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石油鉆機絞車滾筒體的有限元分析

發布于:2016-01-24 21:27
有限元分析

      絞車是石油鉆機的核心部件之一,而滾筒體又是絞車的關鍵部件。絞車的滾筒體通常是分體鑄造,然后通過焊接成一體。絞車作業時,通過鋼絲繩纏繞的滾筒體直接承擔著鉆機的最大鉤載載荷,既要承受彎矩和扭矩,還要承受表面鋼絲繩的循環壓應力,所以滾筒體的安全性能至關重要。作為絞車核心部件的滾筒體,如何改進其結構,提高工效,延長壽命,一直是研究人員所關注的問題。
      目前,研究人員利用現代數學、力學和計算機知識,開展了絞車仿真技術的研究,打破了以往采用類比或近似計算方法的局限性。設計人員利用有限元軟件模擬絞車工作時的各個危險工況,得出各部件的應力和位移分布,更準確地把握了絞車滾筒的受力分布規律和變形狀況。
      以下針對現役某型絞車滾筒體進行ANSYS有限元分析,由于滾筒體的大多數面為回轉體面,只是厚度有所不同,故在ANSYS軟件分析中選用SOLID63單元。材料屬性為彈性模量E=210 GPa,泊松比μ=0.3。有限元滾筒體建模各個截面的尺寸與圖樣尺寸一致,建立有限元模型。
      鉆機作業時,通過絞車提升鉆桿等工作零件,所以鉆機的最大鉤載Qmax就是絞車的最大提升載荷,也就是滾筒體要承受的最大載荷。滾筒體本身直徑d=644 mm,加上纏繞的鋼絲繩層數,計算扭矩時滾筒直徑折合為Dmax=0.7912m。通過對整個鉆機的整體分析可知,作用在滾筒體上的最大鉤載時的快繩拉力為Pmax,滾筒軸承受的最大扭矩為Tmax。式中,G是游動系統質量,單位為KN,Zmax是鋼繩根數,η是機械效率,Qmax是最大鉤載,單位為KN,83°是快繩與滾筒的垂直夾角。
      有限元分析后得到結果,根據有限元分析計算可知,最大應力為54.8 MPa,最大應變為0.517 mm,鑄鋼的最小屈服強度σs為270 MPa。屈服強度安全系數N=σs/σ=270/54.8=4.93,符合API的要求。


                                                                                  專業從事機械產品設計│有限元分析│強度分析│結構優化│技術服務與解決方案
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