Пневмобаллон передвижной шахтной крепи
Использование: при разработке тонких угольных пластов для крепления и управления кровлей. Сущность изобретения: пневмобаллон передвижной шахтной крепи содержит тороидальную резинокордную оболочку, средняя часть которой состоит из двух цилиндров, расположенных один внутри другого с зазором. Нити корда внутреннего цилиндра расположены под углом 30 - 35o, а наружного - под углом 45 - 50o. Внутренняя и наружная части кордного каркаса состыкованы друг с другом внахлест. Диаметры цилиндров связаны соотношением где d - диаметр внутреннего цилиндра, D - диаметр наружного цилиндра,
- толщина стенки оболочки. 5 ил.
Изобретение относится к горному делу, в частности к конструкции пневмобаллона шахтной крепи, и может быть использовано при разработке тонких угольных пластов для крепления и управления кровлей. Применение пневмобаллона в шахтных крепях является прогрессивным направлением в создании средств и технологии разработки тонких угольных пластов без постоянного присутствия людей в очистных забоях (Степанович Г.Я. Шахтные пневматические крепи. - Киев: Техника, 1981, с.157).
Известна также секция безразгрузочной крепи по авт. св. СССР N 1458592, кл. E 21 D 23/00, 1985, выбранная в качестве прототипа, включающая армированную нитями мягкую оболочку в виде цилиндрического тора, внутренняя часть которой выполнена с меньшим модулем упругости в ее поперечном направлении, чем наружная, при этом угол наклона нитей к продольной оси на наружной части оболочки составляет 54o44', а на внутренней части оболочки меньше, чем на наружной поверхности, и определяется по формуле
















Отсюда следует, что прототип не обладает способностью сохранять одинаковые размеры пневмобаллона в обеих фазах процесса выворачивания оболочки. При передвижке пневмобаллона он попеременно то сужается, то расширяется, причем во время сужения, во-первых, уменьшается площадь контакта пневмобаллона с поверхностью выработки угольного пласта (опорная площадь) и, во-вторых, значительно возрастает сопротивление выворачиванию оболочки, для преодоления которого требуется, чтобы лебедка или иной тяговый орган развивала большое тяговое усилие. Наоборот, при расширении оболочка стремится вернуться в первоначальное положение и практически не сопротивляется передвижке. Таким образом, недостатком прототипа является нестабильность процесса и большое тяговое усилие передвижки шахтной крепи. Этот недостаток обусловлен большим различием в величинах d и D, а также единой структурой кордного каркаса оболочки, в которой угол наклона нитей корда во внутренней цилиндрической стенке оболочки связан с углом наклона нитей корда в наружной стенке формулой (1). Целью изобретения является повышение стабильности процесса и снижение тяговых усилий передвижки пневмобаллона передвижной шахтной крепи. Указанная цель достигается тем, что средняя часть тороидальной резинокордной оболочки пневмобаллона передвижной шахтной крепи выполнена в виде цилиндров, расположенных один внутри другого с соотношением средних диаметров не менее 0,85, а кордный каркас состоит из двух частей, послойно состыкованных друг с другом внахлест, содержащих слои обрезиненного корда, нити которых образуют с продольной осью оболочки угол 45-50o в наружной и угол 30-35o во внутренней частях. Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый пневмобаллон обладает постоянством поперечных размеров в процессе передвижки шахтной крепи. Таким образом, заявляемое изобретение является новым, т.к. оно не известно из уровня техники. Вся совокупность существенных признаков изобретения не следует для специалиста явным образом из известного уровня техники, т.к. из последнего не выявляется влияние предписываемых этим изобретением преобразований, характеризуемых отличительными от прототипа существенными признаками на достижение технического результата, обеспечиваемого изобретением. Следовательно, изобретение имеет изобретательский уровень. На фиг. 1 показана часть общего вида оболочки со схемами расположения нитей корда и частей каркаса во внутренней и в наружной цилиндрических стенках; на фиг. 2 - общий вид пневмобаллона шахтной крепи, расположенного в выработке угольного пласта; на фиг. 3 - схема передвижения пневмобаллона тяговыми цепями; на фиг. 4 - поперечное сечение пневмобаллона; на фиг. 5 - вид сверху заявляемого пневмобаллона во второй фазе процесса выворачивания оболочек; здесь же для сравнения пунктиром приведены контуры пневмобаллона-прототипа. Изобретение осуществляется следующим образом. Тороидальная резинокордная оболочка (фиг. 1) состоит из внутренней цилиндрической стенки 1 с диаметром d, наружной цилиндрической стенки 2 с диаметром D, вентиля 3 на наружной стенке и тороидальных частей, соединяющих внутреннюю и наружную цилиндрические стенки. Толщина стенки оболочки обозначена





Оболочка содержит внутреннюю часть 6 каркаса во внутренней цилиндрической стенке, заходящую своими концами на тороидальные части оболочки, и наружную часть 7 в наружной цилиндрической стенке; слои корда обеих частей каркаса состыкованы между собой послойно внахлест в зонах стыка 8 и 9; покровный слой резины 10 служит для защиты оболочки от повреждения кусками породы, а герметизирующий слой резины 11 - для герметизации рабочей полости поддутой оболочки. Пневмобаллон 12 передвижной шахтной крепи (фиг. 2) содержит тяговые цепи 13, пропущенные через горловину 14, образованную внутренней стенкой 15, смятой давлением воздуха в складку, упирающуюся своими краями в цилиндрические боковины 16 и разделяющую верхнюю 17 и нижнюю 18 подушечные секции, соединенные поперечными гофрами 19 и 20. Пневмобаллон работает следующим образом. Пневмобаллон распирается давлением воздуха в выработке угольного пласта с поверхностями 21 и 22 (фиг. 3) и перемещается тяговыми цепями в направлении к лебедке (по оси y). Длина пневмобаллона в выработке угольного пласта примерно равна длине L оболочки в начальном положении. В первой фазе процесса выворачивания оболочки складка формируется внутренней, а во второй фазе наружной цилиндрической стенкой оболочки. Размеры поперечного сечения пневмобаллона определяются высотой H (фиг. 4) выработки угольного пласта и величинами окружных периметров Pн в первой фазе и Pв во второй фазе. Диаметр d и D связаны между собой соотношением

Это позволяет значительно снизить разность






















Формула изобретения

где d - диаметр внутреннего цилиндра;
D - диаметр наружного цилиндра;

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5