【摘 要】
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翻车机系统是一种散状物料卸载系统,用于火车装载的散状物料的翻卸。翻车机卸车效率高,对车辆损伤少,可以改善工作人员的工作环境且便于实现过程的自动化控制。随着经济的不断发展,火电厂、水泥厂、港口的建设所需火车运输的散状物料如煤炭、焦炭等的用量大幅增长,大型现代化企业广泛应用了翻车机卸车系统,不仅提高了工作效率,同时也促进了经济发展。为适应大秦线C80专用列车接卸需要,提高翻车机系统设备可靠性,本文针对
【基金项目】
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秦皇岛港二公司B1FC型转子翻车机改造项目;
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翻车机系统是一种散状物料卸载系统,用于火车装载的散状物料的翻卸。翻车机卸车效率高,对车辆损伤少,可以改善工作人员的工作环境且便于实现过程的自动化控制。随着经济的不断发展,火电厂、水泥厂、港口的建设所需火车运输的散状物料如煤炭、焦炭等的用量大幅增长,大型现代化企业广泛应用了翻车机卸车系统,不仅提高了工作效率,同时也促进了经济发展。为适应大秦线C80专用列车接卸需要,提高翻车机系统设备可靠性,本文针对秦皇岛港煤二期C型翻车机进行改造并对控制系统进行优化,使其满足接卸C80系列车厢的工艺要求,提高了其工作效率,增强了其可靠性。翻车机系统工艺流程及需求分析。对翻车机系统的工艺流程和作业需求进行了分析,对比了改造前后的工艺流程,对翻车机的作业需求进行了分析,主要包括翻车机需求、拨车机需求、夹轮器需求、抑尘需求、振动给料器需求和控制系统需求等,为翻车机的改造及控制系统的优化奠定了基础。翻车机系统具体设计与开发。对翻车机系统的液压系统、供电单元、驱动单元、抑尘系统及振动清料装置进行了详细的设计与分析。根据系统需要,对翻车机、拨车机和夹轮器的液压系统进行了详细分析、参数确定及选型;并设计了供电单元的电路及电控柜布局,对驱动单元的电机功率进行了校核计算;除此,还开发了抑尘系统及振动清料装置。测控系统设计与研究。进行了测控系统的设计与研究,首先对测控系统设计原则及功能需要进行了详细的分析,然后按照设计原则和功能需求进行了测控系统硬件的选型与设计,并对相关控制电路进行了设计。最后根据联锁控制逻辑开发了PLC程序,并设计了操作界面,实现了人机交互与逻辑控制。
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