T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:在复杂恶劣的矿井环境下,大型矿井提升系统的可靠性不仅关系着矿井生产效率,更与工作人员的生命安全息息相关。从提升系统关键部件可靠性、提升系统故障诊断和提升过程安全管控等3个方面,介绍和总结了国内外对矿井提升系统可靠性关键技术的研究现状,为未来超深矿井提升系统可靠性技术的发展提供思路和参考。
摘要:针对现代煤矿产量提升、自动化程度增加的特点,分析了采用继电器和串电阻调速的传统矿井提升系统的一些缺点,根据煤矿、三菱PLC、微能变频器以及最新版的《煤矿安全规程》等一些技术资料,提出了采用三菱FX2N系列PLC和6kV微能高压变频器及一些辅助设备来设计矿井提升系统的方案,简单介绍了变频器及PLC的选取和矿井提升电动机的保护、控制流程等内容。该文有助于煤矿矿井提升系统的继续发展和进一步完善。
摘要:针对矿井提升系统检修工作的特点,设计并开发了一种检修信息化管理系统,包括移动端APP和Web端两部分,系统采用B/S架构,实现了检修数据的快速准确采集、存储、管理和分析,提高了检修效率和数据安全性。通过对矿井提升系统的工况分析,设计了合理的数据库结构和数据表,开发了友好的用户客户端界面,并在实际煤矿现场进行了应用测试,取得了良好的效果。
摘要:提升机是采矿企业广泛使用的大功率、高耗能的生产设备之一,矿井提升系统普遍采用电力电子器件构成的整流装置对其直流电机进行供电和控制。提升机在采矿过程中需要频繁地启动、停机,对电网的无功冲击和谐波污染使供电系统的安全稳定性受到严重影响。本文以国内某铅锌矿盲主井提升系统为研究对象,提出晶闸管控制电抗器(Thyristor Controlled Reactors,TCR)和固定电容器组(Fixed Capacitors,FC)相结合的无功补偿与谐波治理方法。针对提升机运行过程的特殊性和复杂性,给出无功补偿装置的具体电路设计、参数计算等的方法。提出的无功补偿与谐波治理技术对无功补偿装置的工程研究和开发提供一定的参考和指导,对提高电网的供电质量,保障矿井安全、稳定、高效生产具有十分重要的意义。
摘要:矿井提升系统的检测是矿产企业生产的关键内容,通过多种综合检测措施,对矿井提升系统进行检测,保障提升系统设计的精确性,才能达到提高矿井生产效率的目的。本文主要阐述了矿井提升系统高精度综合检测的内容及应用的相关设备,对综合检测方案及分析状况进行总结,以期提高矿井提升系统的观测效率,使设备的作用得以充分发挥,保障矿井生产安全性。
摘要:将平衡锤作为特殊的提升容器,分析了在极端状态下,其受力状况.并结合现场实例对平衡锤的强度、刚度设计及校核步骤、方法,做了重点说明和计算,
摘要:煤矿生产过程中,作为最为关键的运输设备,井下升降机不但可以运输煤矿,且还担负着运输人的重任,其运行情况直接决定着煤矿工作人员的人身安全。但目前我国多数井升降机运行效率依然较低,且控制系统连接比较繁琐,极易发生安全事故问题。本文主要利用PLC系统控制升降机的运行,以PLC代替以往的继电器与接触器,有效改善原有的升降系统.
摘要:为解决矿井提升系统虚拟化、数字化程度低的问题,提出基于数字孪生的井筒提升机数字化建模三维可视化与虚实交互的方法。面向井筒提升机系统,基于数字孪生五维模型框架,分析设备运行机理,对井筒提升机进行全物理属性的数字化系统建模。构建多维多尺度模型和多维异构数据模型,搭建孪生数字场景,结合虚实映射技术实现虚拟、物理场景两者的动态映射与虚实交互。以Unity3D虚拟引擎来搭建平台,集成上述功能,实现系统的数字化虚实映射与三维可视化。以某井筒提升机为应用对象,设计并开发了井筒提升机数字孪生系统,为井筒提升机数字孪生模型构建方法的实现提供了参考。
摘要:矿井提升系统要求高安全性和高可靠性,在系统中提升机井筒位置信号开关起着至关重要的作用。井筒位置信号开关的设计安装理念、接口方式及安装质量都影响着提升系统的安全运行。本文从现场的角度,以实际案例来分析探讨位置开关在提升系统安全运行中的重要性。
摘要:针对矿井提升系统全生命周期管理中在设计制造、安全生产、监控追溯等方面,存在信息采集实时性较差和准确性不足,数据整合程度低,无法进行身份唯一识别等问题,提出了一种基于RFID的矿井提升系统全生命周期服务系统设计方案。该系统将统一的电子产品识别码写入RFID芯片,通过读取其信息获取矿井提升设备相关位置及身份信息,并通过对提升系统数据整合与数据挖掘,实现系统接入设备信息共享与功能重组;有利于相关企业实现管理决策精细化、设备信息可追溯和产业链流程再造,进一步提高矿井提升系统安全管理水平。
地址:宁波市钱湖南路8号浙江万里学院(315100)
Tel:0574-88222222
招生:0574-88222065 88222066
Email:yzb@zwu.edu.cn