[发明专利]增加旋挖钻机加压力和稳定性的装置无效
申请号: | 201210430127.8 | 申请日: | 2012-11-01 |
公开(公告)号: | CN102913128A | 公开(公告)日: | 2013-02-06 |
发明(设计)人: | 赫澜涛;鲍宏平;秦爱国;王猛;马鹏程 | 申请(专利权)人: | 玉柴桩工(常州)有限公司 |
主分类号: | E21B7/02 | 分类号: | E21B7/02;E21B15/00 |
代理公司: | 常州市夏成专利事务所(普通合伙) 32233 | 代理人: | 沈兵 |
地址: | 213000 江苏省常州市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 增加 钻机 压力 稳定性 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种增加压力和稳定性的装置,尤其涉及一种增加旋挖钻机加压力和稳定性的装置。
背景技术
旋挖钻机的性能涉及稳定性和压力大小,稳定性包括静态和动态,其计算方式如下:
1、静态稳定性计算
按照《钻机安全标准》(EN791:1995)的规定,当钻机进行纵向加压时,倾翻点在履带驱动轮中心线与地面的交点A处(见附图1);当钻机进行横向加压时,倾翻点在后面履带承重轮外缘与地面的交点C处。
根据《钻机安全标准》(EN791:1995),该工况钻机静态稳定性计算如下:
静态稳定角:
式中
L1——履带行走装置的轮距之半
L2——履带最大展开时承重轮外缘至回转中心的距离
设计应保证,以免钻机向后倾翻。
2、动态稳定性计算
根据《钻机安全标准》(EN791:1995),该工况动态稳定性计算如下:
则动态稳定角:
——重心偏移量
设计应保证,以免钻机向后倾翻。
3、钻机最大加压力计算
由钻机动态稳定性计算公式,求出钻机所能承受的最大加压力为:
式中 ,取
G4——动力头的重量
根据以上计算,结论得出L1 、L2的长度,决定了钻机稳定性和加压力,L1 、L2的数值越大加压力和稳定性越好。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:履带行走装置的轮距之半和履带最大展开时承重轮外缘至回转中心的距离,决定了旋挖钻机的加压力和稳定性,提供一种增加旋挖钻机加压力和稳定性的装置。
为了克服背景技术中存在的缺陷,本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:这种增加旋挖钻机加压力和稳定性的装置包括回转平台、重型电动缸和固定支架,在回转平台尾部设有重型电动缸,回转平台上设有固定支架,所述重型电动缸一端固定于固定支架上,重型电动缸连接丝杆,所述固定支架内部设有护腿支架、用以保护丝杆不受外力压力,所述重型电动缸的丝杆上端固定压盘。
根据本发明的另一个实施例,进一步包括所述重型电动缸为丝杆传动的升降系统。
本发明的有益效果是:这种增加旋挖钻机加压力和稳定性的装置结构简单,利用杠杆原理,大大提高了钻机的稳定性和加压力。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是现有技术的结构示意图;
图2是现有技术另一实施列的结构示意图
图3是本发明的结构示意图;
图4是本发明另一实施列的结构示意图;
图5是对应图4实施列的结构示意图;
图6是对应图4另一实施列的结构示意图;
其中:1、回转平台,2、重型电动缸,3、固定支架,4、护腿支架,5、固定压盘。
具体实施方式
如图1和图2所示,图中包括回转平台1、重型电动缸2和固定支架3,在回转平台1尾部设有重型电动缸2,回转平台1上设有固定支架3,所述重型电动缸2一端固定于固定支架3上,重型电动缸2连接丝杆,所述固定支架3内部设有护腿支架4、用以保护丝杆不受外力压力,所述重型电动缸2的丝杆上端固定压盘5。重型电动缸2为丝杆传动的升降系统。
优选列:如图1所示,回转平台1、重型电动缸2、固定支架3、护腿支架4和压盘5,在回转平台1尾部加装重型电动缸2,作为丝杆传动的升降系统,固定支架3在回转平台上,将护腿支架4放在固定支架3内部,用以保护重型电动缸的丝杆不受外力,重型电动缸2的丝杆上端固定压盘5,重型电动缸2另一端固定在固定支架3上,启动控制开关,进行来回伸缩控制。
如图2所示,启动控制开关,丝杆和护腿支架伸出,加大了履带行走装置的轮距之半和履带最大展开时承重轮外缘至回转中心的距离,从而达到了增加压力和稳定性的效果。
这种增加旋挖钻机加压力和稳定性的装置结构简单,利用杠杆原理,大大提高了钻机的稳定性和加压力。
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