весенняя, д.28
- ФИО
- Яковлев Алексей Николаевич (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- yakovlevan@kuzstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (384) 2682314
- Сайт
- https://kuzstu.ru/