一种掘锚机全自动水路系统技术方案

技术编号:41710927 阅读:16 留言:0更新日期:2024-06-19 12:40
本发明专利技术公开了一种掘锚机全自动水路系统,包括反冲洗过滤器、减压阀、第一电磁阀、水冷却器、泵站电机水套和截割电机水套,进水口接入进水后,依次经过反冲洗过滤器、减压阀、第一电磁阀、水冷却器、泵站电机水套、截割电机水套后排入巷道,掘锚机启动后,第一电磁阀随泵站电机启动,经过第一时间后得电换向,掘锚机停机即泵站电机关闭,第一电磁阀经过第二时间后失电。将掘锚机在掘进或锚护作业中所需水路的增压功能、冷却功能、喷雾功能、锚护水路冲渣功能进行集成,实现水系统全自动作业,无需人工操作,自动化程度高,可提高安全性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于煤矿机械设备的,具体涉及一种掘锚机全自动水路系统


技术介绍

1、掘锚机水路系统不同于传统掘进机,因其配置钻机系统,在锚护作业中钻孔时,需要喷水将残渣冲出;并且在进行锚护作业时,也需对泵站电机进行冷却,且不能直接由截割部内外喷雾喷出,需另由管路排于巷道;在截割作业中,截割部的高压内外喷雾通过增压泵喷出,起到截割降尘作用。其增压功能、冷却功能、喷雾功能、锚护水路冲渣功能的各类操作手柄较多,由人工进行不同手柄选择控制,此种方法不可避免存在控制复杂、自动化程度低、故障点多、操作繁琐需要人工熟悉程度高等问题,效率较低且存在安全隐患。


技术实现思路

1、为解决上述问题,本专利技术提供一种掘锚机全自动水路系统。

2、本专利技术提供的一种掘锚机全自动水路系统,包括反冲洗过滤器、减压阀、第一电磁阀、水冷却器、泵站电机水套和截割电机水套,进水口接入进水后,依次经过反冲洗过滤器、减压阀、第一电磁阀、水冷却器、泵站电机水套、截割电机水套后排入巷道,第一电磁阀为常闭二位二通电磁截止阀,掘锚机启动后,第一电磁本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种掘锚机全自动水路系统,其特征在于,包括反冲洗过滤器(1)、减压阀(2)、第一电磁阀(3)、水冷却器(5)、泵站电机水套(6)和截割电机水套(7),进水口接入进水后,依次经过反冲洗过滤器(1)、减压阀(2)、第一电磁阀(3)、水冷却器(5)、泵站电机水套(6)、截割电机水套(7)后排入巷道,第一电磁阀(3)为常闭二位二通电磁截止阀,掘锚机启动后,第一电磁阀(3)随泵站电机启动,经过第一时间后得电换向,掘锚机停机即泵站电机关闭,第一电磁阀(3)经过第二时间后失电。

2.根据权利要求1所述的掘锚机全自动水路系统,其特征在于,排入巷道的冷却水,连接至运输机后端或者后部转载机用...

【技术特征摘要】

1.一种掘锚机全自动水路系统,其特征在于,包括反冲洗过滤器(1)、减压阀(2)、第一电磁阀(3)、水冷却器(5)、泵站电机水套(6)和截割电机水套(7),进水口接入进水后,依次经过反冲洗过滤器(1)、减压阀(2)、第一电磁阀(3)、水冷却器(5)、泵站电机水套(6)、截割电机水套(7)后排入巷道,第一电磁阀(3)为常闭二位二通电磁截止阀,掘锚机启动后,第一电磁阀(3)随泵站电机启动,经过第一时间后得电换向,掘锚机停机即泵站电机关闭,第一电磁阀(3)经过第二时间后失电。

2.根据权利要求1所述的掘锚机全自动水路系统,其特征在于,排入巷道的冷却水,连接至运输机后端或者后部转载机用于降尘。

3.根据权利要求1所述的掘锚机全自动水路系统,其特征在于,包括第一压力传感器(4),第一压力传感器(4)安装在第一电磁阀(3)与水冷却器(5)之间。

4.根据权利要求1所述的掘锚机全自动水路系统,其特征在于,包括第二电磁阀(8)、第二压力传感器(9)、增压泵(10)和内外喷雾喷嘴(11),第二电磁阀(8)进口分别连接于反冲洗过滤器(1)、减压阀(2)之间,出口依次连接第二压力传感器(9)、增压泵(10)、内外喷雾喷嘴(11),根据第二压力传感器(9)检测的压力值开启或关闭增压泵(10)。

5.根据权利要求4所述的掘锚机全自动水路系统,其特征在于,包括第三电磁阀(12)、钻箱(13)、第三压力传感器(14)和转速传感器(15),第三电磁阀(12)进口分别连接于减压阀(2...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵宇阳岳晓虎白雪峰马平辉段景曦田原贺宇航马福文郭进彬王焱金刘子靖田野高海海王瑶
申请(专利权)人:中国煤炭科工集团太原研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1