液压挖泥船的液压工作系统的设计.docx
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1、宁波大学海洋工程基础小论文宁波大学答题纸(20162017学年第 一 学期)课号: 8 课程名称: 海洋工程基础 改卷教师: 学号: 姓 名: 得 分: 绞吸式液压挖泥船的液压工作系统的设计The design of hydraulic system of hydraulic cutter suction dredger.摘要液压挖泥船广泛应用于港口基建工程、水利疏浚等施工领域。一般可以分为开底自载耙吸式挖泥船,侧抛式挖泥船和绞吸式挖泥船。在这里我们主要讲解挖泥船的液压工作系统所以以常见的绞吸式挖泥船为例。绞刀机构作为绞吸式挖泥船的最主要工作机构,其传动与控制主要借助液压技术,因此液压系统性能
2、的优劣直接影响到绞吸式挖泥船的工作性能。本课题是用来设计适应于绞吸式挖泥船绞刀机构的液压系统,以便于提高其工作效率。本论文主要研究的几个方面:(1) 绞刀机构液压系统方案选择和其工作原理。(2) 绞刀液压系统设计。关键词:绞吸式液压挖泥船,液压系统方案,液压系统设计。IIAbstractHydraulic dredger is widely used in engineering, water conservancy dredging port infrastructure construction fields.General can be divided into self-contain
3、ed open bottom suction dredger, side polished dredger and cutter suction dredger.The hydraulic system here we mainly explain the dredger so common dredger as an example.As the main body of work mechanism of reamer cutter suction dredger, its transmission and control by means of hydraulic technology,
4、 the hydraulic system performance directly affects the work performance of cutter suction dredger.This topic is to design the hydraulic system for cutter suction dredger mechanism, in order to improve the work efficiency.Several aspects of the main research of this paper:(1) selection of hydraulic s
5、ystem mechanism and its working principle.(2) the design of the hydraulic system.Keywords: hydraulic dredger, hydraulic system, hydraulic system design.III第一章 :绪论1.1选题的目的和意义我国拥有辽阔的海域和众多的江河湖泊,航道疏浚、环保疏浚和水利疏浚有着很大的市场。随着我国经济的持续稳定增长,航运业高速发展带动了港口基建与航道疏浚等工程的迅速发展,使得国内疏浚机械设备的需求也趋于旺盛,挖泥船为主要的疏浚设备具有广阔的市场。挖泥船具有多种
6、类型,其中绞吸式挖泥船是一种装备了绞刀头切削装置的挖泥船,可以用来挖掘几乎所有类型的土壤;工作时能一次性连续完成挖泥、运泥、卸泥等工作过程,是一种效率高、机动性强、成本较低的挖泥船,也是目前应用最广泛的一种挖泥船舶。绞吸式挖泥船的疏浚装置是由液压系统来提供动力的。相比于传统的机械传动和电气传动相比,液压系统具有其两项所不具有的优点液压传动具有:单位功率的重量轻、惯性小、反应快、易于快速实现启制动等优点。液压系统工作介质具有一定弹性吸震能力,能使液压传动运转平稳可靠,这些优点正好符合绞吸式挖泥船工作机构的工作要求,从目前主流设计来看,液压传动是挖泥船疏浚设备主要采用的传动方式。在实际的工作情况中
7、,疏浚装置长时间在水下工作会遇上各种各样的突发情况,所以这使得我们对其的动力系统要求十分的严格,因为液压系统装置会对疏浚装置的工作效率,经济性以及使用寿命有极大的影响。1.2国内外挖泥船液压系统技术的发展与现状。从 20 世纪 50 年代液压传动技术开始应用在挖泥船上至今,绞吸式挖泥船液压系统已经发展到一个较为成熟的阶段。尤其是近几年随着液压传动技术的发展,各种先进技术被不断的应用到绞吸式挖泥船液压系统的设计上,以提高挖泥船疏浚设备的稳定性及工作效率,主要体现在:(1) 液压系统从开式系统逐渐向闭式系统的转变;(2) 节能技术的重视; (3)液压系统与电子控制技术的结合;1、 液压系统的转变2
8、0 世纪 90 年代前,液压传动系统主要以开式系统为主。此系统油路中,一方面,油液在流经油箱时会与空气接触,空气易进入液压系统,产生气蚀现象;另一方面,当液压系统中存在液压元件需正、反向运行时,在操纵换向阀实现液压油流向的改变时,液压系统会产生液压换向冲击。在闭式系统中,回路中的液压油避免了与空气的直接接触,且液压执行元件的换向可通过控制变量泵斜盘倾角方向来实现,液压换向冲击小,系统平稳。所以闭式系统已逐渐成为绞吸式挖泥船绞刀旋转液压系统的发展趋势。 2001 年,挪威 TTS 集团为 3800 m3/h 型“海狸”号绞吸式挖泥船配套的疏浚机械液压系统,除绞刀旋转液压回路外,定位桩液压回路也采
9、用了闭式系统,减小了疏浚设备工作因换向产生的系统压力冲击。近年来,国外许多为挖泥船配套疏浚设备的著名甲板机械生产厂家如芬兰麦基嘉集团、挪威 TTS 集团、日本三菱重工集团、IHI 公司等,都已把大量的疏浚机械液压系统从开式系统改为闭式系统。2、节能技术的应用随着挖泥船挖泥功率的不断提升,其液压控制系统也越来越趋向于高压大功率,因此节能技术在船舶机械等大型工程机械上的应用显得尤为重要。目前,应用最广泛的节能技术是通过系统反馈而实施的泵排量控制和泵转速控制。泵排量控制实质是通过系统反馈作用,依靠变量泵排量的改变来实现各种适应控制,包括流量控制、压力控制、恒功率控制以及它们之间的复合控制。现有船舶液
10、压系统中,为了提高船用机械液压系统的效率,通常都采用了恒功率控制或负载敏感控制。在变量泵的生产研发方面,德国力士乐(Rexroth)公司开发的 A4VG 系列斜盘式柱塞泵、德国林德公司(Linde)公司生产的 02 系列斜盘式轴向变量柱塞、日本川崎(Kawasaki)公司研发的 K3V 系列变量泵,日本油研公司的 A3H 系列高压变量柱塞泵、意大利阿托斯(ATOS)公司生产的 PVPC 型高压低噪音的轴向柱塞变量泵等,都可以实现包括恒功率控制在内的多种变量控制方式,占据着全球大部分变量泵市场。 3、电子液压集成控制随着电子与液压技术的发展,由电子控制技术与液压传动技术相结合的电子液压集成控制技
11、术,在最近几年获得了巨大发展,特别是感应器、检测仪表和计算机的广泛应用,使电子控制和液压传动有机结合,开发出许多新型的电液自动控制系统。2003 年,由 IHC公司研制出的“J.F.J. DENUL”号自航绞吸式挖泥船,将计算机辅助功率控制系统安装连接到液压回路中,可通过传感器将外部工况变化反馈信号传输给计算机中心,利用精控模式选择系统,减小了驱动功率和液压功率的浪费。 11第二章 :液压系统的方案选择2.1液压挖泥船系统的组成与性能要求 我们可以得知在绞刀的主要作业功能完成绞刀在水底的旋转切割与绞刀桥架在竖直面的起落,其作业动作的完成和动力的传递是通过液压传动系统来实现的。图2-1显示的液压
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