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    油管動(dòng)力鉗雙聯(lián)齒輪軸的模態(tài)分析

    2019-01-07 11:13:48胡寶軍周井玲許雪松
    重型機(jī)械 2018年6期
    關(guān)鍵詞:齒輪軸雙聯(lián)瑞利

    胡寶軍,陳 東,周井玲,許雪松

    (1.江蘇如通石油機(jī)械股份有限公司,江蘇 南通 226400;2.南通大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,江蘇 南通 226000)

    0 前言

    油田的修鉆井作業(yè)中最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)就是管柱的上卸扣作業(yè),國(guó)內(nèi)外的所有產(chǎn)品中動(dòng)力大鉗和鐵鉆工是使用最為廣泛的工具。動(dòng)力大鉗按照使用用途可以分為:鉆桿動(dòng)力鉗、套管動(dòng)力鉗和油管動(dòng)力鉗[1-2]。美國(guó)WEATHERFORD公司在2005年開發(fā)了一種閉口動(dòng)力鉗,并在2005年獲得了近海技術(shù)會(huì)議最優(yōu)機(jī)械裝置的榮譽(yù),這款動(dòng)力鉗最大的特點(diǎn)就是主鉗和背鉗是一體式的,上管柱與下管柱可以實(shí)現(xiàn)迅速對(duì)中,有利于動(dòng)力鉗的平穩(wěn)運(yùn)行[3]。

    XQ140/20油管動(dòng)力鉗是一種在油田上快速上卸螺紋的一種開口式動(dòng)力鉗,適用于直徑范圍在Φ42~Φ140 mm范圍內(nèi)的油管,與同類型的其他液壓動(dòng)力鉗相比,具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、性能可靠、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。

    XQ140/20油管動(dòng)力鉗主鉗系統(tǒng)是由齒輪傳動(dòng)帶動(dòng)的,而齒輪在傳遞較大的載荷時(shí),輪齒的嚙合表面始終處于接觸狀態(tài),導(dǎo)致輪齒間的接觸、分開、再接觸的反復(fù)沖擊,對(duì)主鉗系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性產(chǎn)生了不良的影響。這些將會(huì)導(dǎo)致動(dòng)力鉗的振動(dòng),影響動(dòng)力鉗使用的可靠性與安全性[4-6]。

    1 油管動(dòng)力鉗雙聯(lián)齒輪軸固有頻率的理論計(jì)算

    解決振動(dòng)問(wèn)題的方法,不外乎是理論分析方法與實(shí)驗(yàn)研究方法,二者是相輔相成的。而理論方法首先要做的就是依據(jù)研究的對(duì)象建立對(duì)應(yīng)的物理參數(shù)模型,即以質(zhì)量、阻尼、剛度為參數(shù)的關(guān)于位移的振動(dòng)微分方程,然后求得特征值和特征向量,進(jìn)而得到模態(tài)參數(shù)模型即系統(tǒng)的模態(tài)頻率、模態(tài)向量、模態(tài)阻尼等[7]。

    以主鉗傳動(dòng)系統(tǒng)的雙聯(lián)齒輪軸為研究對(duì)象,軸上有雙聯(lián)齒輪、軸承、軸承密封圈、襯套,雙聯(lián)齒輪組件及雙聯(lián)齒輪軸,分別如圖1和圖2所示。

    圖1 雙聯(lián)齒輪組件

    圖2 雙聯(lián)齒輪軸

    對(duì)雙聯(lián)齒輪軸進(jìn)行簡(jiǎn)化處理,將其簡(jiǎn)化成等截面的軸,軸的當(dāng)量直徑為

    (1)

    式中,L為雙聯(lián)齒輪軸的長(zhǎng)度;ln為階梯軸每段的長(zhǎng)度;dn為階梯軸每段的直徑大??;d為當(dāng)量直徑,計(jì)算后求得當(dāng)量直徑d=29 mm。

    簡(jiǎn)化之后的物理參數(shù)模型如圖3所示。

    圖3 雙聯(lián)齒輪軸的物理參數(shù)模型

    1.1 瑞利商法

    首先通過(guò)瑞利商法估算系統(tǒng)的基頻。多自由度系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)微分方程一般為

    (2)

    式中,M為系統(tǒng)的質(zhì)量矩陣;C為系統(tǒng)的阻尼矩陣;K為系統(tǒng)的剛度矩陣;F(t)為外部激勵(lì)列陣。

    由于所求的是雙聯(lián)齒輪軸的自由模態(tài),所以振動(dòng)微分方程中阻尼矩陣C為0,外部激勵(lì)列陣F(t)也為0,簡(jiǎn)化之后的振動(dòng)微分方程為

    (3)

    采用瑞利商法計(jì)算雙聯(lián)齒輪軸的基頻。根據(jù)瑞利商法可以得到

    (4)

    式中,R(ω)是一個(gè)標(biāo)量,任取一向量w并將向量k和向量m帶入式(4)中,最終求得雙聯(lián)齒輪軸的基頻為 3 978.21 Hz。

    1.2 柔度系數(shù)法

    通過(guò)瑞利商法對(duì)雙聯(lián)齒輪軸的基頻進(jìn)行了理論計(jì)算,但是瑞利商法所求得的特征值永遠(yuǎn)不會(huì)低于第一特征值,而第一特征值也就是瑞利商能取的極小值。所以使用柔度系數(shù)法對(duì)雙聯(lián)齒輪軸進(jìn)行固有頻率的理論計(jì)算,并把計(jì)算處的結(jié)果和瑞利商法求出的基頻進(jìn)行比較。

    依然使用所建立的物理參數(shù)模型和振動(dòng)微分方程。將微分方程(3)兩邊同時(shí)除以[k]ω2,將其轉(zhuǎn)化為關(guān)于固有頻率的振動(dòng)微分方程。轉(zhuǎn)化之后的微分方程為

    (5)

    式中,fij為柔度系數(shù),可以通過(guò)當(dāng)量直徑d將柔度系數(shù)解出

    (6)

    求解式(5)可以求出雙聯(lián)齒輪軸前3階的圓頻率,通過(guò)式(6)可以知道圓頻率和固有頻率之間的關(guān)系,進(jìn)而求出雙聯(lián)齒輪軸前3階的固有頻率,表1為雙聯(lián)齒輪軸的前3階固有頻率。

    表1 雙聯(lián)齒輪軸前三階固有頻率

    通過(guò)理論計(jì)算發(fā)現(xiàn):雙聯(lián)齒輪軸前面3階的固有頻率均遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于液壓馬達(dá)的旋轉(zhuǎn)頻率16 Hz, 所以不會(huì)產(chǎn)生共振。

    通過(guò)將柔度系數(shù)法所求的基頻與瑞利商法所求的基頻進(jìn)行對(duì)比,二者相差了2.3%,且瑞利商法所求的基頻略大于柔度系數(shù)法所求的基頻。

    2 雙聯(lián)齒輪軸的有限元模態(tài)分析

    隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展和有限元軟件的日趨成熟,采用有限元分析法已經(jīng)可以對(duì)雙聯(lián)齒輪軸進(jìn)行模態(tài)分析[8]。

    對(duì)雙聯(lián)齒輪軸進(jìn)行有限元模態(tài)分析,首先就是要建立雙聯(lián)齒輪軸的有限元模型。所以先在ANSYS Workbench中建立雙聯(lián)齒輪軸的三維模型,并對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)暮?jiǎn)化處理,除去雙聯(lián)齒輪軸上的圓角、倒角等特征,然后將雙聯(lián)齒輪軸的材料屬性設(shè)置為:密度ρ等于7 800 kg/m3,彈性模量E等于2×105MPa,泊松比μ等于0.3。網(wǎng)格大小設(shè)置為2 mm,然后對(duì)雙聯(lián)齒輪軸進(jìn)行自由網(wǎng)格的劃分,如圖3所示。

    圖4 雙聯(lián)齒輪軸的網(wǎng)格劃分示意圖

    對(duì)雙聯(lián)齒輪軸進(jìn)行自由模態(tài)的分析,為了方便找出規(guī)律,取雙聯(lián)齒輪軸前13階頻率和振型進(jìn)行分析,表2列出了其前13階的模態(tài)結(jié)果。

    表2 雙聯(lián)齒輪軸前13階模態(tài)結(jié)果

    根據(jù)有限元模態(tài)分析的結(jié)果得出雙聯(lián)齒輪軸的各階固有頻率和模態(tài)振型,1~6階自由模態(tài)均是剛體模態(tài),而第11階雙聯(lián)齒輪軸產(chǎn)生剛體轉(zhuǎn)動(dòng),也沒(méi)發(fā)生變形。因?yàn)殡p聯(lián)齒輪軸為軸對(duì)稱模型,所以除了剛體模態(tài)以外的模態(tài)都是兩兩相等,從圖5和圖6可以證實(shí)這一點(diǎn)。

    圖5 雙聯(lián)齒輪軸第7階振型

    圖6 雙聯(lián)齒輪軸第8階振型

    圖7和圖8分別顯示了第9階和第12階的模態(tài)振型。通過(guò)圖片可以看出雙聯(lián)齒輪軸的各段均有明顯的彎曲振動(dòng),且隨著固有頻率的增加,雙聯(lián)齒輪軸的振動(dòng)也越來(lái)越大。除了剛體模態(tài),雙聯(lián)齒輪軸最小的固有頻率為3 900 Hz,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于液壓馬達(dá)的頻率16 Hz,所以雙聯(lián)齒輪軸完全避開了共振頻率。

    圖7 雙聯(lián)齒輪軸第9階振型

    圖8 雙聯(lián)齒輪軸第12階振型

    3 雙聯(lián)齒輪軸的實(shí)驗(yàn)?zāi)B(tài)分析

    實(shí)驗(yàn)?zāi)B(tài)分析作為研究模態(tài)的重要手段和方法。通過(guò)人為的激勵(lì)輸入時(shí)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生振動(dòng),然后運(yùn)用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)獲得頻響函數(shù)、脈沖響應(yīng)函數(shù)等,再運(yùn)用參數(shù)識(shí)別方法,求得系統(tǒng)的模態(tài)參數(shù)[9]。通過(guò)B&K測(cè)試得到了雙聯(lián)齒輪軸的實(shí)驗(yàn)?zāi)B(tài),并將之與理論計(jì)算和有限元模態(tài)分析結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。三種求解方法的比較見表3。

    表3 雙聯(lián)齒輪軸的理論、有限元、實(shí)驗(yàn)?zāi)B(tài)分析對(duì)比

    理論計(jì)算求出雙聯(lián)齒輪軸的基頻為3 954.23 Hz;有限元分析求出雙聯(lián)齒輪軸基頻為3 900 Hz,與理論計(jì)算的誤差僅為1.4%,而通過(guò)B%K聲學(xué)與振動(dòng)測(cè)試儀器測(cè)量雙聯(lián)齒輪軸的固有頻率為4 068.14 Hz,與理論計(jì)算的誤差為2.9%,驗(yàn)證了有限元分析對(duì)于雙聯(lián)齒輪軸模態(tài)分析的正確性。通過(guò)有限元分析得出雙聯(lián)齒輪軸的多階模態(tài)頻率和模態(tài)振型。

    4 結(jié)論

    (1)通過(guò)瑞利商法和柔度系數(shù)法兩種理論方法計(jì)算雙聯(lián)齒輪軸的基頻,兩種方法所求基頻相差2.3%,由于瑞利商法是近似求解,所以取雙聯(lián)齒輪軸的基頻為3 954.23 Hz。

    (2)使用ANSYS Workbench有限元分析軟件對(duì)雙聯(lián)齒輪進(jìn)行有限元模態(tài)分析,與理論計(jì)算相差為1.4%,使用B&K儀器對(duì)雙聯(lián)齒輪軸進(jìn)行模態(tài)分析,與理論計(jì)算相差為2.9%,三者相近,驗(yàn)證了有限元分析的正確性,也驗(yàn)證了實(shí)驗(yàn)?zāi)B(tài)分析的準(zhǔn)確性,為油管動(dòng)力鉗的動(dòng)力學(xué)優(yōu)化分析做了標(biāo)定,提供了理論依據(jù)。

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