石景山矿山耐磨绳套服务

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矿用罐笼尼龙衬套 钢丝绳稳绳滑套 耐磨导向绳套

公司生产供应各种罐笼滑套,钢丝绳滑套,所用材料是一种高强度增强尼龙减摩耐磨材料,其优点:寿命长、重量轻、强度高、价格低。欢迎前来咨询、定货、采购!

目前我国煤矿立井罐笼提升的导向方式主要有两种,一种是刚性导向,即用钢轨导向,称之为钢轨罐笼。这种导向主要特点是井塔结构简单,但是运行噪声大,运行不够平稳,一般使用寿命为6 a左右。另一种导向方式为柔性导向,即用钢丝绳导向,称之为钢丝绳罐笼。这种导向的特点与刚性导向正好相反,配件更换简单、运行平稳、噪声小、安全性好,但是井塔结构复杂,一般使用寿命10 a以上。目前我国立井提升罐笼的导向方式主要是柔性导向。



由于罐笼的运行速度相当高,一般近10 m/s。要罐笼运行安全,在运行中应尽量减少钢丝绳的磨损,因此要求导向套硬度低,而且减磨,并对钢丝绳的磨损较低,选择一种合适材质制定合理生产工艺,生产出合格产品,才能满足生产需要。

矿井提升机是矿井井下和地面的工作机械是一种大型提升机械设备。由电机带动机械设备,以带动钢丝绳绳套从而带动容器在井筒中升降,完成输送任务。

矿井提升机是由原始的提水工具逐步发展演变而来。现代的矿井提升机提升量大,速度高,安全性高,已发展成为电子计算机控制的全自动重型矿山机械。

矿井提升机主要由电动机、减速器、卷筒(或摩擦轮)、制动系统、深度指示系统、测速限速系统和操纵系统等组成,采用交流或直流电机驱动。按提升钢丝绳的工作原理分缠绕式矿井提升机和摩擦式矿井提升机。

滚轮罐耳特点:

1、以液压缓冲器取代传统的缓冲结构,承载能力大、运行平稳、可靠性高、寿命长、调整维修方便。
2、底座等零部件采用新型材料,整体结构强度更高,抗冲击性强。
3、缓冲器复位压力小,可有效地避免滚轮与罐道产生异常碰撞。通过杠杆传递到减震筒上,同时起到导向、缓冲与稳定作用。
罐道与罐耳由滑动摩擦变为滚动摩擦,因此减少了动力消耗,降低了噪音,罐道和罐耳的磨损也大大降低。从而,提高了罐道和罐耳的使用寿命 。

公司主要生产矿山零部件等相关产品的厂家,主要产品包括绞车塑料衬板、提升机摩擦衬垫、过渡块、猴车轮衬、滚轮罐耳、天轮衬块。

我们公司生产安装;燃煤锅炉煤仓助滑衬板 水泥厂粉磨站衬板 粮食料仓 煤矿矿井 焦化厂 钢铁厂 选洗煤厂衬板 等各种 煤仓 料斗 水泥库 煤塔 溜煤槽 铸石板 微晶板 防堵助滑衬板安装 维修 及改造工程 钢砂水泥料 聚四氟乙烯衬板板 尼龙衬板 等各种工程塑料板 混料机尼龙衬板 希望能与贵公司服务合作!
高分子聚乙烯耐磨板柔软有韧性;高分子聚乙烯耐磨板自润滑性能好,磨损系数小,流阻小,节省能源。高分子聚乙烯耐磨板抗冲击强度高、韧性好,即使在低温下,高分子聚乙烯耐磨板厂家,受到---的冲击也不会断裂。高分子聚乙烯耐磨板抗化学腐蚀性, 可耐除h?so?、hno3、少数有机溶液以外酸、碱、盐介质。无味、无渗出物。高分子聚乙烯耐磨板---的电性能、极低的吸水率。高分子聚乙烯耐磨板优良的抗环境应力开裂性能;优良的耐高温至100℃

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项目及分包工程概况:精煤产品仓工程,结构类型为筒体结构主体由钢筋混凝土筒体剪力墙结构、仓下漏斗、仓顶锥壳和仓上框架四部分组成,漏斗斜壁8.1m以下铺钢轨,8.1m以上填充料部分面层为25mm厚铸石板,填充料以上仓壁1m范围内采用25mm厚铸石板。小块煤仓仓内为25mm厚铸石板。既有块煤仓、混煤产品仓改造:改为25mm厚铸石板。

招标范围:产品仓: 漏斗填料范围为25mm厚铸石板, 漏斗以上1m范围内的仓壁采用铸石板;呋喃胶泥粘贴,面积约4000m2 。小块煤仓:漏斗范围内采用25mm厚铸石板,漏斗以上1m范围内的仓壁采用铸石板; 呋喃胶泥粘贴,面积约900m2。既有块煤仓、混煤产品仓改造: 25mm厚铸石板,呋喃胶泥粘贴。铺设面积约2700m2。材料、技术要求详见施工方案。

阻燃型煤仓衬板,分子阻燃板板使用分子量聚乙烯材料。

分子量聚乙烯(UHMWPE),是一种性能优良的热塑性工程塑料,具有普通聚乙烯和其它工程塑料的各种优点,的耐冲击性、极低的吸水率、极低的摩擦系数,优良的自润滑性、优良的不粘性,对酸碱的优良性。

随着工程塑料应用的日益,现代社会对工程塑料防火阻燃性能的要求越来越高,聚乙烯(PE)的阻燃改性一直是人们研究的热点和难点,而对UHMWPE的阻燃改性(分子阻燃板)则更为困难。

高分子材料在空气中受热时,会分解生成挥发性可燃物。当可燃物浓度和体系温度足够高时即可燃烧。所以分子阻燃板(UHMWPE材料)的燃烧可分为热氧降解和燃烧两个过程,涉及传热、高分子材料在凝聚相的热氧降 解、分解产物在固相及气相中的扩散、与空气混合形成氧化反应及场气相中的链式燃烧反应等一系列环 节。当高分子材料受热的热源热量能够使高分子材料分解,且分解产生的可燃物达到一定浓度,同时体 系被加热到点燃温度后,燃烧才能发生。而己被点燃的分子阻燃板(UHMWPE材料)在点燃源稳定后能否继续燃烧则取决于燃烧过程的热量平衡。当供给燃烧产生的热量等于或大于燃烧过程各阶段所需的总热量时,分子阻燃板高分子材料(UHMWPE)燃烧才能继续,否则将中止或熄灭。从分子阻燃板的燃烧机理可看出,阻燃作用的本质是通过减缓或阻止其中一个或几个要素实现的。

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