PROBLEMATYKA EKSPLOATACYJNA URABIANIA OSPRZĘTEM ZRYWAKOWYM W GÓRNICTWIE ODKRYWKOWYM

Podobne dokumenty
URABIANIE SKAŁ SPRĘŻYSTO-KRUCHYCH ZRYWARKAMI PROCES I TECHNOLOGIA PRACY

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL BUP 17/04. Krzysztof Krauze,Kraków,PL

BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA OBROTOWYCH ZĘBÓW NA NOŻACH CZERPAKÓW KOPAREK KOŁOWYCH. 1. Wstęp

Technologia robót budowlanych

Siły i ruchy. Definicje. Nadwozie podatne skrętnie PGRT

Kombajny chodnikowe REMAG

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA KOŁA CZERPAKOWEGO KOPARKI W WARUNKACH ZAŁOŻONEJ WYDAJNOŚCI. 1. Wprowadzenie

Połączenie siły i elastyczności. WL 30 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki < 0.65 m³

PORÓWNANIE POSTACI KONSTRUKCYJNYCH KOŁA ZABIERAKOWEGO POJAZDÓW KOPARKI WIELONACZYNIOWEJ. 1. Wprowadzenie obiekt badań

EZ 80. Koparki Gąsienicowe Zero Tail. Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie wysoka wydajność

2503 mocna klasyka. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

Urabianie mechaniczne realizowane może być poprzez

Multitalent na wąskie przestrzenie. WL 18 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki < 0.65 m³

EZ53 Koparki gąsienicowe Zero Tail. Najlepsza wydajność w swojej klasie

Komfort i produktywność. WL 55 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki m³

ET18. ET18 ewolucja pracującego świata. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

WYDAJNOŚĆ I CZAS PRACY KOPAREK WIELONACZYNIOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE. 1. Wprowadzenie. Zbigniew Kasztelewicz*, Kazimierz Kozioł**

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM MR-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Siła klasyki.

2. Wyznaczenie środka ciężkości zwałowiska zewnętrznego

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

EZ 80. Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie wysoka wydajność

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Specyfikacje techniczne

ANALIZA PRZYCZYN PĘKNIĘĆ W REJONIE POŁĄCZENIA DYSZLA SKRĘTNEGO Z DŹWIGAREM GĄSIENICOWYM POJAZDU PODAWARKI

WZORU UŻYTKOWEGO q yi (2U Numer zgłoszenia:

SPRAWOZDANIE: LABORATORIUM Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia

Urabianie skał w budownictwie lądowym

Stanowisko pracy operatora spycharki

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali

803 dual power. 1 koparka, 2 napędy: 803 dual power

Analiza techniczno-ekonomiczna mechanicznego urabiania skał na przykładzie złoża Raciszyn

(13) B B1. (51) Int.Cl.5: E02F 9/08 B60S 9/02

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002)

TONA Sp. z o.o. tel.: fax: MTG Systems StarMet

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych

Dr hab. inż. Mirosław Graczyk, prof. IBDiM

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 E02F 3/36 ( )

Obciążenia dynamiczne bębnów łańcuchowych w stanach awaryjnych przenośnika ścianowego

Alternatywne sposoby urabiania ska³ w górnictwie odkrywkowym

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN

Wibrowymiana kolumny FSS / KSS

1. Wstęp. Jerzy Alenowicz*, Marek Onichimiuk*, Marian Wygoda* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża

Maszyny transportowe rok IV GiG

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Wpływ utworów trudno urabialnych na dobór pomocniczych technologii urabiania

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja Profil ramy, U 9,5 R11 R11

(13)B1 PL B1. Fig 1 A01B 19/06. (45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

Zastosowania frezarek bębnowych

2. Analiza podstawowych parametrów kopalń węgla brunatnego

Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia

Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Przyczyny uszkodzeń łożysk ślizgowych

Szczególne warunki pracy nawierzchni mostowych

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL

BADANIA WPŁYWU ROBÓT STRZAŁOWYCH NA KONSTRUKCJĘ KOPARKI SCHRS 4000 PRACUJĄCEJ W NADKŁADZIE Z TWARDYMI PRZEROSTAMI WAPIENNYMI W KWB BEŁCHATÓW

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja (mm) ,5 R11 R11

BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE

Badania pasowego układu cięgnowego dźwigu

Zadanie egzaminacyjne

BADANIA LABORATORYJNE I PÓŁPRZEMYSŁOWE RZECZYWISTYCH OBCIĄŻEŃ ELEMENTÓW SKRAWAJĄCYCH ZĘBÓW WKL ORAZ NOWEJ GENERACJI ZĘBÓW ACX-L. 1.

Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482

WL 28. Przegubowe ładowarki Kołowe. Kompaktowa i mocna WL28 z łatwością przetransportuje paletę z kostką brukową

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

PRZEKŁADNIE ŁAŃCUCHOWE

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

Zagęszczenie gruntu - Zagęszczenie Impulsowe RIC

1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków

Naprawy spękań i inne aspekty utrzymanie dróg betonowych i asfaltowych

Charakterystyka tematu pracy dyplomowej* ) magisterskiej. realizowanej na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn

Obliczenia mocy napędu przenośnika taśmowego

1. Właściwy dobór taśmy

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika

Elektryczny wózek widłowy ton

OPTYMALIZACJA CZERPAKÓW KOPAREK KOŁOWYCH URABIAJĄCYCH UTWORY TRUDNO URABIALNE

PORÓWNANIE ROZRUCHU PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO Z WYKORZYSTANIEM SILNIKÓW PIERŚCIENIOWYCH ORAZ SPRZĘGIEŁ HYDRODYNAMICZNYCH

Operator Koparko - Ładowarki HARMONOGRAM SZKOLENIA...

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PISEMNA

Kompaktowa swoboda ruchów.

Ć w i c z e n i e K 3

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów. Wykonała: Joanna Kielar

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZESPOŁÓW FREZUJĄCYCH DO URABIANIA ZWIĘZŁYCH SKAŁ SPĄGOWYCH W WARUNKACH KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO

Spis treści Przedmowa

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR AS-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Problematyka eksploatacyjna maszyn ładujących w górnictwie odkrywkowym skalnym

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Interaktywna rama pomocnicza. Opis PGRT

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Transkrypt:

PROBLEMATYKA EKSPLOATACYJNA URABIANIA OSPRZĘTEM ZRYWAKOWYM W GÓRNICTWIE ODKRYWKOWYM APPLICATION OF RIPPER-DOZER COMBINATION IN SURFACE MINING: OPERATING AND PERFORMANCE REQUIREMENTS Zbigniew Kasztelewicz, Przemysław Bodziony, Michał Patyk - Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza W światowym górnictwie odkrywkowym urabianie skał sprężysto kruchych spycharkami z osprzętem zrywakowym jest powszechnie stosowane. Znacznie mniej doświadczeń w tym zakresie wykazują krajowe kopalnie. W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia eksploatacyjne związane z urabianiem ośrodka skalnego osprzętem zrywakowym. Do najbardziej istotnych problemów związanych z uszkadzalnością osprzętu zrywającego należy zaliczyć przyśpieszone zużycie i uszkadzanie zmęczeniowe zębów zrywających, niewłaściwe sterowanie ciągnikiem gąsienicowym powodujące degradację osprzętu, niewłaściwe wykonanie cyklu roboczego osprzętem zrywakowym, prowadzenie zrywania w ośrodkach wyjątkowo trudno urabialnych. Słowa kluczowe: spycharka gąsienicowa, osprzęt zrywakowy, mechaniczne urabianie ośrodka skalnego The surface mining of rocks and coal requires drilling and blasting operation for loosening the strata. The article reviews alternative method of rocks mining with compressive strength material about 20 MPa by ripping. Different studies have come up with developments like ripper - dozer combination with operating and performance requirements of this equipment. But before deploying rippers in mines, proper rippability assessment of the strata should be done. There are different parameters on which rippability of rocks depend on. Relationships are made between the operating parameters and productivity of rippers. Keywords: dozer, application of ripper, ravelly rock mining, mechanical mining equipment Wprowadzenie W światowym górnictwie odkrywkowym urabianie skał sprężysto kruchych spycharkami z osprzętem zrywakowym jest powszechnie stosowane. Znacznie mniej doświadczeń w tym zakresie wykazują krajowe kopalnie - mające tendencje do nadmiernego stosowania robót strzałowych, choć niekiedy eksploatowane złoża lub ich fragmenty, mogą być urabiane mniejszym kosztem - z wykorzystaniem metody mechanicznego urabiania. Zrywanie spycharkami gąsienicowymi jest metodą mechanicznego urabiania skał, stosowaną celem rozluzowania calizny skalnej za pomocą osprzętu zrywakowego, a następnie przemieszczenia rozluzowanych mas skalnych do załadunku przez koparki jednonaczyniowe lub ładowarki na inne środki transportu [2-4]. Na podatność na zrywanie mają wpływ właściwości fizyczne skał tj.: wytrzymałość na ściskanie, płaszczyzna uwarstwienia, szczelinowatość i spękania, łamliwość i zawartość składników krystalicznych, twardość oraz osłabienia spowodowane warunkami atmosferycznymi [2-4]. Parametry te mają istotny wpływ na dobór wielkości zagłębienia oraz kąt zrywania narzędzia roboczego. Natomiast do czynników utrudniających zrywanie skał zalicza się zwartą strukturę i silne związanie masy skalnej, zawartość elementów mało krystalicznych, jednolite płaszczyzny, drobnoziarnistość i silne scementowanie składników, brak przełamu (materiały plastyczne). Podstawowe parametry procesu zrywania i osprzętu zrywakowego Na efektywność pracy spycharki z osprzętem zrywakowym, jak już wspomniano, mają wpływ właściwości i stan urabianych skał, ponadto, liczba dużych i bardzo twardych wtrąceń (bryły, głazy) oraz takie parametry jak: szerokość zębów, kształt, materiał i rozmiary końcówek, kąt zrywania, zasięg i wysokość zamocowania zębów (liczona od końcówek zęba), liczba i wielkość rozstawienia (podziałka) zębów zrywających (tab. 1) oraz siła Tab. 1. Podziałka rozstawu zębów osprzętu zrywakowego [2] Tab. 1. Tine pitch in ripper equipment Rodzaj spycharki Podziałka t dla rozstawu zębów zrywaków, [m]: trójzębnych pięciozębnych Lekkie 0,8 1,0 0,3 0,5 Średnie 0,9 1,3 Ciężkie do 1,4 29

1 ząb, 2 ochraniacz, 3 wymienna końcówka ścieralna Rys. 1. Osprzęt zrywakowy [5] Fig. 1. Parts of ripper equipment zdatności osprzętu wspomagają także sam proces urabiania (tab. 2). Rozróżnia się następujące końcówki samoostrzące: - krótkie, najdogodniejsze przy dużych obciążeniach udarowych oraz odporne na złamanie, ale ulegające szybkiemu ścieraniu, - średnie, dostosowane do średnich obciążeń udarowych i pracy w ośrodku abrazywnym, - długie, charakteryzujące się dużą odpornością na ścieranie i najmniejszą wytrzymałością na obciążenia udarowe [2-4]. Ogólną zasadą jest stosowanie możliwie najdłuższych końcówek, jakie w danych warunkach mogą być stosowane, bez generowania nadmiernego obciążenia zginającego. W zależności od warunków pracy oraz mocy ciągników gąsienicowych stosuje się zrywarki wielozębne (od 2 do 3) lub jednozębne. Tab. 2. Zalecane końcówki samoostrzące w osprzęcie zrywakowym w zależności od rodzaju ciągnika gąsienicowego [6] Tab. 2. The relationship between size of rippers tine and operating conditions Warunki pracy Typ ciągnika gąsienicowego ciężki średni lekki W układzie tandem krótka krótka średnia Bardzo ciężkie warunki pracy krótka średnia długa Średnie warunki pracy średnia długa długa Zrywanie materiału o właściwościach ściernych długa długa długa G ciężar ciągnika gąsienicowego, [kn]; l długość powierzchni gąsienic, [m]; l 2 odległość od zębów zrywających do osi tylnego wieloboku napędowego ciągnika, [m]; F ze siła oporu zrywania, [kn]; - kąt zrywania [ ]; h maksymalna głębokość zrywania, [m]; z H wysokość zębów [m]. z Rys. 2. Zrywarka schemat ogólny [2] Fig. 2. Rippier equipment flow diagram zagłębiania i podnoszenia zespołu urządzenia zrywającego. Osprzęt zrywakowy składa się z przedniej (czołowej) powierzchni trzonu zęba o szerokości od 60 do 100 mm zabudowanej nakładki (protektor) służącej do ochrony trzonu zęba przed zbyt szybkim zużyciem. Dodatkowo, koniec zęba może być ochraniany nakładanym pazurem (rys. 1), stanowiącym wymienną końcówką, przyjmującą największe obciążenia oraz zużycie abrazywne podczas urabiania. W celu przedłużenia zdatności elementów osprzętu zrywakowego stosuje się wspomniane wymienne nakładki ochraniające zęby zrywaków wykonane w sposób zapewniający szybkie mocowanie i wymianę. Dodatkowo możliwe jest stosowanie końcówek samoostrzących, które poza wydłużeniem okresu Na przebieg procesu urabiania ma wpływ także kąt zrywania α i przy urabianiu zwartych skał wynosi od 34 do 46. Przy eksploatacji glin morenowych z wtrąceniami głazów kąt zrywania zwiększa się [2-4]. Większość zrywaków podwieszanych na ramie opuszczanej hydraulicznie cechuje się zmiennym kątem zrywania. W początkowej fazie zagłębiania zębów kąt zrywania wynosi od 52 do 80, co zabezpiecza pazury przed niszczącym działaniem sił rozciągających i zmniejsza nacisk wymagany dla wcięcia zębów w skałę na określoną głębokość. W miarę zagłębiania się zębów, wielkość kąta zrywania zmniejsza się. Przy równoległobocznym podwieszeniu ramy urządzenia zrywającego kąt zrywania pozostaje stały, niezależnie od głębokości zrywania. Głębokość zrywania w znacznym stopniu zależy od rodzaju zrywanych skał. Obecnie stosowany osprzęt zrywakowy, zabudowany na lekkich i średnich ciągnikach gąsienicowych, umożliwia zrywanie skał do głębokości 500 mm. Zrywaki ogólnego przeznaczenia z podwieszeniem hydraulicznym ramy mocowane na spycharkach ciężkich zapewniają zrywanie skał do głębokość od 700 do 1000 mm, a jednozębny osprzęt specjalny do 2000 mm [1-4]. Wysokość zębów H z (rys. 2) powinna być od 0,1 do 0,3 m większa od maksymalnej głębokości zrywania, dla zapewnienia swobodnego przejścia poprzecznej ramy osprzętu zrywakowego ponad urabianym ośrodkiem skalnym. Wysięg zębów zrywających l 2 mierzony od ostrza zęba do gąsienic powinien być taki, aby zrywany urobek nie wlókł się przed zębami oraz żeby zęby nie miały możliwości zrywania gruntu pod gąsienicami ciągnika [1-4]. Zwykle wysięg zębów przyjmuje się: (1) H z oznacza największe możliwe zagłębienie zębów. 30

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE Natomiast wydajność i niezbędną moc ciągnika gąsienicowego do realizacji procesu zrywania i pokonania wszystkich oporów ruchu, określają zależności: Qe - wydajność teoretyczna [m3/h] νj prędkość zrywania, [km/h] t odległość między zębami (podziałka), [m] z liczba zębów ho obliczeniowa głębokość zrywania, [m] (2) (3) (4) hz maksymalne zagłębienie zębów zrywających z liczba zębów k2 współczynnik określający sposób urabiania k2 = 1 przy równoległym urabianiu k2 = 2 przy krzyżowym sposobie urabiania k2 = 3 przy urabianiu w romb k3 liczba przejść jedną i tą samą bruzdą W przypadku, gdy zrywanie prowadzone jest na skarpach po upadzie (z góry na dół rys. 3), prędkość zrywania należy podzielić na: prędkość zrywania podczas jazdy z góry na dół vs prędkość przejazdu powrotnego vp (5) Wydajność zrywania po upadzie oblicza się na podstawie zależności: (6) Fu sumaryczne opory jazdy ciągnika i urabiania, kn, Vj prędkość robocza ciągnika, równa prędkości zrywania, km/h, sprawność mechaniczna układu napędowego. Warunek zachowania ciągłości procesu zrywania wymaga siły uciągu o wartości pozwalającej na pokonanie wszystkich oporów urabiania i oporów jazdy ciągnika. Siła uciągu wynikająca z mocy silnika i przełożenia układu napędowego wynosi: (8) Pu siła uciągu, [kn] Wj opory urabiania i opory jazdy, [kn] Podobnie, jak w przypadku procesu spychania, zachodzi konieczny warunek sprzężenia ciernego podwozia gąsienicowego z podłożem, z tą różnicą, iż należy uwzględnić wzrost ciężaru ciągnika o ciężar lemiesza i zrywaka [1-4]. Wybór odpowiedniego ciągnika, czyli jego wielkość, masa i moc podyktowana jest w głównej mierze: oporem urabiania materiałem wykonania i konstrukcją zrywaka i jego zęba odpornością materiału zęba na ścieranie odpornością zęba na uderzenia dynamiczne zależnością głębokości zrywania od masy ciągnika i zrywaka rodzajem urabianych gruntów, co przesądza o wartości współczynnika współpracy z podłożem i wartości użytecznej siły uciągu Zależności te obrazuje rysunek 4. Uszkodzenia i degradacja osprzętu zrywakowego Do najbardziej istotnych problemów eksploatacyjnych związanych z uszkodzeniami osprzętu zrywającego należy zaliczyć [3, 4]: Rys. 3. Zrywanie w po upadzie [3] Fig. 3. Decline ripping Im większa jest ilość zrywaków, tym mniejszy rozstęp pomiędzy bruzdami i tym lepsze rozluzowanie calizny. Moc ciągnika gąsienicowego Nz niezbędną do realizacji zrywania oblicza się według wzoru: (7) Rys. 4. Zależność głębokości zrywania od masy ciągnika i siły zrywania [2] Fig. 4. The relationship between depth of ripping and dozer mass and ripping force 31

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE - przyspieszone zużycie i uszkadzanie zmęczeniowe zębów zrywających, - niewłaściwe sterowanie ciągnikiem gąsienicowym powodujące degradację osprzętu, - niewłaściwe wykonanie cyklu roboczego osprzętem zrywakowym, - prowadzenie zrywania w ośrodkach wyjątkowo trudno urabialnych. Największym problemem eksploatacyjnym jest nadmierne zużycie ścierne oraz uszkadzanie zmęczeniowe zębów zrywających oraz nakładek ochronnych. Najczęściej dochodzi do intensywnego i przyspieszonego zużycia ściernego (stępienia) nakładek ochronnych, w mniejszym stopniu zaś samych zębów zrywaków (rys. 5 i 6). Ma to miejsce w przypadku urabiania ośrodka skalnego o IV i wyższej klasie urabialności. Ponadto, (zjawisko karbu). Niektóre zęby pękają zmęczeniowo w okolicy miejsca zamocowania ich w ramie konstrukcji nośnej w miejscu działania największego momentu zginającego. Pęknięciom zmęczeniowym ulegają także same nakładki zębów zrywających, a w szczególności ich długie zakończenia (rys. 7). Rys. 7. Pęknięcia zmęczeniowe zębów zrywaków [7] Fig. 7. Stress cracking of ripper tine Rys. 5. Miejsce uszkodzeń i pękania zmęczeniowego końcowych części zęba [2] Fig. 5. Damaged places and fatigue cracking at the ripper tine często dochodzi zmęczeniowego pękania oraz zrywania się całych zębów, co pokazano schematycznie na rysunku 5. Większość zębów ulega uszkodzeniu w przekrojach osłabionych otworami i miejscach występowania koncentracji naprężęń Rys. 6. Stępione (zużyte) zęby zrywaków [7] Fig. 6. Excessive ripper tine wear 32 Przeważająca ilość przypadków pęknięć zachodzi w miejscach przejścia ścianek pionowych nakładek w ściankę poziomą, która tworzy powierzchnię natarcia. Miejsca najbardziej narażone na pęknięcia zmęczeniowe zaznaczono na rysunku 5. Nie usunięcie uszkodzenia, przy jednoczesnej dalszej eksploatacji, zwykle prowadzi do zerwania się w miejscu otworów pod sworznie mocujące, nakładki zęba. Proces zrywania przejmuje wtedy zakończenie trzonu zęba, co w rezultacie prowadzi do zerwania zakończenia trzonu, najczęściej w przekroju osłabionym otworem [3, 4]. Kolejnym problemem wywołującym uszkodzenie osprzętu zrywkowego jest niewłaściwe kierowanie ciągnikiem gąsienicowym przez operatora. Często, podczas prowadzonego procesu zrywania, dochodzi do gwałtownego skręcania lub zmiany kierunku, w wyniku czego może nastąpić uszkodzenie elementu zrywającego (rys. 7) oraz utraty sprzężenia ciernego z podwoziem, a także przyspieszonego zużycia płyt gąsienicowych oraz elementów układu przeniesienia napędu i prowadzenia cięgna gąsienicowego. Ponadto, na przyspieszone zużycie, a nawet zniszczenie elementów osprzętu zrywakowego ma gwałtownie wywoływany proces zrywania poprzez nagłe zagłębienie w ośrodek skalny zrywaka oraz szybki ruch maszyny podczas tego procesu. Urabianie osprzętem zrywakowym powinno być prowadzone w sposób stabilny i równy na całej odległości i głębokości zrywania. Gwałtowne zmiany prędkości oraz poziomu zagłębienia osprzętu prowadzą do uszkodzeń przedstawionych na rysunku 7. Do istotnych problemów eksploatacyjnych wiążącym się z przyspieszonym zużyciem osprzętu zrywającego należy zaliczyć także niewłaściwie prowadzony proces zrywania. Ma to miejsce, gdy prowadzone jest urabianie, przy jednoczesnym wystąpieniu uniesienia tyłu spycharki. Podniesienie tyłu ciągnika skutkuje obniżeniem wydajności procesu, zwiększeniem zużycia podwozia maszyny, a przede wszystkim zmniejszeniem

powierzchni styku podwozia z podłożem. Natomiast, niedostateczne podniesienie zrywaka podczas jazdy może prowadzić do zahaczenia lub zaklinowania się spycharki o rozluzowany urobek, a także, w przypadku najechania na nadgabaryt, spycharka opadając na podłoże oprze się na zrywaku doprowadzając do wygenerowania naprężeń zginających elementy zrywaka. Ponadto, prowadzenie zrywania na zboczach może spowodować zniszczenie zrywaka przez działające naprężęnia zginające, a w przypadku zbyt dużego nachylenia zbocza przewrócenie się maszyny. Wydajność i bezawaryjność urabiania ciągnikiem gąsienicowym z osprzętem zrywakowym w dużej mierze zależy zatem od umiejętności i doświadczenia operatora [3, 4]. Podsumowanie Urabianie skał osprzętem zrywakowym obniża znacznie koszt odspajania w stosunku do tradycyjnego rozluzowywania materiałami wybuchowymi, przy czym na ogół jest ono bardziej korzystne w przypadku skał sprężysto kruchych. Urabianie osprzętem zrywakowym zwiększa bezpieczeństwo pracy, umożliwia ciągłość robót, nie wymaga magazynowania materiałów wybuchowych, nie generuje drgań parasejsmicznych oraz akustycznych. Ponadto, umożliwia selektywne urabianie i lepsze rozdrabnianie ośrodka skalnego. Aczkolwiek, skomplikowane określanie rodzaju skały i jej urabialności, może powodować trudności w doborze osprzętu oraz konieczność stosowania ciągników gąsienicowych o dużych i bardzo dużych mocach (od 350 do 800 kw), co nie sprzyja rozpowszechnieniu tej metody urabiania. Użytkowanie osprzętu i okres jego zdatności, a także wydajność procesu urabiania zależy nie tylko, od doboru do struktury i tekstury urabianego ośrodka, ale także od właściwej eksploatacji zespołu: spycharka osprzęt zrywakowy i odpowiedniej realizacji samego procesu. W kontekście przedstawionej problematyki urabiania mechanicznego, zasygnalizowano także ważny problem poszukiwania odpowiednich sposobów eksploatacji utworów trudno urabialnych występujących w nadkładzie kopalń odkrywkowych węgla brunatnego. Literatura [1] Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. Wydawnictwa AGH, Kraków 2008 [2] Hawrylak H., Jarząbek M., Sieczyński A., Sobolski R.: Maszyny i prace pomocnicze w górnictwie odkrywkowym. Wydawnictwo Śląsk Katowice, 1975 [3] Kasztelewicz Z. Patyk M., Bodziony P.: Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych. Budowa i technologia pracy. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Kraków 2015 [4] Wojtkiewicz H.: Praca spycharek i zrywarek. Praca niepublikowana, Wrocław 2012 [5] Calderwood, http://www.google.com/patents/us7757778 [6] www.cat.com [7] www.komatsu.com fot. Maria Brych Kopalnia dolomitu Libiąż 33