Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 611269)
Контекстум
  Расширенный поиск
622.4

Проветривание, кондиционирование воздуха, отопление (или обогрев) и освещение шахт


← назад
Результаты поиска

Нашлось результатов: 3 (0,05 сек)

Свободный доступ
Ограниченный доступ
Уточняется продление лицензии
1

Красюк, А.М. К РАСЧЕТУ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВАЛА РОТОРА ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ГЛАВНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ / А.М. Красюк, П.В. Косых // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых .— 2016 .— №3 .— С. 80-89 .— URL: https://rucont.ru/efd/417799 (дата обращения: 12.05.2025)

Автор: Красюк

Приведена методика расчета критической частоты вращения ротора осевого вентилятора главного проветривания. Расчеты выполнены на примере вентилятора ВО-21. Обоснованы допущения, которые упрощают расчеты, при этом не вносят существенных погрешностей в результаты. Исследования выполнены с помощью метода конечных элементов в программе ANSYS. Определение значений критических частот проводилось по диаграммам Кэмпбелла, которые построены для вариантов расчета с учетом жесткости подшипниковых опор ротора и без их учета. Показано влияние жесткости подшипниковых опор ротора и гироскопического момента от рабочего колеса на частоту собственных изгибных колебаний главного вала при прямой и обратной прецессии. Полученные значения критических частот сравнивались с аналитическими расчетами по дискретным двухмассовым моделям. В предварительных инженерных расчетах можно применять дискретную двухмассовую модель ротора без учета податливости опор и влияния гироскопического момента, в расчетной модели следует заменять трансмиссионный вал сосредоточенной массой. При этом погрешность расчетов не превысит 7 %.

главным валом вентилятора ВО-21: 1 — вал двигателя; 2, 8 — полумуфта; 3, 7 — обойма; 4, 6 — втулка; 5 <...> Рис. 5. <...> Она отличается от результата расчета без гироскопического момента менее чем на 5 %. <...> Согласно ГОСТ ИСО 1940-1-2007, жесткие роторы вентиляторов должны балансировать с классом точности G <...> Подшипники качения: справочник. — М.: Машиностроение, 1975. — 572 с. 5. Черменский О.

2

Петров, Н.Н Адаптация аэродинамических характеристик главных вентиляторов к изменениям вентиляционных режимов шахт / Н.Н Петров // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых .— 2013 .— №5 .— С. 119-126 .— URL: https://rucont.ru/efd/268145 (дата обращения: 12.05.2025)

Автор: Петров
М.: ПРОМЕДИА

Рассмотрена эффективность адаптации аэродинамических характеристик главных вентиляторов к изменяющимся вентиляционным режимам за срок службы шахт путем использования вентиляторов ВО со сменными листовыми лопатками рабочего колеса, выполненными по разным аэродинамическим схемам.

.— №5 .— С. 119-126 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/268145 (дата обращения: 11.02.2024)119 РОССИЙСКАЯ <...> АКАДЕМИЯ НАУК СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 2013 № 5 <...> Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» РУДНИЧНАЯ АЭРОГАЗОДИНАМИКА ФТПРПИ, № 5, 2013 <...> Грехнёва 121 — для обособленно проветриваемых горных выработок C Q заб ( t ) = 0 . 028 g A ( t ) N , (5) <...> съемными листовыми лопатками; 3 — радиальная подшипниковая опора; 4 — механизм поворота лопаток РК; 5

3

Колесниченко, Е.А. Закономерности вентиляции призабойного пространства тупиковых выработок: новая концепция / Е.А. Колесниченко, Игорь Колесниченко, Роман Ткачук // Уголь .— 2007 .— №2 .— С. 18-21 .— URL: https://rucont.ru/efd/446701 (дата обращения: 12.05.2025)

Автор: Колесниченко Евгений Александрович

Чтобы предотвратить возгорания и взрывы метановоздушных смесей в тупиковых забоях, подготовительных выработках на метаноносных угольных пластах, необходимо исключить условия формирования опасных концентраций метана. Во время проведения горных выработок взрывоопасным необходимо считать весь объем призабойного пространства выработки — от вентиляционной трубы до забоя. На этом участке выработки происходят сложные процессы выделения метана, перемещения потоков свежего и загрязненного воздуха, расположено электрифицированное оборудование, и выполняются различные технологические процессы.

Известно [5], что депрессия вентилятора местного проветривания состоит из трех слагаемых вmp м hh h cp <...> Ушакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1988. — 440 с. 5. Кирин Б. Ф., Диколенко Е.