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穿孔后臺升降輥道液壓系統改造

2012-01-04 14:08:32劉瑞張旭天津鋼管集團股份有限公司258廠天津300301
天津冶金 2012年1期
關鍵詞:動作

劉瑞 張旭 (天津鋼管集團股份有限公司258廠,天津 300301)

穿孔后臺升降輥道液壓系統改造

劉瑞 張旭 (天津鋼管集團股份有限公司258廠,天津 300301)

針對鋼管公司258機組穿孔后臺升降輥道存在的升降輥道速度慢等問題進行了分析,找出了故障原因。對液壓系統進行改造,采取了提高升降輥道動作速度和定位精度、對比例閥重新進行選型,改變對比例閥控制方式等措施。改造后升降輥道運行平穩,定位準確,提高了液壓回路的響應速度,動作完全能夠滿足生產需要,加快了生產節奏,提高了生產效率。

穿孔 輥道 液壓回路 比例閥 響應 速度 改造

1 引言

軋管廠258項目主要是生產外徑為258 mm系列的無縫鋼管,基本工藝是將鋸切好的管坯經過環形加熱到1 200℃左右,再經過穿孔機穿成毛管,毛管經過PQF連軋機、定徑機,成為相應規格的荒管,再經過冷床冷卻、定尺鋸切、矯直、探傷、修磨,成為成品管運出。

新建廠以來,穿孔后臺7個升降輥道一直存在動作缺陷。主要體現在升降輥道速度很慢、定位不準,滿足不了現場的使用要求,影響生產節奏,通過對整個液壓系統的回路分析,查找各方面影響因素,最終得到解決。本文將分析和解決過程敘述如下。

2 升降輥道工作方式和控制原理

2.1 升降輥道的工作方式

升降輥道的主要作用:當穿孔主機將毛坯穿成毛管后,升降輥道升到毛管位,輥道旋轉把毛管帶出來,撥料機構將毛管撥走,升降輥道升至頂桿位,托運頂桿運送到軋鋼位;在軋鋼過程中,升降輥道降到最低位。也就是說升降輥道要實現3個位置控制功能,即毛管位、頂桿位、最低位(軋鋼位)。

輥道和液壓缸鉸接連接,由液壓缸驅動,實現毛管位、頂桿位、最低位。液壓缸帶有位移傳感器,控制系統能夠通過位移傳感器、液壓缸、比例閥、控制單元等,實現一套位置控制閉環。

2.2 液壓原理及基本參數

2.2.1 液壓原理

液壓回路如圖1所示,主要是由液壓缸和比例閥組成,通過比例閥來控制液壓缸的速度和定位,通過4~20 mA電氣信號來控制比例閥的開口度,來控制液壓缸的動作方向和速度。再通過液壓缸尾部的位置傳感器將液壓缸的實際位置反饋給PLC,進行位置閉環控制。穿孔后臺共有7組升降輥道,每一組的液壓回路和參數完全一樣。

圖1 升降輥道液壓原理圖

2.2.2 基本參數

比例閥型號:4WRKE10E閥;液壓缸型號:100 70-90(帶有位置傳感器);速度要求:500 ms內完成每個動作;定位要求:3 mm以內。

3 故障分析

3.1 故障現象

在穿孔軋完鋼后,升降輥道升至毛管位時,每個毛管位的高度不完全一致,最大高度差達到10 mm毛管經常帶不出來,嚴重制約生產順行。通過調整比例閥的給定值,可以把毛管帶出來,但升降輥道動作很慢,每個動作近2 000 ms,嚴重影響生產節奏??偟膩碚f,升降輥道液壓缸動作慢,而且液壓缸定位精度低,滿足不了生產需要。

3.2 故障分析

圖2是比例閥設定、液壓缸位置設定、液壓缸實際位置曲線圖,圖中線1代表液壓缸位置給定線;2代表液壓缸實際位置線;3代表比例閥的設定線。從圖2中可以看出,升降輥道中完成一個給定動作最快需要2 000 ms左右。

圖2 比例閥給定、液壓缸實際位置圖

從圖2中也可以看出,比例閥的開口度給定只有在大于15%左右時,液壓缸才開始動作。雖然通過調節比例閥的開口度,可以加大統回路流量,速度也隨之變快,但實現液壓缸位置很不穩定。導致升降輥道經常找不到毛管位、頂桿位,輥道不停的上下抖動,這種情況下根本帶不出毛管。為了更好地保證液壓缸動作的準確性和穩定性,要求比例閥開口度設定必須減少,同時又必須確保實現動作的快捷。

通過對控制圖分析,可以判斷出比例閥的控制方式有一定問題。如圖2所示,從線3可知只有當比例閥的給定大于15%時,比例閥閥芯才打開,液壓缸才開始動作,而在比例閥打開期間,有一個很長的過渡區間。比例閥達到15%給定值時,已經消耗近1 000 ms。比例閥閥芯打開的等待時間完全沒有必要,這個過渡區間嚴重影響到比例閥開口度打開,影響了液壓缸的動作時間。

從上述分析可判斷,在比例閥的控制方式上存在很大的缺陷;比例閥的死區太大,影響動作控制精度,因此比例閥需要重新選型。

4 解決措施

4.1 比例閥控制方式更改

通過故障分析可以知道,比例閥的控制方式存在一定的問題,影響液壓缸的速度。圖3所示為改造完成后比例閥閉環控制原理。

圖3 比例閥閉環控制原理圖

通過液壓缸位移傳感器得到液壓缸實際位置和液壓缸設定值作比效,把它們的差值經過放大器等環節進行信號處理,把最終值傳輸給比例閥,控制比例閥閥芯開口度。當最開始動作時,液壓缸的實際值與給定值差值最大,通過比例計算,控制比例閥的給定值也最大,閥的開口度最大,液壓缸的起啟動速度很快;但隨著液壓缸逐步到位,差值越來越小,控制比例閥的給定也越來越小,閥的開口度出逐步減少,液壓缸的的速度越來越慢;最后實際位置和設定值相等,差值為零,比例閥的給定也為零,閥芯開口關閉動作,最終液壓缸停止不動。

這種控制在整個控制過程中,比例閥的給定值是動態控制,在啟動時,比例閥的給定達到最大,液壓缸啟動很快,速度也很快;當快到位時,由于位置接近,比例閥的給定值減少,動作變慢。

這種比例閥控制方式理論上完全能滿足液壓缸啟動快、停止定位精確要求。

4.2 比例閥重新選型

從改造前控制度圖2中可以看出,當比例閥的設定值大于15%,液壓缸才開始動作。查閱力士樂比例閥樣本中4WRKE10E的比例閥流量特性。從圖4中可以看出這種閥有±15%的死區,閥的給定值一旦進入死區后,這種閥是沒有流量輸出的,液壓缸也就沒有動作,死區嚴重影響了整個閉環控制。

為了解決這種問題,比例閥必須重新選型,把4WRKE10E閥換成4WRTE10V閥。從圖4中可以看出這種閥的死區只有0.5%,死區幾乎為零。

在改變比例閥的控制方式后,選用4WRTE10V比例閥,能滿足液壓缸定位準確的需要。

5 改造后的效果

圖44 WRKE10E和4WRTE10V流量特性

圖5 后續改造完后效果圖

(1)從改造完成后的控制圖5中可以看出,液壓缸位置設定曲線1和實際到位曲線2基本重合,其誤差不超過3 mm。

(2)從控制信號發出(線2開始有動作),到液壓缸實際位置到位(線2與線1重合)每次動作時間都在0.5 s以內。

(3)改造完后的液壓缸的整個動作時間,位置精度都達到了現場工藝要求。

6 結束語

(1)通過對穿孔后的升降輥道動作的高度不一致、無法將毛管帶出這一故障現象,進行了深入的分析,發現升降輥道故障是由于整個液壓回路在控制方式上存在缺陷、比例閥選型不合適造成的。

(2)根據現場的實際情況進行改進,在控制方式上選用先進的閉環連續控制方式,同時選用了高頻響應、無死區比例閥。

(3)改造完后,升降輥道的每次動作都能在0.5 s內完成,液壓缸的實際位置與設定位置能控制在3 mm以內,完全能滿足生產需要,加快了生產節奏,提高了生產效率。

[1]曹玉平,閻祥安.液壓傳動與控制[M].天津:天津大學出版社,2007:19-40.

[2]成大先.機械設計手冊[M].北京:化學工業出版社,2002:40-72.

[3]邢鴻雁,張磊.實用液壓技術300題[M].北京:機械工業出版社,2009:103-152.

Modification of Hydraulic System for Piercer Outlet Roller Table

Liu Rui,Zhang Xu

The authors analyzed the slow lifting speed problem of piercer outlet roller table of 258 Rolling Block of Tianjin Pipe Corporation and found out the causes.Modification was carried out on hydraulic system and measures of raising the moving speed and position accuracy of the roller table,reselecting proportional valve type and changing the control mode of proportional valve were taken.After modification,the roller table ran stably and positioned accurately;the response speed of hydraulic circuit was increased.All movement met production requirement.Therefore,the production was promoted and productivity increased.

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(收稿 2011-11-24 編輯 趙實鳴)

劉瑞,男,畢業于湖北工業大學,工程師,主要從事液壓技術工作。

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