露天钻机液压冲击回路压力脉动抑制方法
摘要
液压冲击回路作为露天钻机实现高效钻进和岩石破碎的核心系统,其压力脉动问题直接影响钻机作业的平稳性、
冲击效率与液压元件寿命。受液压冲击负载周期性、油液动力学特性及管路结构等多因素耦合作用,液压冲击回路常出现
压力剧烈波动,进而导致能量损耗增加、系统噪声加大和设备早期失效。本文针对露天钻机液压冲击回路压力脉动抑制难题,
系统梳理其产生机理,分析了典型冲击回路的动态响应特征。以系统动力学为理论基础,提出基于蓄能器优化、管路结构
改进、主动控制及多元缓冲器协同应用的压力脉动综合抑制方法。结合仿真与实验研究,评估各类抑制措施对压力波动幅
值、频率与能耗的影响,明确不同工况下的优化策略。结果表明,综合应用多种抑制技术可有效降低压力脉动,显著提升
液压冲击系统的运行平稳性和能效水平。研究成果为露天钻机高效、低噪和长寿命作业提供了理论支持和技术保障。最后,
文章展望了液压系统智能化脉动监控与自适应优化的新方向。
冲击效率与液压元件寿命。受液压冲击负载周期性、油液动力学特性及管路结构等多因素耦合作用,液压冲击回路常出现
压力剧烈波动,进而导致能量损耗增加、系统噪声加大和设备早期失效。本文针对露天钻机液压冲击回路压力脉动抑制难题,
系统梳理其产生机理,分析了典型冲击回路的动态响应特征。以系统动力学为理论基础,提出基于蓄能器优化、管路结构
改进、主动控制及多元缓冲器协同应用的压力脉动综合抑制方法。结合仿真与实验研究,评估各类抑制措施对压力波动幅
值、频率与能耗的影响,明确不同工况下的优化策略。结果表明,综合应用多种抑制技术可有效降低压力脉动,显著提升
液压冲击系统的运行平稳性和能效水平。研究成果为露天钻机高效、低噪和长寿命作业提供了理论支持和技术保障。最后,
文章展望了液压系统智能化脉动监控与自适应优化的新方向。
关键词
露天钻机;液压冲击回路;压力脉动;蓄能器;主动控制
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PDF参考
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