【摘 要】
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我国当前自动化修井机的发展速度慢、程度低,且产品单一,修井机液压系统经常出现诸如控制元件稳定性差,液路压力损失较大等突出问题。为了解决这些问题,本文对XJ80Z自动修井机的液压系统以及游吊系统进行了设计与分析。本文首先针对自动修井设备以及相关的液压技术的发展现状进行了分析研究,在阅读了大量文献的基础之上,提出了XJ80Z自动修井机的总体设计方案,液压系统设计方案以及新型游吊系统的设计方案。通过分析
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我国当前自动化修井机的发展速度慢、程度低,且产品单一,修井机液压系统经常出现诸如控制元件稳定性差,液路压力损失较大等突出问题。为了解决这些问题,本文对XJ80Z自动修井机的液压系统以及游吊系统进行了设计与分析。本文首先针对自动修井设备以及相关的液压技术的发展现状进行了分析研究,在阅读了大量文献的基础之上,提出了XJ80Z自动修井机的总体设计方案,液压系统设计方案以及新型游吊系统的设计方案。通过分析XJ80Z自动修井机的工况,采用模块化的方式分别设计了XJ80Z自动修井机的底座系统液压回路、上卸扣系统液压回路、管柱处理装置液压回路、游吊系统液压回路等,并对执行元件进行了计算与选型。通过分析各个分系统的工作流程提出了控制策略,并对液压回路进行了分析。采用整合的方式设计了XJ80Z修井机的整机液压系统,并对回路中的动力元件(液压泵、电动机)和辅助元件(油箱、蓄能器、冷却器、过滤器等)进行了计算与选型。最后运用液压仿真软件AMEsim对XJ80Z自动修井机的重要阀件如双向液压锁、同步分流阀、组合式平衡阀进行了建模,对底座系统、上卸扣系统、管柱处理装置、游吊系统的重要液压回路进行了仿真,并对仿真结果进行了数据分析。完成了游吊系统和液压吊卡的主要结构设计,利用Creo6.0软件建立了液压吊卡的三维模型,对液压吊卡的几个关键受力部件进行Ansys有限元的静力学仿真计算。
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