Буровая установка сбш 250: Станок буровой шарошечный СБШ-250 МНА-32 — ООО ПЛК РУДГОРМАШ урал официальный представитель ООО УК “Рудгормаш”

10. Буровой станок сбш –250 мн.

Самоходный буровой станок СБЩ-250МН является маневренной буровой установкой среднего веса и предназначен для бурения шарошечными долотами взрывных скважин в породах крепостью f=10÷16.

Станок СБШ-250МН смонтирован на унифицированном гусеничном ходу УГ-60. На поперечных балках гусеничной тележки устанавливается рама станка, выполненная совместно с машинным отделением. В машинном отделении размещены узлы гидро- и электрооборудования станка, кабина машиниста и ёмкость для воды. Компрессор находится в неутеплённой части машинного отделения.

Мачта станка со всем оборудованием подвешена на специальных опорах, которые закреплены на силовых элементах машинного отделения, причём мачта крепится в трёх положениях (вертикальном и под углом 15 и 30o к вертикали). Управление всеми механизмами станка при бурении осуществляется с пульта бурения, расположенного в кабине машиниста.

В мачте располагаются: вращатель с буровым снарядом, сепаратор со штангами, механизм развинчивания, люнет, механизм подачи и др. Опускание мачты осуществляется двумя гидроцилиндрами, установленными на опорах мачты. Штоки гидроцилиндров закреплены на поперечной балке мачты. Управление процессом заваливания мачты осуществляется с пульта в кабине машиниста.

11. Погрузочная машина 1ппн-5.

Погрузочная машина 1ППН-5 периодического действия, с рабочим органом “ковш”, захват породы нижний, предназначенный для механизированной погрузки отделенной от массива горной массы при проведении горизонтальных горных выработок. Погрузочная машина 1ППН-5 периодического действия, с рабочим органом “ковш”, захват породы нижний, предназначенный для механизированной погрузки отделенной от массива горной массы при проведении горизонтальных горных выработок. Электрооборудование машины позволяет применять её в шахтах опасных по газу и пыли. На машине предусмотрена возможность установки манипуляторов для навески бурильного оборудования.

Техническая характеристика:

Емкость ковша 0,32м3

Фронт погрузки не менее 4000мм

Размер кусков не более 400мм

Крепость пород до 14

Масса машины 9000кг

Ширина в транспортном положении 1400мм

Длина в транспортном положении 7000мм

13.Погрузочно-доставочная машина торо-400е (д).

ПДМ TORO 400E предназначена для погрузки, доставки и разгрузки горных пород. Машина имеет шарнирносочлененное шасси на пневмоколесном ходу.

Общая длина 9736мм

Максимальная ширина (без ковша) 2505мм

Максимальная ширина (без кабины) 2400мм

Высота без защитного козырька 1890мм

Высота с защитным козырьком 2320мм

Высота с кабиной 2470мм

Передний мост жёсткий

Задний мост с балансирной подвеской

Напряжение подводимое к машине U=660В

Мощность электродвигателя для привода трансмиссии P=110кВт при 15001800об/мин

Коробка передач: гидротрансформатор и фрикционная коробка передач с системой плавного включения, 3+3 скорости.

14. Проходческий комплекс для проведения восстающих кпв –4а.

Прим. при проходке востающих без крепления по устойчивым породам на полную высоту этажа. Площадь попереч. сеч. востающих > 3 м, угол наклона 60-90 град. Комплекс КПВ включает полок, представляющий собой самоходную платформу с кабиной, передвигающуюся по монорельсу при помощи механизма с цевочным зацеплением. Монорельс состоит из отдельных секций длиной 0,75 и 1,5 м с тремя встроеными трубами для подачи сжатого воздуха и воды. Монорельс крепится к висячему боку с помощью цанговых штанг длиной 1,2 и 1,5 м в пробуреных шпурах. По мере продвижения забоя востающие секции наращиваются. Платформа представляет

собой решетчатую конструкцию с откидной створкой и люком для выхода на полок. По периметру платформы имеется ограждение. Для предохранения проходчиков, работающих на платформе установлен защитный зонд. Кабина шарнирно подвешена к платформе и предназначена для размещения в ней проходчиков во время передвиж. комплекса по востающему, а также для доставки разл. иатериалов, ВВ и оборудования. Комплекс оборудуется телефонной связью. Автоматическая подача сжатого воздуха и воды осущест. при помощи блока питания, расположеного в выр. а подача сжатого воздуха на пневмодвигатель для

перемещения комплекса по шлангу, навиваемому на автоматич. лебедку. Полок оборудован автоматич. ловителем, тормозом и др. предохр. устройствами, а также блоком для дистанционного отбора проб воздуха.

Модернизация бурового станка СБШ-250 МНА-32 – Буровой станок – РУДГОРМАШ – РУДГОРМАШ СБШ-250 МНА-32 – СБШ-250 МНА-32


Смотрите репортаж о том, как мы воплощаем в жизнь рационализаторские идеи Ваших же сотрудников, а Вы получаете фантастические экономические показатели и уникальную буровую установку.

К нашим конструкторам часто обращаются с предложениями и пожеланиями по модернизации оборудования.
Практически каждый станок получается индивидуальным, под конкретное ТЗ заказчика, но этот станок получился настолько отличным от серийной модели, что мы решили вам о нем рассказать.

По заказу ОАО “Стойленский ГОК” (это один из стратегических наших партнёров) совместно с техническими,

эксплуатационными и ремонтными службами заказчика была проведена модернизация бурового станка СБШ-250 МНА-32.

Ключевыми моментами при усовершенствовании оборудования были повышение производительности до 20%,
эксплуатационная надежность, удобство и ремонтопригодность.


По оценкам компетентных специалистов, на сегодняшний день буровой станок СБШ-250 является одним из самых надежных станков, качественным, простым в эксплуатации.

Стоимость владения буровым станком СБШ-250 производства компании Рудгормаш значительно ниже стоимости владения импортных аналогов.


www.

rudgormash.ru

Буровой станок, РУДГОРМАШ, РУДГОРМАШ СБШ-250 МНА-32, СБШ-250 МНА-32, Стойленский ГОК

22 фев 2017 11:27 | автор: newsrelay | просмотров: 4397 |




+ добавить объявление

Продажа спецтехники:

1. Рудгормаш СБШ-250 МНА-32
Бурильная машина
1991 г.
08.02.2017
Белкам
г. Екатеринбург
цена по запросу
2. Рудгормаш СБШ-250 МНА-32
Бурильная машина
1993 г.
03.02.2017
АльянсСнабКом
г. Екатеринбург
цена по запросу
3. Рудгормаш СБШ-250 МНА-32
Бурильная машина
2016 г.
03.02.2017
Горные машины
г. Красноярск
цена по запросу
4. РУДГОРМАШ барабанный промывочный.
Грохот
2000 г.
05.02.2017
Директор
г. Таганрог
цена по запросу
5. Рудгормаш 2ПБС-90/250

2016 г.
01.02.2017

Горные машины
г. Красноярск
цена по запросу
6. РУДГОРМАШ Породопогрузочная ПНБ-3Д2М

2008 г.
01.02.2017

Владимир
г. Туапсе
700 000 РУБ
7. Рудгормаш ПК-1,2-10

2016 г.
01.02.2017

Горные машины
г. Красноярск
цена по запросу
8. Бурильная машина SUNWARD SWDM240A
Бурильная машина
2023 г.
01.02.2023
ЦЕНТР БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
г. Краснодар
цена по запросу
9. Бурильная машина
Бурильная машина
2007 г., 16000 ч.
25. 11.2022
АО “Строймеханизация”
г. Кострома
13 000 000 РУБ
10. Запасные части к буровым установкам Epiroc
Бурильная машина
2022 г.
09.11.2022
ТОО OCCUR GROUP
Қазақстан
г. Өскемен
цена по запросу

 
 

+ добавить объявление

Аренда спецтехники:

1. Бурильная машина УБМ-85
Бурильная машина
2012 г., 80000 км
14.01.2022
СУ-55
г. Санкт-Петербург
7 500 РУБ/час
2. Isuzu Forward
Бурильная машина
1950 г.
03.08.2018
ООО ВМ-Альянс
г. Москва
1 750 РУБ/час
3. Бурильная машина
Бурильная машина

11.07.2018

Азимут ГНБ
г. Тюмень
цена по запросу
4. Бурильная машина
Бурильная машина

11.07.2018

Азимут ГНБ
г. Тюмень
цена по запросу
5. Бурильная машина
Бурильная машина

11.07.2018

Азимут ГНБ
г. Тюмень
цена по запросу
6. Бурильная машина
Бурильная машина
2006 г.
16.05.2018
ООО Орион
г. Санкт-Петербург
1 500 РУБ/час
7. Ямобур
Бурильная машина
1950 г.
27.03.2018
ООО Спецтрансстрой-НН
г. Нижний Новгород
цена по запросу
8. Mitsubishi Group
Бурильная машина
1950 г.
27. 03.2018
ЯрСпецПартнер
г. Ярославль
250 РУБ/час
9. Hino Motors, Ltd. Ranger
Бурильная машина
1950 г.
27.03.2018
ООО Дельта
г. Санкт-Петербург
1 500 РУБ/час
10. ОАО Горьковский автомобильный завод 3308
Бурильная машина
1950 г.
27.03.2018
ООО Дельта
г. Санкт-Петербург
1 600 РУБ/час

 
 

На правах рекламы:

Буровая установка с погружным пневмоударником для регулирования скорости бурения путем изменения расхода воздуха

Открытый доступ

Проблема

Веб-конференция E3S.

Том 326, 2021

Международная конференция по инновациям, физическим исследованиям и цифровизации в горном деле 2021
Номер статьи 00018
Количество страниц) 6
ДОИ https://doi. org/10.1051/e3sconf/202132600018
Опубликовано онлайн 24 ноября 2021 г.

E3S Web of Conferences 326 , 00018 (2021)

D Yungmeister * и Э Гасымов

Санкт-Петербургский горный университет, машиностроительный факультет, 21-я линия В.О., д. 2, 199106, Санкт-Петербург, Россия

* Автор, ответственный за переписку: недостаточная эффективность интенсификации вращательного бурения наблюдается на горнодобывающих предприятиях, использующих буровые установки. В связи с этим предлагается усилить вращательное бурение ударными нагрузками за счет установки погружного пневмоударника в бурильную колонну установки для шарошечного бурения, например, СБШ-250. В статье рассмотрен вопрос, связанный с увеличением скорости бурения с помощью буровой установки с погружным пневмоударником и регулируемым клапаном, регулирующим расход воздуха. В статье рассмотрены различные виды бурения при инженерно-геологических изысканиях. Опробованы горные породы для различных видов бурения. Рассмотрены физико-механические свойства горных пород, влияющие на процесс бурения. В исследовании основное внимание уделяется значительному увеличению скорости бурения за счет увеличения силы удара. В рамках исследования был разработан усовершенствованный буровой станок с погружным пневмоударником, управляемым радиоприемником. При анализе физико-механических свойств показано, что управление работой погружного пневмоударника позволяет быстро бурить сложные породы без снижения скорости бурения. Увеличение скорости бурения самоходной техники с применением погружных пневмоударников, устанавливаемых над долотом, позволит снизить себестоимость бурения и увеличить срок службы рабочего инструмента.

© The Authors, опубликовано EDP Sciences, 2021

Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License 4.0, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии, что оригинал работа цитируется правильно.

Показатели текущего использования показывают совокупное количество просмотров статей (просмотры полнотекстовых статей, включая просмотры HTML, загрузки PDF и ePub, согласно имеющимся данным) и просмотров рефератов на платформе Vision4Press.

Данные соответствуют использованию на платформе после 2015 года. Текущие показатели использования доступны через 48-96 часов после онлайн-публикации и обновляются ежедневно в рабочие дни.

Работоспособность электрогидромеханической вращающейся головки буровой установки на открытых горных работах: тематическое исследование

Журналы → Евразийский майнинг → 2022 → №1 → Назад

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Название статьи Работоспособность электрогидромеханической поворотной головки буровой установки на открытых горных работах: пример
ДОИ 10.17580/эм.2022.01.16
СтатьяАвтор Муминов Р. О., Кузиев Д. А., Зотов В. В., Сазанкова Е. С.
Данные об авторе статьи

Навоийский государственный горный институт, Навои, Узбекистан:

Муминов Р.О. , доцент, доктор технических наук

 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия:

Кузиев Д. А. , доцент, к.т.н., [email protected]
Зотов В.В. , доцент, к.т.н.
Сазанкова Е.С. 3 к.т.н.

Аннотация

Объект испытаний – электрогидромеханический поворотно-подающий механизм станков шарошечного бурения с нижним расположением вращателя. Цель исследований – повышение производительности, снижение вибрации и повышение надежности буровой установки модели СБШ-250МНА-32. В статье описаны исследования в области горных машин и соответствующие инженерные решения. Для России крайне важно сохранять и пополнять свои минеральные ресурсы и запасы полезных ископаемых для достижения социального и экономического прогресса. Опережающий рост добычи угля и золота прогрессивным открытым способом добычи полезных ископаемых может увеличить долю последнего в совокупной добыче полезных ископаемых не менее чем на 50%. Кроме того, необходимо сократить себестоимость продукции на 4–5%. Основным и чрезвычайно трудоемким процессом на карьерах в России является бурение, на долю которого приходится до 40 % общей стоимости горных работ [1–3]. Распространенным способом бурения пород с коэффициентом прочности 6–20 по шкале Протодьяконова в России является шарошечное бурение [4–6]. Эти процессы бурения сопровождаются высокими динамическими нагрузками на роторно-подающий механизм [7–9].]. Одним из путей снижения динамических нагрузок в шарошечных буровых установках является модернизация роторно-подающего механизма с целью обеспечения более высоких показателей безопасности и виброизоляции, упрощения конструкции, а также повышения работоспособности и долговечности [7, 8, 10–13]. В данной статье описаны и обоснованы конструкция и принцип работы электрогидромеханической вращающейся головки, испытания ее прототипа, программа и методика исследования, аппаратурная подготовка, цель исследования, а также обработка и анализ данных испытаний на примере исследование буровой установки модели СБШ-250МНА-32.

ключевые слова Буровая установка, динамические параметры, гидроцилиндр, гидропневматический аккумулятор, надежность, электрогидромеханическая поворотная головка
Ссылки

1. Катанов Б. А. Буровые установки для карьеров. Вестник КГГУ . 2007. № 5(63). стр. 5–8.
2. Мартынов Н.В., Черных В.В., Фонград Ю.В. Л. Сравнительное технико-экономическое обоснование буровых установок отечественного и зарубежного производства на действующем карьере. Уральское горное училище в другие регионы : материалы международной конференции . Екатеринбург : УрГМУ, 2020. С. 256–257.
3. Анистратов К.Ю., Донченко Т.В., Опанасенко П.И. и соавт. Анализ рынка буровых установок для открытых горных работ российских недропользователей. Горная промышленность . 2018. № 2(138). стр. 84–89.
4. Островский М. С., Агамбердиев И. П. Методы контроля технического состояния буровых установок: Обзор. ГИАБ . 2007. № 9. стр. 93–97.
5. Решетняк С.П., Самолазов А.Б., Паладеева Н.И. Буровое и горно-транспортное оборудование для железорудных рудников России и СНГ. Горная Промышленность . 2009. № 5(87). стр. 18–29.
6. Малиновский Ю.В. А., Учитель А. Д., Лялюк В. П. и др. Причины вибрации бурильного инструмента при работе шарошечных сверлильных станков. Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации . 2020. Том. 76, № 9. С. 897–904.
7. Юнгмейстер Д. А., Крупенский И., Лавренко С. А. Анализ вариантов модернизации шарошечных буровых установок с погружным пароходом. Журнал Горного института . Том. 231. стр. 321–325.
8. Куулар О. О. Конструкция гидравлического поворотного механизма подачи с диаметром бурения 200 мм. Вестник Тувинского государственного университета. Технические и физико-математические науки . 2020. № 2(62). стр. 41–47.
9. Муминов Р.О., Райханова Г.Е., Кузиев Д. А. Экспериментальные исследования и анализ карьерной буровой установки. Угол . 2021. № 5. С. 32–36.
10. Кантович Л. И., Подерный Р. Ю., Муминов Р. О. Влияние параметров роторно-подающего механизма буровой установки на ее производительность. ГИАБ . 2010. № 11. С. 396–399.
11. Подерни Р.Ю., Хромой М.Р., Прасолов С.К. Рекуперативный гидростатический привод системы подачи буровой установки. Научный вестник Московского государственного университета . 2012. № 10. С. 75–85.

12. Шигин А. О. Адаптируемый роторно-подающий механизм буровой машины для снижения непредвиденных нагрузок при бурении горных пород сложной конструкции. Горный журнал . 2013. № 7. С. 79–83.
13. Громадский А.С., Горбачев Ю.В. Г.Г., Громадский В.А. Эффективность гашения динамических нагрузок, эффективность демпфирования методами минимизации жесткости демпфера между буровой штангой и роторной буровой установкой. ГИАБ . 2015. № 7. С. 158–161.
14. Рахимдель М.Дж., Атаеи М., Годрати Б. Моделирование и имитационное моделирование подходов к анализу надежности буровых машин. Журнал Института инженеров (Индия). Серия С . 2020. Том. 101(1). стр. 125–133.
15. Кахраман С., Балчи С., Язычи С. и соавт. Прогнозирование скорости проходки роторных буровзрывных буров с использованием нового индекса буримости. Международный журнал горной механики и горных наук . 2000. Том. 37(5). стр. 729–743.
16. Кузиев Д. А., Пятова И. Ю., Клементьева И. Н. и соавт. Алгоритм определения максимальной мощности привода подачи буровых установок при открытых горных работах. ГИАБ . 2019. № 1. С. 128–133.
17. Кахраман С. Анализ производительности буровых машин с использованием коэффициента модуля упругости горных пород. Журнал-Южно-Африканский Институт горного дела и металлургии . 2003. Том. 103, № 8. С. 515–522.
18. Буялич Г. Д., Тациенко В. П., Хуснутдинов М. К. Испытание роликового инструмента для бурения взрывных скважин некруглого сечения. Угол . 2019. № 7. С. 15–18.
19. Буялич Г., Хуснутдинов М. Обоснование формы некруглого сечения для сверления шарошкой. Международный инновационный симпозиум по горному делу IIND (посвященный Году окружающей среды в Российской Федерации) : E3S Web of Conferences . 2017. Том. 21. DOI: 10.1051/e3sconf/20172103010
20. Герике П. Б. Некоторые результаты диагностики оборудования буровых установок. Вестник НИЦ Угольная промышленность (промышленная безопасность) . 2018. № 4. С. 74–79.
21. Эгамбердиев И.П., Атакулов Л., Муминов Р.О. и соавт. Исследование вибрационных процессов подшипниковых узлов горно-шахтного оборудования. Международный журнал передовых тенденций в области компьютерных наук и техники . 2020. Том. 9, № 5. С. 7789–7793.
22. Яссен М.А., Сайед М.А., Богдади Г.Ю. и соавт. Экспериментальные исследования влияния некоторых эксплуатационных факторов и свойств горных пород на скорость проходки.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×