本实用新型公开一种制砂机反击衬板,该反击衬板安装于制砂机反击架上,所述反击架包括支撑板和面板,反击衬板通过面板固定在支撑板上,且一个反击架可安装多个反击衬板,所述反击衬板的反击面与安装面具有一倾斜角度,在所述反击面上由上之下分别设有反击部与避空区,所述反击部包括有设置在反击面上由下至上依次设有两个齿牙,将反击衬板最上端的齿去掉,改为一个避空区,进而下端两个齿牙就有空间,可适当的加大加厚,而且反击衬板的厚度也比传统的要厚,进而增加耐磨度,延长反击衬板的使用寿命;使砂石料多种角度飞溅,增加相互碰撞的次数,更像自然成砂的过程,不但提高破碎效率,更是使成砂的形状好、粒度比例合理。
本发明公开了一种矿石提炼用的预晒分装置及其使用方法,包括工作板,所述工作板内设有开口向上的破碎腔,所述破碎腔内左右两壁之间转动设有前后对称且能前后移动的破碎转轴,前后两侧所述破碎转轴外圆面固定连接有破碎轮,本发明可通过外接形式改造矿石运输车,降低了成本,且本发明通过可移动的改变间距的破碎轮,达到控制矿石破碎后颗粒大小的效果,同时在矿石进行装载过程中先通过矿石破碎后通过磁性吸附,将矿石内部含有磁性的黑色金属吸附并进行初步的筛分,并通过离心控制装置进行内部搅拌扇叶的转速,改变矿石出口的通断,进而通过切换工作状态提高矿石的筛分效果,进一步的提高后续的矿石冶炼金属的工作效率。
本实用新型实施例提供了一种新型劈裂机,属于采矿机械技术领域,包括:油缸;固定座,固定座固定连接在油缸的底部,固定座上设有通孔,油缸的活塞杆穿过通孔;中楔块,中楔块与油缸的活塞杆固定连接;侧楔块,侧楔块设置有两个,两个侧楔块位于中楔块的两侧,且侧楔块的一侧与中楔块接触,侧楔块的顶部固定连接有滑动件,滑动件与固定座滑动连接,其中,中楔块上设有沿中楔块的轴向延伸的缺口,缺口与两个侧楔块的内壁组合形成容纳槽;第一弹性件,第一弹性件位于容纳槽内,且第一弹性件的两端分别与两个侧楔块固定连接。达到侧楔块有效地与中楔块紧贴,从而能方便地将中楔块和侧楔块插入孔洞内的技术效果。
本实用新型实施例提供了一种劈裂机,属于采矿机械技术领域,包括:油缸;固定座,固定座固定连接在油缸的底部,固定座上设有通孔,油缸的活塞杆穿过通孔;中楔块,中楔块与活塞杆固定连接;侧楔块,侧楔块设置有两个,两个侧楔块位于中楔块的两侧,且两个侧楔块的一侧与中楔块接触,侧楔块的顶部固定连接有滑动件,滑动件与固定座滑动连接,且滑动件的一端伸出固定座;安装架,安装架与油缸或固定座固定连接;气缸,气缸位于固定座的两侧,气缸与安装架固定连接,气缸的输出轴朝向滑动件。达到侧楔块有效地与中楔块紧贴,从而能方便地将中楔块和侧楔块插入孔洞内的技术效果。
本实用新型公开了用于采煤或采矿打眼作业的一种助力煤岩钻机,包括钻机本体、棘轮推进机构、悬附装置和钻机重力承托机构,棘轮推进机构安装在钻机本体的外壳上,悬附装置安装于煤或岩石上,通过绞索连接棘轮推进机构和悬附装置,本实用新型利用杠杆和棘轮原理,操作者用手推进棘轮推进手柄,棘轮带动绞轮转动,绞索回收对钻机产生推进力,本实用新型工作效率高,省时省力,大大降低了操作者的劳动强度,适用于中小煤矿采煤和岩石的打眼作业,在钻机本体采用风动钻机时,特别适用于倾斜度大的作业区施工。
本发明公开了一种非煤矿山地下采矿方法,根据矿体所在位置,在非煤矿山矿体的一侧设置第一天井,在矿体中部设置第二天井,在第二天井内自下而上依次设置有多个爆破作业通道,在第二天井内自下而上依次设置多层炮眼组;根据出矿产量的需求,选择对应层数的炮眼组,填充爆炸物引爆;引爆后,出矿机械及出矿人员在扩采区外的出矿口作业;本发明通过在原有的两个出口之间设置一个第二天井,然后通过在第二天井内设置与爆破通道匹配的炮眼组,并通过炮眼组的爆破来实现对产量的有效控制。
本发明公开了一种疏油性采矿施工用运输皮带,属于运输皮带领域,一种疏油性采矿施工用运输皮带,本方案在正常工作的过程中,在矿物重力的作用下,一方面增加矿物与运输皮带主体之间的接触面积,增加矿物与运输皮带主体之间的摩擦力,使矿物不在容易打滑,不易划伤运输皮带主体和疏油涂层的表面,另一方面将矿物与运输皮带主体之间的接触方式改成柔性接触,使矿物上不平整的尖角不易划伤运输皮带主体和疏油涂层的表面,而在运输皮带主体处于松弛状态下时,在复位空腔内高压气体的作用下,会将填充球链重新挤压回原先填放的状态,不易造成填充球链和防滑条因使用疲劳积累而结构崩溃,不易影响运输皮带主体正常的传输功能。
本发明涉及采矿设备技术领域,提供一种利用净化程度实现预警的采矿呼吸设备,包括采矿呼吸设备,所述采矿呼吸设备的中央固定连接有呼吸通管,所述采矿呼吸设备的左右两侧均固定连接有控压架,所述采矿呼吸设备的左右两侧均固定连接有净化箱,所述采矿呼吸设备的左右两侧均通过净化箱活动连接有警报调控架,该利用净化程度实现预警的采矿呼吸设备,通过使用者处于工作状态时,使用者通过呼吸通管将气体进行转化,呼出的二氧化碳根据活动推管挤入推动气囊中,通过挤压推动气囊内部的连杆,带动圆环转动,推动气囊带动转轮架转动相同的角度,则呼出的二氧化碳进入换气箱中与氧气互换,则通过转轮架与挤压杆连杆之间的摩擦力。
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