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        氣動(dòng)矛系統(tǒng)性能仿真分析

        2011-09-06 11:02:50于曉琳閆明印
        關(guān)鍵詞:前腔排氣量空壓機(jī)

        于曉琳,閆明印

        (1.沈陽(yáng)理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,遼寧沈陽(yáng)110159;2.沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,遼寧沈陽(yáng)110178)

        近年來(lái)我國(guó)不斷加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入,大力推廣非開挖作業(yè)。氣動(dòng)矛是一種用于非開挖鋪設(shè)地下管線施工的新型氣動(dòng)沖擊設(shè)備。氣動(dòng)矛在壓縮空氣作用下,矛體內(nèi)的活塞作往復(fù)運(yùn)動(dòng),不斷沖擊矛頭,矛頭在土層中形成鉆孔并帶動(dòng)矛體前進(jìn),形成鉆孔后可直接將待鋪管道拉入,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,在非開挖地下管線鋪設(shè)工程中得到廣泛使用。結(jié)構(gòu)參數(shù)的確定是氣動(dòng)矛系統(tǒng)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵問(wèn)題,它直接影響氣動(dòng)矛的性能。張志兵[1]結(jié)合近年來(lái)對(duì)夯管錘的研究,就夯管錘結(jié)構(gòu)參數(shù)的確定進(jìn)行了討論。馬克新[2]對(duì)無(wú)閥結(jié)構(gòu)潛孔錘動(dòng)力過(guò)程進(jìn)行了仿真模擬,對(duì)其重要配氣參數(shù)進(jìn)行了正交設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn),得出了配氣參數(shù)的最優(yōu)組合方案。目前國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)氣動(dòng)矛結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)等方面的研究很多[3-5],但理論研究和設(shè)計(jì)方法都還不完善。

        本文以型號(hào)為Hammerhead12"的氣動(dòng)矛為例,運(yùn)用動(dòng)力學(xué)、氣體動(dòng)力學(xué)原理,在建立氣動(dòng)矛活塞運(yùn)動(dòng)規(guī)律微分方程的基礎(chǔ)上,利用數(shù)值分析,對(duì)氣動(dòng)矛活塞運(yùn)動(dòng)規(guī)律進(jìn)行計(jì)算機(jī)仿真,繪制出各影響因素和氣動(dòng)矛性能參數(shù)的關(guān)系曲線,分析影響氣動(dòng)矛性能的各種結(jié)構(gòu)參數(shù)和系統(tǒng)參數(shù)。

        1 氣動(dòng)矛系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和工作原理

        氣動(dòng)矛系統(tǒng)采用后腔始終通高壓空氣的活塞式配氣機(jī)構(gòu),依靠密封環(huán)形成配氣通路,通過(guò)活塞上后閥孔的開啟與關(guān)閉實(shí)現(xiàn)配氣,其工作簡(jiǎn)圖如圖1所示。研究氣動(dòng)矛內(nèi)部的動(dòng)力過(guò)程關(guān)鍵是對(duì)活塞的分析,活塞的運(yùn)動(dòng)規(guī)律對(duì)氣動(dòng)矛性能參數(shù)沖擊功和沖擊頻率都有影響,活塞的運(yùn)動(dòng)規(guī)律受氣動(dòng)矛結(jié)構(gòu)參數(shù)和系統(tǒng)參數(shù)多種因素的影響。

        圖1 氣動(dòng)矛結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖

        2 建立仿真數(shù)學(xué)模型

        本模型的建立主要是為求解氣動(dòng)矛系統(tǒng)工作狀態(tài)的性能參數(shù):沖擊頻率、沖擊功。影響這些輸出參數(shù)的數(shù)據(jù)都應(yīng)作為主要因素不能忽略。為此,在分析氣動(dòng)矛系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和工作原理的基礎(chǔ)上做如下假設(shè):

        1)空壓機(jī)的氣體為理想氣體,其壓縮和膨脹過(guò)程視為氣體絕熱過(guò)程且壓力恒定;

        2)前腔與后腔均發(fā)生絕熱變化;

        3)氣動(dòng)矛內(nèi)外泄漏可忽略不計(jì);

        4)活塞與矛體之間的滑動(dòng)摩擦力忽略不計(jì)。

        2.1 氣動(dòng)矛矛體運(yùn)動(dòng)方程

        由于活塞與矛體之間的滑動(dòng)摩擦力忽略不計(jì),因此矛體的運(yùn)動(dòng)方程為

        式中:M0為矛體質(zhì)量,kg;F0為鋪設(shè)管線過(guò)程中所受的總阻力,N;p1為氣動(dòng)矛前腔氣體在沖程、返程不同階段的壓力,MPa;S1為氣動(dòng)矛前腔活塞受力面積,m2;X為氣動(dòng)矛矛體的位移,m。

        2.2 氣腔內(nèi)氣體壓力動(dòng)特性方程

        由于前腔與后腔均發(fā)生絕熱變化,因此在絕熱過(guò)程中有

        式中:k=cp/cv稱為絕熱指數(shù)或比熱比,空氣中k=1.4;p為氣腔內(nèi)氣體的絕對(duì)壓力,MPa;V/m為單位質(zhì)量所占體積,m3/kg。上式兩邊對(duì)時(shí)間t求導(dǎo),整理得

        式中:V為氣腔內(nèi)氣體的體積,m3;m為氣腔內(nèi)氣體的質(zhì)量,kg;下標(biāo)i表示氣動(dòng)矛系統(tǒng)在沖程、返程過(guò)程中的各不同階段。根據(jù)氣動(dòng)矛系統(tǒng)在沖程、返程過(guò)程中各不同階段的Vi、mi、pi可分別列出不同階段的微分方程。

        2.3 氣動(dòng)矛活塞運(yùn)動(dòng)方程

        式中:x為活塞位移,m;t為時(shí)間,s;M為活塞質(zhì)量,kg;p1、p2為氣動(dòng)矛前后腔內(nèi)的氣體壓力,MPa;S1、S2分別為氣動(dòng)矛前后腔活塞受力的有效面積,m2。

        2.4 氣腔內(nèi)氣體流量方程

        由氣體流動(dòng)連續(xù)性方程Qi=ρWA和 p0/ρ=RT0,ρ=(p0/ρ)1/k,W 為氣體流速,m/s,可得氣動(dòng)矛氣腔內(nèi)氣體的流動(dòng)方程

        式中:Qi為流過(guò)截面的質(zhì)量流量,kg/s;A為節(jié)流小孔面積,m2;p、p0為上下游氣體絕對(duì)壓力,MPa;T0為上游絕對(duì)溫度,K;R為氣體常數(shù),干空氣的氣體常數(shù) R=287.1,N·m/(kg·K)。

        3 影響氣動(dòng)矛性能的因素分析

        建立微分方程形式的系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型,得到?jīng)_擊錘活塞運(yùn)動(dòng)規(guī)律動(dòng)態(tài)過(guò)程的全面描述。氣動(dòng)矛系統(tǒng)性能參數(shù)沖擊頻率和沖擊功利用仿真結(jié)果間接計(jì)算得到。沖擊頻率式中 t、t分別cf為沖程、返程活塞運(yùn)動(dòng)時(shí)間,s。單次沖擊功Mv2,式中M為活塞質(zhì)量,kg;v為活塞末速度,m/s。以 Hammerhead12"型號(hào)氣動(dòng)矛為例,利用MATLAB軟件的計(jì)算功能,得到氣動(dòng)矛工作狀態(tài)下數(shù)學(xué)模型的數(shù)值解,分析影響氣動(dòng)矛性能的各個(gè)因素。

        3.1 系統(tǒng)壓力P對(duì)氣動(dòng)矛性能的影響

        系統(tǒng)壓力即儲(chǔ)氣罐的壓力P是對(duì)氣動(dòng)矛進(jìn)行仿真研究的基礎(chǔ),在很大程度上決定了氣動(dòng)矛的性能參數(shù)。在結(jié)構(gòu)參數(shù)不變情況下,通過(guò)改變系統(tǒng)壓力,得到仿真結(jié)果如圖2、圖3所示。

        圖2 系統(tǒng)壓力P與沖擊頻率f的關(guān)系

        圖3 系統(tǒng)壓力P與沖擊功E的關(guān)系

        由圖2、圖3可以看出,隨著系統(tǒng)壓力的增加,沖擊頻率和沖擊功都明顯增加,沖擊功的增加幅度明顯大于沖擊頻率的增加幅度。這是由于隨著系統(tǒng)壓力的增加,活塞的加速度和速度增加,沖程和返程時(shí)間縮短,導(dǎo)致沖擊頻率和沖擊功增大。因此,提高系統(tǒng)壓力是提高氣動(dòng)矛性能的有效途徑。

        3.2 空壓機(jī)排氣量Q對(duì)氣動(dòng)矛性能的影響

        空壓機(jī)的排氣量Q是影響氣動(dòng)矛性能的重要參數(shù),它的大小不僅影響氣動(dòng)矛系統(tǒng)是否起振,而且決定了氣動(dòng)矛的功率輸出,其對(duì)氣動(dòng)矛系統(tǒng)的性能參數(shù)影響如圖4、圖5所示。

        圖4 空壓機(jī)排氣量Q與沖擊頻率f的關(guān)系

        圖5 空壓機(jī)排氣量Q與沖擊功E的關(guān)系

        由圖4、圖5可以看出,當(dāng)空壓機(jī)的排氣量增加,沖擊頻率、沖擊功也隨之增加,當(dāng)空壓機(jī)排氣量達(dá)到一定值時(shí)沖擊頻率和沖擊功基本上穩(wěn)定,變化幅度不大。這說(shuō)明空壓機(jī)的排氣量不是越大越好,而是有一個(gè)最優(yōu)值。以Hammerhead12"氣動(dòng)矛為例,排氣量在211L/s與258L/s時(shí)的沖擊頻率、沖擊功差別不大,因此排氣量211L/s為Hammerhead12"氣動(dòng)矛的最優(yōu)值。

        3.3 前腔余隙體積V1對(duì)氣動(dòng)矛性能的影響

        前腔余隙體積V1直接影響返程階段的儲(chǔ)能,間接反映到活塞的行程。前腔余隙體積V1對(duì)性能的影響如圖6、圖7所示。由圖可見(jiàn)前腔余隙體積V1在7~13L時(shí),氣動(dòng)矛的沖擊功隨前腔余隙體積的增大而增大,沖擊頻率隨前腔余隙體積的增大而減小。當(dāng)前腔余隙體積在14~22L時(shí),氣動(dòng)矛的沖擊頻率和沖擊功變化不大。當(dāng)前腔余隙體積大于22L時(shí)氣動(dòng)矛的沖擊頻率、沖擊功均呈下降趨勢(shì)。因此,14~22L是前腔余隙體積V1的最優(yōu)段。Hammerhead12"氣動(dòng)矛的前腔余隙體積V1=15L是合理的。

        圖6 前腔余隙體積V1與沖擊頻率f的關(guān)系

        圖7 前腔余隙體積V1與沖擊功E的關(guān)系

        3.4 前后腔直徑比d2/d1對(duì)氣動(dòng)矛性能的影響

        前后腔直徑比d2/d1決定活塞的受力情況,也影響到活塞的行程和氣動(dòng)矛系統(tǒng)的各性能參數(shù)。d2/d1與各性能參數(shù)的關(guān)系如圖8、圖9所示。由圖可知,前后腔直徑比在1.2~1.35范圍內(nèi),沖擊頻率和沖擊功都隨著d2/d1的增加而增加,沖擊功的增加幅度很大;當(dāng)d2/d1>1.45后沖擊功下降。因此當(dāng)前后腔直徑比在1.35~1.45時(shí),氣動(dòng)矛輸出的沖擊功達(dá)到最大。Hammerhead12"氣動(dòng)矛的前后腔直徑比d2/d1取1.39,與仿真分析的結(jié)果相符合。

        圖8 前后腔直徑比d2/d1與沖擊頻率f的關(guān)系

        圖9 前后腔直徑比d2/d1與沖擊功E的關(guān)系

        3.5 節(jié)流段的長(zhǎng)度Lj對(duì)氣動(dòng)矛性能的影響

        節(jié)流長(zhǎng)度Lj是氣動(dòng)矛的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)參數(shù),它影響到前后腔氣體交換及前腔向大氣排氣的時(shí)間長(zhǎng)短,因此影響到前后腔氣壓和活塞的行程,從而影響氣動(dòng)矛系統(tǒng)的性能。圖10、圖11分別為節(jié)流長(zhǎng)度對(duì)氣動(dòng)矛系統(tǒng)性能參數(shù)影響的仿真結(jié)果。

        由圖可見(jiàn),隨著節(jié)流長(zhǎng)度Lj的增加沖擊功增大,沖擊頻率降低,這是由于Lj增大使后腔氣體的排出通路變長(zhǎng),后腔氣體壓力下降變慢,導(dǎo)致行程增長(zhǎng),沖擊功增大,沖擊頻率下降。當(dāng)節(jié)流長(zhǎng)度Lj在125mm左右時(shí),氣動(dòng)矛輸出的沖擊功達(dá)到最大。

        圖10 節(jié)流段長(zhǎng)度Lj與沖擊頻率f的關(guān)系

        圖11 節(jié)流段長(zhǎng)度Lj與沖擊功E的關(guān)系

        4 結(jié)論

        1)系統(tǒng)壓力越高,活塞的運(yùn)動(dòng)加速度越大,沖擊頻率和沖擊功就越大。因此,提高系統(tǒng)壓力是提高氣動(dòng)矛性能的有效途徑。

        2)空壓機(jī)的排氣量不是越大越好,而是有一個(gè)最優(yōu)值。排氣量超過(guò)最優(yōu)值,多余部分就會(huì)從空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐的限壓閥排向大氣,造成浪費(fèi)。

        3)前腔余隙體積V1和前后腔直徑比d2/d1存在最優(yōu)范圍,太大或太小都會(huì)影響氣動(dòng)矛性能。

        4)隨著節(jié)流長(zhǎng)度Lj的增加沖擊功增大,沖擊頻率降低。

        [1]張志兵.夯管錘結(jié)構(gòu)參數(shù)的設(shè)計(jì)[J].巖土工程界,2001,4(11):30-31.

        [2]馬克新,章易程.QD-70型氣動(dòng)潛孔錘配氣參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].煤礦機(jī)械,1998,(12):1-3.

        [3]張志兵,劉靜,祝世平.氣動(dòng)矛性能的計(jì)算機(jī)仿真研究[J].地質(zhì)與勘探,2001,37(2):77 -79.

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        [5]Polak M A,Lasheen A.Mechanical modelling for pipes in horizontal directional drilling[J].Tunnelling and Underground space Technology,2002,16(1):47-55.

        [6]陳家旺,殷琨,王文龍.KCM130型可控氣動(dòng)沖擊矛結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].建筑機(jī)械,2002,(12):70-73.

        [7]徐小荷.沖擊鑿巖理論基礎(chǔ)與電算方法[M].沈陽(yáng):東北工學(xué)院出版社,1986.

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