耿曉光,馬 飛,李葉林,馬 威,王順凱
GENG Xiao-guang, MA Fei, LI Ye-lin, MA Wei, WANG Shun-kai
(北京科技大學 機械工程學院,北京 100083)
液壓鑿巖機具有高效、節能、環保、操作方便和易于實現現代化等優點,能夠很好的適應現代工業生產的趨勢和要求,所以被廣泛用于礦巖開挖工程[1,2]。
液壓沖擊機構是鑿巖機的核心,活塞在液壓油的作用下高頻往復運動,通過撞擊釬尾實現能量傳遞進行破巖。對沖擊機構的研究較多,按所建數學模型的不同分為線性模型仿真和非線性模型仿真兩大類,但在分析過程中均忽視了活塞撞擊釬尾后的回彈,而將回程初速度當作零處理[3~5]。這將勢必影響結果的準確性和可靠性,基于線性計算模型,考慮活塞回彈,分析其對鑿巖機性能參數的影響。

圖1 沖擊機構的結構模型
以雙面回油型液壓鑿巖機為例,對其沖擊機構進行仿真分析,結構模型如圖1所示。活塞在缸體內的往復運動是在換向閥的配合下完成的。它在一個周期內的運動可以分為四個階段:回程加速、回程減速、沖程加速和碰撞回彈。在回程加速階段,換向閥芯位于左位,高壓油進入缸體前腔,活塞加速右移,后腔油液經由換向閥流回油箱;當活塞右移至左側信號孔打開以后,信號油推動換向閥芯右移,高壓油進入缸體后腔,進入回程減速階段,直到活塞停止;緊接著是活塞的沖程加速,如果設計合理,活塞將在右側信號油孔打開,且換向閥執行換向的同時撞擊釬尾;活塞和釬尾的碰撞過程極短,碰后活塞將回彈,即進入回程加速階段[6,7]。

圖2 行程調節裝置
另外,為提高鑿巖機的適用性,沖擊機構處配有行程調節裝置,如圖2所示。通過調節活塞的回程加速行程Sr1,改變鑿巖機的性能參數,進而適應不同性質的巖石。
同非線性模型相比,線性模型仿真更加直觀、明了,能夠宏觀上描述沖擊機構的運動過程和本質關系,并且可以滿足工程需要[8]。另外,由于配備了高壓蓄能器,有效地減小了壓力脈動,所以前后腔壓力近似不變。通過對比發現,只要回油阻力系數和綜合阻力系數等經驗系數選取得當,線性模型與非線性模型之間的誤差將會很小很小,所以此處選擇線性模型分析比較活塞的回彈對鑿巖機性能的影響[9]。
從結構模型到數學模型的轉化過程中,需作出以下假設:
1)油液不可壓縮;
2)運動過程中壓力恒定不變;
3)活塞和釬尾的碰撞瞬間完成,且沒有位移;
4)換向閥瞬時切換,且換向節點為信號油孔的軸線位置。

圖3 沖擊機構的參數模型
基于上述假設,建立沖擊機構的參數模型如圖3所示。下面以活塞為研究對象,建立其每個過程的數學模型。
1)回程加速階段
活塞在回程加速階段的初位移是與釬尾碰撞的位置,定義為零位置,且規定向后為正;初速度為與釬尾碰撞后的回彈速度。
建立活塞的運動方程如式(1)所示。

式中:
m為活塞的質量;
x為活塞的位移;
P為沖擊進油壓力;
P0為回油壓力;
Py為阻力油壓;
A1為活塞前腔作用面積;
A2為活塞后腔作用面積。

其中,k0為回油阻力系數,一般取0.06~0.12;ky為綜合阻力系數,一般取0.05~0.1。
2)回程減速階段
活塞的回程減速開始于前側信號油孔的軸線位置;初速度為回程加速階段的末速度。
建立活塞的運動方程如式(6)所示。

在此過程中,活塞減速直到停止。
3)沖程加速階段
在回程減速終了后,立刻進入活塞的沖程加速階段。活塞的初位移為回程減速停止的位置;初速度為0。
建立活塞的運動方程如式(7)所示。

在此過程中,活塞一直加速,直到和釬尾碰撞,即到達回程加速的初始位置(也即零位置)。
4)碰撞反彈階段
此過程在瞬間完成,所以忽略碰撞時間和活塞的微小位移,此處僅關注活塞速度的變化,即確定活塞的回彈速度。
文獻[10]基于應力波理論,推導出了鑿巖機活塞的回彈判據和回彈速度公式。經過計算,對于一般的液壓鑿巖機(特征參數控制在1~2之間),活塞的回彈速度在0~0.28vm范圍內,即如式(8)所示。

式中:
V0為活塞的回彈速度;
vm為活塞沖程加速階段的末速度;
k為活塞回彈系數(0~0.28)。
上一節建立了活塞各個過程的數學模型,通過求解可以得到活塞一個周期內的位移-曲線、速度-曲線以及鑿巖機的沖擊能和沖擊頻率。
鑿巖機沖擊能的計算公式如式(9)所示。

沖擊頻率的計算公式如式(10)所示。

式中:
tr1為活塞的回程加速時間;
tr2為活塞的回程減速時間;
tp為活塞的沖程加速時間。
為研究活塞回彈對鑿巖機性能參數的影響,前提是其結構參數和輸入參數一定,下面將沖擊機構的初始參數列入表1。

表1 沖擊機構初始參數設置
3.2.1 鑿巖機處于低頻檔
首先分析鑿巖機處于低頻檔,即活塞的回程加速行程為26.5mm時,活塞回彈對沖擊機構性能參數的影響。
圖4和圖5分別為活塞在一個周期內的一組速度對比曲線和一組位移對比曲線。其中,回彈系數依次取0、0.1、0.2和0.28。另外,通過圖4和圖5,并結合式(9)、(10)還可求出不同回彈系數對應的沖擊能和沖擊頻率,如表2所示。

圖4 活塞的速度對比曲線(低頻)

圖5 活塞的位移對比曲線(低頻)

表2 不同回彈系數對應的沖擊能和沖擊頻率(低頻)
通過以上仿真結果可以看出:
1)活塞運動的總趨勢相同,且從圖4中可以看出,制動減速階段的加速度大于沖程加速段,這是由于摩擦阻力、密封阻力和液壓卡緊力始終與運動方向相反。
2)隨著回彈系數的增大,活塞回程加速段所用時間逐漸減少,且回程加速的末速度逐漸增大。
3)回彈系數越大,活塞總位移越大,最大和最小相差約2mm;同時運動周期越短,最大和最小相差約3.5ms。
4)回彈系數越大,鑿巖機的沖擊能越大,并且沖擊頻率也越高。
3.2.2 鑿巖機處于高頻檔
同理,得到高頻檔時活塞的一組速度對比曲線和一組位移對比曲線,分別如圖6和圖7所示。不同回彈系數對應的沖擊能和沖擊頻率如表3所示。

圖6 活塞的速度對比曲線(高頻)

圖7 活塞的位移對比曲線(高頻)

表3 不同回彈系數對應的沖擊能和沖擊頻率(高頻)
通過分析看出,回彈系數對活塞運動和鑿巖機性能的影響同低頻時相同。大的回彈系數對應更高的沖擊頻率,并且沖擊能也越大。
1)活塞的碰撞回彈會縮短其回程加速時間和整個運動周期,且總位移增大。反映到鑿巖機性能參數上則表現為沖擊頻率升高,且沖擊能也略有增長。
2)無論是沖擊頻率的提高,還是沖擊能的增大,看似都有利于鑿巖機的破巖。但根據能量守恒定律,活塞的回彈恰好說明鑿巖機的沖擊能沒有完全傳遞給巖石。所以在鑿巖機沖擊頻率足夠高的情況下,要通過合理設計來盡可能的減小活塞的回彈。
3)由于活塞回彈現象的客觀存在,在鑿巖機的設計和性能分析時都要予以考慮。
[1]王雪,龔進,鄒湘伏,李延偉. 液壓沖擊器的研究狀況和發展趨勢[J]. 鑿巖機械氣動工具,2006,03:19-23.
[2]李軍. 液壓鑿巖機的發展與應用[J].有色金屬(礦山部分),2008,03:36-38.
[3]廖建勇. 一種簡單的液壓鑿巖機沖擊機構仿真方法[J].鑿巖機械氣動工具,1996,01:37-40.
[4]舒敏飛,何清華,趙宏強,等.液壓鑿巖機沖擊壓力及沖擊性能仿真研究[J].武漢理工大學學報,2011,08:133-137.
[5]劉智. 行程反饋式液壓鑿巖機沖擊機構動力學仿真及其性能測試方法研究[D].廣東工業大學,2013.
[6]高瀾慶. 液壓鑿巖機理論、設計與應用[M]. 北京: 機械工業出版社,1998: 32-49.
[7]田文元,胡明,朱春霞,蔡光起.液壓鑿巖機部分結構參數的設計[J].東北大學學報,2006,10:1134-1137.
[8]陳光燃. YYG120型液壓鑿巖機沖擊機構的設計與仿真[D].東北大學,2003.
[9]楊楠.YYG170型鑿巖機液壓沖擊機構設計[D].北京科技大學,2012.
[10]劉德順,李夕兵,楊襄璧.沖擊式鑿巖機活塞回彈速度的計算[J].力學與實踐,1996,04:38-40.