從結構上來看,其門框多采用槽鋼、工字鋼等型鋼焊接而成堅固的框架樣式。這種結構賦予了門框自動雙向氣動無壓風門的剛性,使其能夠牢牢地固定在巷道壁上,從容應對井下時常出現的各種外力,像不同方向的風壓沖擊,或是偶爾因礦車通行產生的碰撞等,長時間使用也不易發生變形,為整個風門的穩定運行筑牢根基。
自動雙向氣動無壓風門門扇則是以鋼制骨架搭配鋼板精心打造。鋼制骨架由各類規格適宜的角鋼、槽鋼焊接而成,為門扇撐起了堅實的強度后盾,外層包裹的鋼板經過精細加工與焊接,既保證了良好的密封性,又讓門扇外觀顯得平整順滑。其常見的矩形形狀和合理定制的尺寸,充分考慮了井下人員、車輛的通行需求以及通風系統的特定要求,確保通行順暢無阻。
礦用雙向氣動無壓風門的核心亮點之一便是那精巧的無壓平衡結構。它巧妙運用連桿機構等力學設計,將作用在風門上的風壓轉化為內力,無論風流是從正向還是反向吹向風門,兩扇風門之間都能達成受力平衡狀態。如此一來,開啟風門時所需的外力微乎其微,全然不受風壓大小和風向的影響。哪怕是在風壓較大的主要通風巷道,單人也能輕松將風門推開,極大地降低了工作人員的勞動強度,同時也讓風門的開閉更加靈活、及時,保障了通風系統時刻順暢運行以及人員、車輛的高效通行。
在工作原理方面,它依靠安裝在風門兩側合適位置的傳感器來感知人員、車輛的靠近情況,紅外線傳感器、雷達傳感器都是常用的選擇。拿紅外線傳感器來說,其紅外發射器持續發射紅外線,在無物體靠近時,接收器正常接收,系統穩定。一旦人員或車輛進入感應區域,紅外線被遮擋,接收器信號變化并轉化為電信號傳至氣動控制系統。
氣動控制系統中的控制箱內設有可編程邏輯控制器等元件,接收到信號后按預設程序判斷,確認有效便控制電磁閥動作。電磁閥開啟后,來自井下壓縮空氣站的、壓力合適的壓縮空氣經氣管進入氣缸。氣缸內活塞在壓縮空氣推動下做直線運動,通過連桿、銷軸等與門扇相連,進而帶動門扇旋轉開啟,為通行騰出空間。
待人員或車輛通過后,傳感器信號恢復正常,控制系統再次判斷后控制電磁閥改變狀態,使氣缸排氣,活塞在反向作用力下帶動活塞桿回縮,讓門扇繞門軸旋轉關閉,恢復通風系統正常狀態。
功能上,它對雙向風流有著出色的適應性,不管風流方向如何變化,都能正常開閉,避免了因風向改變導致的使用難題。而且實現了自動開閉,無需人工手動操作,大大提高了通行效率,還能有效防止風流短路,維持通風系統穩定,保障各作業區域空氣質量良好,減少瓦斯積聚等安全風險。同時,優質的密封材料和合理密封結構,讓其關閉時能有效阻擋風流,減少漏風。
總之,礦用雙向氣動無壓風門憑借其可靠的結構、科學的原理以及諸多實用功能,在礦山井下通風系統中發揮著關鍵作用,守護著井下作業的安全與高效。