史紅艷(渤海裝備遼河熱采機械公司,遼寧盤錦124010)
井架起升液壓系統(tǒng)仿真研究
史紅艷(渤海裝備遼河熱采機械公司,遼寧盤錦124010)
為了驗證井架起升液壓系統(tǒng)的實際可行性,并了解兩路液壓缸同步等速平穩(wěn)推動井架上升或下降的實際效果,在液壓仿真軟件AMESim中建立井架起升液壓系統(tǒng)模型、設置參數(shù)、進行仿真,最后得到一系列變化曲線。通過對兩液壓缸的速度和位移變化曲線分析,驗證得到井架起升液壓系統(tǒng)原理的可行性和合理性,滿足井架起升實際工作要求。
井架起升系統(tǒng);AMESim;同步控制;仿真
小修井作業(yè)中普遍采用車載作業(yè)機,而車載作業(yè)機的井架起升多采用液壓推靠,井架的起升或下降由其內(nèi)側和外側兩路液壓回路控制推力液缸實現(xiàn)。由于在井架起升或下降過程中兩個液壓同時工作,這就涉及到了兩液缸工作同步性的問題。如果不同步,兩側井架起升或下降幅度不一致,會造成兩側井架受力不均,長時間運轉會對井架造成嚴重損壞。實際生產(chǎn)中,可以利用液壓仿真軟件進行模擬仿真井架起升液壓系統(tǒng),利用模擬仿真的結果指導并修正井架起升液壓系統(tǒng)的設計。因此,對井架起升液壓系統(tǒng)建模、仿真并運行模擬是非常有必要的。
1.井架起升液壓系統(tǒng)概述
修井作業(yè)機的井架一般由兩個推力液缸(一側各一個)為整個井架上升或下降提供動力。如圖1井架起升液壓系統(tǒng)原理圖所示,其中電磁比例換向閥可以控制推力液缸的動作方向和幅度;依靠平衡閥的單向密封作用,可以保證推力液缸停止運動后,實現(xiàn)對推力液缸的鎖定,防止其自行運動;同時利用平衡閥還可以控制推力液缸平穩(wěn)運動,減少對推力液缸本身的損害,提高使用壽命。
圖1 井架起升液壓系統(tǒng)原理圖
圖2 井架起升液壓系統(tǒng)模型圖
2.建立模型仿真
在AMESim8.0液壓仿真軟件中草圖中建立井架起升液壓系統(tǒng)模型,按照如圖2所示并連接各元件。檢查核對無誤后選擇合理的子模型,給模型設置工作參數(shù)。其中部分參數(shù)設置如下:泵轉速N=1000rev/min、排量Q=100cc/rev、增益K=200、位移信號為L=0.1m、液壓缸最大行程S=0.3m。在運行模式下,設置合理的仿真運行時間、最小采樣時間等工作參數(shù),最后點擊運行,進行仿真。
當向兩推力液壓缸施加相同載荷,即F1=F2=1000N時,兩液缸運動位移和速度同步度對比曲線如圖3所示。由位移和速度變化曲線分析可知,兩推力液壓缸的運動同步性良好,滿足實際工作需要。
圖3 兩推力液缸位移、速度同步對比曲線
當向兩推力液壓缸施加不同載荷,即F1=1000N,F(xiàn)2分別為500N和100 N時,兩液缸的位移和速度同步對比曲線如圖4所示。可知,兩推力液壓缸的運動也具有良好的同步性,滿足實際工作需要。
圖4 不同負載時兩液壓缸位移和速度曲線對比
通過對井架起升液壓系統(tǒng)建模仿真,可得到以下結論和認識:
1.無論兩推力液壓缸施加載荷是否相同,兩壓缸的位移和速度都具有很好的同步性,進一步驗證了該系統(tǒng)液壓設計的合理性,可滿足實際工作需求;
2.該井架起升液壓系統(tǒng)通過閉環(huán)反饋比例控制,可以實現(xiàn)對液壓缸位移的較精確控制,顯示了該液壓系統(tǒng)的具有較好的控制精度。
3.利用AMESim軟件的建模仿真功能,可以驗證并合理指導液壓系統(tǒng)設計的可行性和合理性。
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