详细介绍:
为YP系列液压劈裂机的结构组成及工作原理。该机由动力供给系统(泵站)、控制元件、液压管路、液压缸、楔块组件等构成。工作时,泵向系统提供高压油,经控制元件、液压管路而进入液压缸的无杆腔,推动活塞向下运动,通过楔块组件的放大将纵向的推力转化为横向的劈裂力,使矿岩分开。
图3为尖劈分裂器和尖劈及楔片受力图。如图3—a所示,与液压劈裂机活塞相联的尖劈并不直接劈裂岩石,而是在尖劈两侧还有一对楔形片,即两楔片夹着尖劈组成一个40mm的圆柱体一分裂器。在预定的岩石分裂线上事先钻若干ф40mm的孔,然后将分裂器分别插入这些孔内,当液压劈裂机通人高压油后即可在上述孔内同时产生劈裂力,致使岩石按预定的位置和方向裂开。
当楔形压头受压而侵入岩石时,岩石局部发生粉碎或呈塑性变形而形成袋状或球状核,通常称之为密实核。压头在压入岩石过程中,侵入深度不会随载荷增加而均衡增加,只是当其达到某一临界值时,便发生跃进式破碎现象。这时,密实核旁侧的岩石出现崩碎,载荷暂时下跌,压头继续侵入到一个新的深度,载荷再度上升,侵入和载荷又恢复到某种比例关系。如此循环,直至岩石破裂。整个过程的载荷——侵深曲线呈波浪形。越是脆性岩石,跃进式侵入特点越明显,塑性材料则较缓和。载荷一侵深曲线各上升段的斜率大致相同,即增加单位载荷所增加的侵深近于常数。曲线下降部分的情况与岩石及加载机构的刚性有关。
|