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        支架搬運(yùn)車差速控制裝置的設(shè)計(jì)

        2019-02-21 08:04:58安四元
        煤礦機(jī)電 2019年1期
        關(guān)鍵詞:控制閥凸輪機(jī)架

        安四元

        (中國煤炭科工集團(tuán) 太原研究院有限公司,山西 太原 030006)

        0 引言

        支架搬運(yùn)車是用于綜采工作面液壓支架整體下井、整體搬家、倒面作業(yè)的一種新型特種車輛。行走液壓系統(tǒng)作為支架搬運(yùn)車的整車技術(shù)參數(shù)的重要組成部分,其性能直接決定了支架搬運(yùn)車在行走過程中的操作品質(zhì)以及穩(wěn)定性和安全性[1-2]。

        差速控制是支架搬運(yùn)車閉式行走液壓系統(tǒng)最重要的組成部分,決定了車輛轉(zhuǎn)向特性和輪胎的使用壽命。支架搬運(yùn)車在轉(zhuǎn)彎時(shí),每側(cè)車輪轉(zhuǎn)速不同,兩側(cè)分別采用獨(dú)立驅(qū)動。如果控制不合適,就會造成左右兩側(cè)車速不同步,引起輪胎磨損,甚至出現(xiàn)安全事故。為了避免這個(gè)情況,設(shè)計(jì)了支架搬運(yùn)車液壓驅(qū)動系統(tǒng)差速控制裝置,以提高車輛行駛的穩(wěn)定性,使車輛在行駛過程中自動調(diào)節(jié)各驅(qū)動輪的行駛速度,驅(qū)動輪在行駛過程中始終和地面保持純滾動,達(dá)到自動控制差速的目的。

        1 框架式支架搬運(yùn)車液壓驅(qū)動系統(tǒng)原理

        如圖1所示,煤礦井下支架搬運(yùn)車的液壓驅(qū)動系統(tǒng)左右相互獨(dú)立,主要由先導(dǎo)控制閥1、凸輪2、先導(dǎo)控制閥3、液壓泵4和液壓馬達(dá)5組成。左右側(cè)液壓驅(qū)動系統(tǒng)都相同,中間通過凸輪組件相關(guān)聯(lián)。單側(cè)液壓泵4給單側(cè)液壓系統(tǒng)提供高壓油,馬達(dá)5由高壓油推動旋轉(zhuǎn)輸出動力,帶動車輪轉(zhuǎn)動。先導(dǎo)控制閥1為機(jī)械控制閥,通過凸輪2控制先導(dǎo)控制閥1閥芯的位移,改變輸出給先導(dǎo)控制閥3壓力控制油。先導(dǎo)控制閥3控制車輛的前進(jìn)和后退[3-5]。

        2 支架搬運(yùn)車差速控制裝置設(shè)計(jì)

        由于支架搬運(yùn)車液壓驅(qū)動系統(tǒng)左右相互獨(dú)立,車輛在轉(zhuǎn)向時(shí)不容易實(shí)現(xiàn)差速,需設(shè)計(jì)差速控制裝置。支架搬運(yùn)車在轉(zhuǎn)彎時(shí),內(nèi)側(cè)車輪轉(zhuǎn)速慢,外側(cè)車輪轉(zhuǎn)速快,由于車速快慢取決于液壓系統(tǒng)流量,所以在轉(zhuǎn)彎時(shí)外側(cè)系統(tǒng)流量大于內(nèi)側(cè)系統(tǒng)流量,液壓系統(tǒng)流量等于發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速與泵排量乘積,由于發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速相對于左右兩側(cè)系統(tǒng)是一樣的,如果要實(shí)現(xiàn)差速,只能控制泵排量?;谏鲜龇治隼碚?,在系統(tǒng)中增加先導(dǎo)控制閥和凸輪機(jī)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)支架搬運(yùn)車差速。其中凸輪的設(shè)計(jì)是支架搬運(yùn)車差速控制裝置設(shè)計(jì)的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

        1-先導(dǎo)控制閥;2-凸輪;3-先導(dǎo)控制閥;4-液壓泵;5-液壓馬達(dá)

        圖1支架搬運(yùn)車液壓驅(qū)動系統(tǒng)原理圖

        (a)

        (b)

        為了能夠準(zhǔn)確地設(shè)計(jì)凸輪,將支架搬運(yùn)車簡化成如圖2所示,框架式支架搬運(yùn)車多數(shù)為鉸接式車輛,前機(jī)架為從動輪,后機(jī)架全為驅(qū)動輪,由于外側(cè)馬達(dá)1和3共用一個(gè)泵,內(nèi)側(cè)馬達(dá)2和4共用另外一個(gè)泵,系統(tǒng)流量決定馬達(dá)轉(zhuǎn)速,現(xiàn)將后面4個(gè)馬達(dá)簡化為2個(gè)馬達(dá),假設(shè)前機(jī)架輪間距d1,轉(zhuǎn)彎半徑為R3、R4,輪胎半徑r1,后機(jī)架輪間距d2,轉(zhuǎn)彎半徑為R1、R2,輪胎半徑為r2,O1O2長度為a,O2O3長度為b,OO3長度為c,外側(cè)系統(tǒng)流量Q1,馬達(dá)排量為q1,內(nèi)側(cè)系統(tǒng)流量為Q2,內(nèi)側(cè)馬達(dá)排量為q2,根據(jù)幾何三角形相似定理可以得出:

        (1)

        θ=α+β

        (2)

        由式(1)和式(2)得出:

        (3)

        (4)

        (5)

        式(4)、(5)中:vw為外車輪線速度,vn為內(nèi)車輪線速度。

        在理想情況下,車輪1和車輪2圍繞圓心O轉(zhuǎn)動,具有相同的角速度,得出:

        (6)

        (7)

        假設(shè)內(nèi)外側(cè)馬達(dá)排量相等,即q1=q2,外側(cè)系統(tǒng)流量大于內(nèi)側(cè)系統(tǒng)流量,Q2=Q1-ΔQ,代入上式中得出:

        (8)

        對上式求微分、整理得出:

        dQ=2Q1(b+acosθ)d2/[(a+bcosθ)2+

        4d2(a+bcosθ)sinθ+d2sin2θ]dθ

        (9)

        式(9)是支架搬運(yùn)車轉(zhuǎn)向角度與左右兩側(cè)系統(tǒng)流量差函數(shù)關(guān)系式,由于支架搬運(yùn)車左右兩側(cè)液壓系統(tǒng)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速相同,兩個(gè)系統(tǒng)流量關(guān)系式即為左右兩側(cè)泵排量關(guān)系式[6-8]。

        支架搬運(yùn)車液壓驅(qū)動系統(tǒng)閉式泵控制方式為液壓先導(dǎo)控制,控制閉式泵的排量就可以通過改變先導(dǎo)控制壓力來控制兩個(gè)閉式泵的排量。這兩個(gè)先導(dǎo)控制壓力需要兩個(gè)機(jī)械控制閥提供,并且還需要一個(gè)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)上面公式得出的函數(shù)關(guān)系。該機(jī)構(gòu)根據(jù)上述關(guān)系式以及機(jī)械控制閥壓力位移特性曲線得出,這兩個(gè)機(jī)械控制閥和凸輪構(gòu)成了支架搬運(yùn)車差速控制裝置。

        表1 某型支架搬運(yùn)車設(shè)計(jì)參數(shù)

        差速控制裝置中凸輪將左右兩側(cè)獨(dú)立的液壓驅(qū)動系統(tǒng)連接起來,是個(gè)很關(guān)鍵的元部件,凸輪設(shè)計(jì)的好壞決定了車輛差速轉(zhuǎn)向控制性能,決定了車輛轉(zhuǎn)向時(shí)左右兩側(cè)車輪的協(xié)調(diào)性,表1是某型支架搬運(yùn)車凸輪設(shè)計(jì)所需參數(shù),將這幾個(gè)參數(shù)值代入公式(9)中,得出:

        結(jié)合先導(dǎo)控制閥特性曲線設(shè)計(jì)出凸輪如圖3所示,凸輪是由1、2、3三段曲線弧生成的扇形結(jié)構(gòu),這三段弧形曲線決定了兩個(gè)先導(dǎo)控制閥頂桿伸出的位移。

        1-凸輪弧線a;2-凸輪弧線b;3-凸輪弧線c

        如圖4所示,液壓驅(qū)動系統(tǒng)中差速控制裝置主要包括兩個(gè)先導(dǎo)控制閥2和凸輪3,先導(dǎo)控制閥為普通的機(jī)械控制閥,將這兩個(gè)先導(dǎo)控制閥安裝在后機(jī)架1上,凸輪3裝在前機(jī)架5上,前后機(jī)架通過鉸接銷軸4連接。車輛在轉(zhuǎn)向時(shí),凸輪跟隨前機(jī)架一起轉(zhuǎn)動,兩個(gè)先導(dǎo)控制閥隨著凸輪的轉(zhuǎn)動,其頂桿的位移發(fā)生變化,兩個(gè)先導(dǎo)控制閥的出口壓力也發(fā)生相應(yīng)地變化,進(jìn)而引起兩個(gè)液壓泵的排量發(fā)生變化,左右兩側(cè)的馬達(dá)實(shí)現(xiàn)了差速。

        1-后機(jī)架;2-先導(dǎo)控制閥;3-凸輪;4-銷軸;5-前機(jī)架

        3 結(jié)論

        框架式支架搬運(yùn)車液壓驅(qū)動系統(tǒng)差速控制裝置可有效地解決煤礦井下支架搬運(yùn)車轉(zhuǎn)向時(shí)左右兩側(cè)車輪的差速問題,很好地滿足礦井下狹窄巷道車輛轉(zhuǎn)彎半徑小的要求。此外,該裝置為車輛輪胎的使用壽命提供了強(qiáng)有力的保障,隨著井下車輛的普及應(yīng)用,該裝置對煤礦井下安全生產(chǎn)具有積極意義。

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