某泵螺紋旋緊的科學(xué)性研究
時(shí)間:2014-09-04
1旋螺紋扭矩測控系統工作原理1.1系統組成旋螺紋扭矩測控系統由電機(和卡鉗組成的旋螺紋機,工控機(工控機走向智能化),傳感器等組成1.2工作過(guò)程在檢測平臺上將抽油泵筒一端固定,另一端預旋螺紋后,通過(guò)導軌導入旋螺紋機卡鉗中。然后,工控機啟動(dòng)高,低壓泵注油加壓。工控機檢測壓力為5MPa時(shí),控制低壓泵卸荷,檢測壓力為10MPa時(shí),高壓泵停車(chē),若壓力降壓0.5MPa,啟動(dòng)高壓泵,恒壓10MPa.控制液壓換向閥夾緊卡鉗,控制電磁換向閥,旋螺紋電機低速轉動(dòng)旋合螺紋,同時(shí)檢測旋合螺紋扭矩。當檢測的扭矩值達到《抽油泵檢測組裝規程》中的數值時(shí),控制電磁換向閥停止旋螺紋,控制液壓換向閥松開(kāi)卡鉗。啟動(dòng)減壓泵減壓,將檢測到的扭矩值存入數據庫,該工序結束。2旋螺紋扭矩測量由《材料力學(xué)》知,對于桿件或筒件其受力扭轉變形時(shí)力矩平衡條件為Mx-Me=0式中,Mx為分布內力對軸心的合力矩,即抽油泵的旋螺紋扭矩;Me為外力矩。桿件扭轉受力在同一截面,左右兩側的扭矩大小相等,方向相反,扭矩矢量的方向按右手螺旋法則確定。作用于桿件的外力矩與旋螺紋電機的轉速和功率
1旋螺紋扭矩測控系統工作原理
1.1系統組成
旋螺紋扭矩測控系統由電機(和卡鉗組成的旋螺紋機,工控機(工控機走向智能化),傳感器等組成
1.2工作過(guò)程
在檢測平臺上將抽油泵筒一端固定,另一端預旋螺紋后,通過(guò)導軌導入旋螺紋機卡鉗中。然后,工控機啟動(dòng)高,低壓泵注油加壓。工控機檢測壓力為5MPa時(shí),控制低壓泵卸荷,檢測壓力為10MPa時(shí),高壓泵停車(chē),若壓力降壓0.5MPa,啟動(dòng)高壓泵,恒壓10MPa.控制液壓換向閥夾緊卡鉗,控制電磁換向閥,旋螺紋電機低速轉動(dòng)旋合螺紋,同時(shí)檢測旋合螺紋扭矩。當檢測的扭矩值達到《抽油泵檢測組裝規程》中的數值時(shí),控制電磁換向閥停止旋螺紋,控制液壓換向閥松開(kāi)卡鉗。啟動(dòng)減壓泵減壓,將檢測到的扭矩值存入數據庫,該工序結束。
2旋螺紋扭矩測量
由《材料力學(xué)》知,對于桿件或筒件其受力扭轉變形時(shí)力矩平衡條件為Mx-Me=0
式中,Mx為分布內力對軸心的合力矩,即抽油泵的旋螺紋扭矩;Me為外力矩。
桿件扭轉受力在同一截面,左右兩側的扭矩大小相等,方向相反,扭矩矢量的方向按右手螺旋法則確定。作用于桿件的外力矩與旋螺紋電機的轉速和功率有關(guān),在傳動(dòng)軸計算中,通常給出傳動(dòng)功率P和轉速n。
3系統軟件設計
系統軟件采用C++Builder實(shí)現,C++ Builder是大型的計算機應用軟件,人機界面友好,功能強大,可以直接面向控制層。高,低壓泵的啟停,電磁換向閥,液壓換向閥的控制,扭矩值的計算均由該系統軟件完成。
程序中僅給出了泵直徑規格為φ32mm和φ38 mm的扭矩檢測程序,其他直徑如φ44mm,φ51mm等的檢測程序與φ32mm和φ38mm類(lèi)同,只需將直徑和扭矩值作相應改動(dòng)即可。
4結束語(yǔ)
測量桿件的剪應變,進(jìn)而推導出受測桿件的扭矩,依此設計的儀器儀表成本高,系統復雜,現場(chǎng)操作技術(shù)難度大,大多應用于檢測成品抽油泵。對于生產(chǎn)線(xiàn)上的抽油泵旋螺紋扭矩檢測,不是理想的選擇。本系統根據力矩平衡的原理,提出測量旋螺紋電機相電流和轉速來(lái)間接測量扭矩的方法,操作簡(jiǎn)單,工程造價(jià)低,扭矩測量數據準確,能滿(mǎn)足《抽油泵檢測組裝規程》的要求。目前這套系統在某油田機修車(chē)間正常運行,效果良好。
30
年研發(fā)經(jīng)驗
Experience
Experience
02
年質(zhì)量保證
Quality
Quality
7000
家成功案例
Case
Case
70
項專(zhuān)利證書(shū)
Patent
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