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一种轨道大巷强化支护设备的制作方法摘要本文提出一种轨道大巷强化支护设备的制作方法。该设备采用传统的机械制造方式,结合流体力学、地质力学等学科的原理,通过模拟地下工作环境,优化设计出适用于不同地质条件和施工需求的设备。该设备具有制造成本低、使用操作简单、带来的支护效果良好等优点。引言地下矿井开采作业中,为维护工人安全、保护煤矿资源,需要对采掘空间进行支护。在轨道大巷中,待支护空间较大,且有巨大的顶板荷载和较大的侧向压力。针对轨道大巷支护,采用大量废石体进行局部支护,这种方法虽然能够保证工人的安全,但同时也带来了许多问题:废石体的堆积和散落对环境造成影响;支护的效果易受到地质条件的影响等。因此,在此提出一种轨道大巷强化支护设备的制作方法,旨在解决以上问题。设计原理本设备采用机械制造原理进行设计,结合流体力学、地质力学等学科原理,以实现其强化支护的目的。流体力学原理流体力学原理主要指在流体运动过程中产生的各种力学现象。本设备可根据地质条件对其结构进行调整,以达到更优秀的防止变形的行为。地质力学原理地质力学原理主要指研究地质体的力学行为及其动态和变形机理的科学。本设备通过对地质条件的研究和分析,提高了其支护能力和可靠性。设计流程本设备的制作流程主要分为以下四个步骤。步骤一:制作工作区根据轨道大巷的地质条件和建设需要,选取合适的地点作为设备的工作区。将选择区域进行清理、平整处理,确保制作设备的稳定性和可利用性。步骤二:设计设备结构根据轨道大巷的实际情况和地质条件,对设备结构进行设计。建议采用较为简单的结构,以保证设备的制造成本和使用是否简单易懂。设备结构的尺寸、材质、角度等均需考虑,以保证其与矿井环境的适应性和灵活性。步骤三:制作设备根据设计好的设备结构进行制作。若能选用标准件,则避免自制部件,提高设备的可靠性。在制作设备过程中,需根据流体力学、地质力学等学科的原理进行优化,以保证其支护效果。步骤四:试验运行及调整制作完成后,进行试车和运行试验,以检验其稳定性和支护效果。同时,对设备进行调整和优化,以适应其实际应用环境。设备投入使用前,需验收合格,确保使用安全可靠。焦点内容本设备的设计要点如下:结构设计本设备的主体部分由分离式机架、选择反弹器及链轮组成。选择反弹器上具有分布均匀的弹簧装置,能够触发弹簧让设备表面与巷顶接触,使设备产生负压,避免压力支撑,进一步加强支护效果。同时,选择反弹器上设置较多的链轮,使得设备能够适应巷宽的变化。材料选择本设备主要使用高强度钢材料作为结构材料和连接件。在备选材料过程中,考虑到其承受大荷载和较大侧向压力的要求,选择耐磨、耐高温、耐腐蚀等性能突出的材料。设备安装设备安装时,需根据实际需要在矿井巷道内进行确认,并公布安装步骤。由专业施工人员进行安装,确保安装的正确性。同时,调整设备的位置和角度,以达到最佳支护效果。结论本文提出一种轨道大巷强化支护设备的制作方法。该设备采用传统的机械制造方式,采用流体

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