一种矿用自动密封型隔爆装置制造方法及图纸

技术编号:19396991 阅读:40 留言:0更新日期:2018-11-10 05:06
一种矿用自动密封型隔爆装置,包括信息处理器、冲击波感应器、红外温度传感器和至少一个隔爆水袋,冲击波感应器和红外温度传感器的信号输出端分别与信息处理器的信号输入端连接,隔爆水袋包括盖板和袋体,盖板上端设有伸缩式电控开关,伸缩式电控开关的信号输入端与信息处理器的信号输出端连接,袋体上端设有支撑骨架且袋体上端包裹在支撑骨架上,支撑骨架一侧与盖板转动连接,另一侧设有耳板,耳板上设有与伸缩式电控开关的伸缩轴适配的锁止孔,当伸缩式电控开关的伸缩轴伸长至极限状态时,伸缩式电控开关的伸缩轴穿过锁止孔。

【技术实现步骤摘要】
一种矿用自动密封型隔爆装置
本技术涉及煤矿隔爆装置,尤其涉及自动密封型隔爆装置。
技术介绍
瓦斯是成煤作用过程中的产物,伴随着煤炭的开采释放在采掘空间之中,煤矿瓦斯可以引发突出、燃烧、爆炸、窒息等事故,是煤矿安全生产的重大危险源之一。一旦井下瓦斯爆炸事故发生,其造成的危害是巨大的,隔爆水袋在爆炸火焰焰面通过时释放储存的水体,实现隔爆作用,防止爆炸危害范围的进一步扩大。目前煤矿使用的水袋均属于被动式水袋,即只有当爆炸产生的爆风和冲击波传到水袋棚所在位置时,水袋才会受到爆炸影响而发生倾覆,影响水袋棚防爆有效性的主要因素包括启动栅子的爆炸波和火焰到达棚子的时间差、水雾在巷道断面内的扩散状态、水雾充满巷道的长度等,水袋自受到爆炸波作用到翻倒扩散形成水雾的过程为水袋动作时间。被动式水袋隔爆效果受限于其工作原理,当水袋棚距离爆源太近或太远都不能达到最佳隔爆效果。且现有水袋多为开放式水袋,处在煤矿井下巷道环境中,袋中水分极易随风流蒸发,为保证其发挥正常功能,需频繁对水袋中水量进行检查和添加。需耗费大量人力,且极不方便。
技术实现思路
针对现有技术中存在的缺陷,本技术的目的在于提供一种矿用自动密封型隔爆装置,降低了袋体中水的蒸发速度,避免了向袋体中频繁加水,使用方便。为实现上述目的,本技术采用的技术方案为:一种矿用自动密封型隔爆装置,包括信息处理器、冲击波感应器、红外温度传感器和至少一个隔爆水袋,冲击波感应器和红外温度传感器的信号输出端分别与信息处理器的信号输入端连接,隔爆水袋包括盖板和袋体,盖板上端设有伸缩式电控开关,伸缩式电控开关的信号输入端与信息处理器的信号输出端连接,袋体上端设有支撑骨架且袋体上端包裹在支撑骨架上,支撑骨架一侧与盖板转动连接,另一侧设有耳板,耳板上设有与伸缩式电控开关的伸缩轴适配的锁止孔,当伸缩式电控开关的伸缩轴伸长至极限状态时,伸缩式电控开关的伸缩轴穿过锁止孔;当伸缩式电控开关的伸缩轴收缩至极限状态时,伸缩式电控开关的伸缩轴与锁止孔脱离;袋体上部侧面设有进水阀和出水阀,出水阀的竖向高度低于进水阀的竖向高度。所述盖板上设有吊耳。所述支撑骨架是由20×20的方管围成的矩形框架。所述支撑骨架通过合页与盖板转动连接。所述耳板由钢板制成,耳板下部通过铆钉与支撑骨架固定连接。所述冲击波感应器和红外温度传感器设置于隔爆水袋前方,且冲击波感应器和红外温度传感器的竖向高度低于隔爆水袋的竖向高度。所述进水阀和出水阀为球阀。所述袋体为上端开口的半球形壳体,袋体由柔性防水帆布制成。所述盖板由硬质铝合金板制成。本技术结构简单,使用方便,通过盖板将袋体上端密封,降低了袋体中水分的蒸发速度。附图说明图1为本技术结构示意图;图2为本技术隔爆水袋结构示意图;图3为图2俯视图。具体实施方式如图1至图3所示,一种矿用自动密封型隔爆装置,包括信息处理器1、冲击波感应器2、红外温度传感器3和隔爆水袋4,处理器1、冲击波感应器2和红外温度传感器3可以与一个隔爆水袋4连接,也可以与多个隔爆水袋4同时连接,优选与多个隔爆水袋4同时连接,可以降低制造成本,冲击波感应器2和红外温度传感器3的信号输出端分别与信息处理器1的信号输入端连接,隔爆水袋4包括盖板5和袋体6,盖板5由硬质铝合金板制成,质量较轻,盖板5上端设有伸缩式电控开关7,伸缩式电控开关7的信号输入端与信息处理器1的信号输出端连接,袋体6上端设有支撑骨架8且袋体6上端包裹在支撑骨架8上,袋体6在支撑骨架8与盖板5之间可以提高支撑骨架8与盖板5之间的密封性,从而减少袋体6内的水分蒸发,支撑骨架8一侧与盖板5转动连接,另一侧设有耳板9,耳板9上设有与伸缩式电控开关7的伸缩轴适配的锁止孔,当伸缩式电控开关7的伸缩轴伸长至极限状态时,伸缩式电控开关7的伸缩轴穿过锁止孔;当伸缩式电控开关7的伸缩轴收缩至极限状态时,伸缩式电控开关7的伸缩轴与锁止孔脱离;袋体6上部侧面设有进水阀10和出水阀11,出水阀11的竖向高度低于进水阀10的竖向高度,处理器1、冲击波感应器2和红外温度传感器3为现有技术,其具体结构和工作原理在本说明书中不再赘述。在向袋体6中注水的时候同时打开进水阀10和出水阀11,利用进水阀10向袋体6中注水,在注水的过程中出水阀11将袋体6中的气体排出,当袋体6中的水位到达出水阀11的高度时会从出水阀11流出,此时停止注水,并同时关闭进水阀10和出水阀11,冲击波感应器2和红外温度传感器3设置于隔爆水袋4前方,且冲击波感应器2和红外温度传感器3的竖向高度低于隔爆水袋4的竖向高度;当矿井内发生爆炸时,冲击波感应器2和红外温度传感器3在冲击波到达隔爆水袋4之前先检测到爆炸的发生,冲击波感应器2和红外温度传感器3将信号传递给信息处理器1,信息处理器1启动伸缩式电控开关7,伸缩式电控开关7的伸缩轴收缩并与耳板9脱离,袋体6在重力的作用下转动打开,当爆炸的冲击波到达隔爆水袋4时,袋体6中的水倾泻而出,降低爆炸的破坏力。盖板5上设有吊耳12,通过吊耳12便于本装置与水袋棚连接。支撑骨架8是由20×20的方管围成的矩形框架,具有较强的支撑力;支撑骨架8通过合页与盖板5转动连接,耳板9由钢板制成,耳板9下部通过铆钉与支撑骨架8固定连接,能承受较大的负载;进水阀10和出水阀11为球阀;袋体6为上端开口的半球形壳体,袋体6由柔性防水帆布制成。以上实施例仅用以说明而非限制本技术的技术方案,尽管参照上述实施例对本技术进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本技术进行修改或者等同替换,而不脱离本技术的精神和范围的任何修改或局部替换,其均应涵盖在本技术的权利要求范围当中。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种矿用自动密封型隔爆装置,其特征在于:包括信息处理器、冲击波感应器、红外温度传感器和至少一个隔爆水袋,冲击波感应器和红外温度传感器的信号输出端分别与信息处理器的信号输入端连接,隔爆水袋包括盖板和袋体,盖板上端设有伸缩式电控开关,伸缩式电控开关的信号输入端与信息处理器的信号输出端连接,袋体上端设有支撑骨架且袋体上端包裹在支撑骨架上,支撑骨架一侧与盖板转动连接,另一侧设有耳板,耳板上设有与伸缩式电控开关的伸缩轴适配的锁止孔,当伸缩式电控开关的伸缩轴伸长至极限状态时,伸缩式电控开关的伸缩轴穿过锁止孔;当伸缩式电控开关的伸缩轴收缩至极限状态时,伸缩式电控开关的伸缩轴与锁止孔脱离;袋体上部侧面设有进水阀和出水阀,出水阀的竖向高度低于进水阀的竖向高度。

【技术特征摘要】
1.一种矿用自动密封型隔爆装置,其特征在于:包括信息处理器、冲击波感应器、红外温度传感器和至少一个隔爆水袋,冲击波感应器和红外温度传感器的信号输出端分别与信息处理器的信号输入端连接,隔爆水袋包括盖板和袋体,盖板上端设有伸缩式电控开关,伸缩式电控开关的信号输入端与信息处理器的信号输出端连接,袋体上端设有支撑骨架且袋体上端包裹在支撑骨架上,支撑骨架一侧与盖板转动连接,另一侧设有耳板,耳板上设有与伸缩式电控开关的伸缩轴适配的锁止孔,当伸缩式电控开关的伸缩轴伸长至极限状态时,伸缩式电控开关的伸缩轴穿过锁止孔;当伸缩式电控开关的伸缩轴收缩至极限状态时,伸缩式电控开关的伸缩轴与锁止孔脱离;袋体上部侧面设有进水阀和出水阀,出水阀的竖向高度低于进水阀的竖向高度。2.根据权利要求1所述的一种矿用自动密封型隔爆装置,其特征在于:所述盖板上设有吊耳。3.根据权利要求1所述的一种矿用自动密...

【专利技术属性】
技术研发人员:李立杨王林陈向军段正鹏李光明
申请(专利权)人:河南理工大学
类型:新型
国别省市:河南,41

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