伊 鵬,魏航信,楊 康,呂冰欣
(西安石油大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,陜西 西安 710065)
抽油機(jī)是最常用的采油設(shè)備,占采油設(shè)備的80%以上,而常規(guī)游梁式抽油機(jī)是全世界石油開(kāi)采的主導(dǎo)機(jī)型,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠耐用等許多優(yōu)點(diǎn),但其能耗高、調(diào)參作業(yè)復(fù)雜繁重、制造成本高等缺點(diǎn)也日益突出[1-2]。因此改進(jìn)抽油機(jī)的設(shè)計(jì)方法顯得越來(lái)越重要[3]。為了滿足長(zhǎng)慶低滲透油田的地質(zhì)特點(diǎn),尤小榮等人[2]在W8、W6型常規(guī)復(fù)合平衡抽油機(jī)的基礎(chǔ)上成功研制出CYJW7-2.5-18HF(簡(jiǎn)稱W7)型非標(biāo)抽油機(jī)。設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)采用了彎梁變矩平衡與曲柄平衡相結(jié)合的方式,有效地削減峰值扭矩,改善了抽油機(jī)的平衡狀況,降低了能耗、提高了效率[4]?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試表明,該抽油機(jī)在進(jìn)行調(diào)參作業(yè)時(shí)節(jié)省人力,在惡劣工況下的平衡率仍可達(dá)到85%以上,節(jié)電效果顯著,性能價(jià)格比高[5]。
彎游梁抽油機(jī)其主要結(jié)構(gòu)在于把游梁后臂制造成彎曲形,并在尾部增加數(shù)量和位置可調(diào)的游梁平衡部分,和曲柄平衡共同構(gòu)成復(fù)合平衡方式,提高平衡效果。通過(guò)加強(qiáng)平衡效果改善受力狀況達(dá)到節(jié)的目的[6]。彎游梁式抽油機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 彎游梁式抽油機(jī)結(jié)構(gòu)1.懸繩器 2.吊繩 3.驢頭 4.游梁 5.支架 6.游梁靜支撐 7.橫梁 8.連桿 9.尾游梁裝置 10.曲柄銷裝置 11.曲柄裝置12.減速器 13.剎車裝置 14.底座 15.膠帶 16.電動(dòng)機(jī)17.電控箱
彎游梁式抽油機(jī)特殊的多組合式游梁和曲柄平衡配置,可以與懸點(diǎn)載荷進(jìn)行較好的平衡,有效地減小輸出凈扭矩的波動(dòng)值,達(dá)到減小動(dòng)力配置、提高效率和降低能耗之目的。此外,可以使抽油機(jī)的主要結(jié)構(gòu)件受力大幅度減小,提高抽油機(jī)的工作可靠性[7]。
圖2為彎游梁式抽油機(jī)運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)圖。
圖2 彎游梁式抽油機(jī)運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)圖
圖中量符號(hào)說(shuō)明:A為游梁前臂長(zhǎng)度;M為游梁支點(diǎn)到彎點(diǎn)長(zhǎng)度;N為游梁彎點(diǎn)到連桿節(jié)點(diǎn)長(zhǎng)度;P為連桿長(zhǎng)度;R為曲柄長(zhǎng)度;I為游梁支撐中心到減速器輸出軸中心的水平距離;H為游梁支撐中心到底座底部的高度;G為減速器輸出軸到底座底部的高度;J為曲柄銷中心到游梁支撐中心之間的距離;K為極距,即游梁支撐中心到減速器輸出軸的中心距離;χ為C與J的夾角;ρ為K與J的夾角;Ψ為C與K的夾角;Ψb為驢頭在下死點(diǎn)位置的ψ角;Ψt為驢頭在上死點(diǎn)位置的ψ角;β為C與P的夾角,稱為傳動(dòng)角;α為R與P的夾角;θ為曲柄轉(zhuǎn)角,以曲柄半徑R處于6點(diǎn)鐘位置作為零度,沿曲柄旋轉(zhuǎn)方向度量;λ為游梁彎曲角度;φ為零度線與K的夾角,由零度線到K沿曲柄旋轉(zhuǎn)方向度量;D為曲柄旋轉(zhuǎn)方向指數(shù)(規(guī)定以懸點(diǎn)處于下死點(diǎn)處,曲柄背向支架旋轉(zhuǎn)D=1;曲柄指向支架旋轉(zhuǎn)D=-1。
如圖2,在三角形1中,由反正切定理可得:
在三角形2中,由勾股定理可得:
在三角形3中,由余弦定理及正弦、反正弦定理可分別求得:
在三角形4中,由反余弦定理可得:
在三角形5中,由余弦定理可得:
再由角度幾何關(guān)系可得:
ψ=χ+ρ,α=2π-β-ψ-(θ+φ)
當(dāng)抽油機(jī)驢頭位于下死點(diǎn)位置時(shí),其幾何關(guān)系如圖3所示。
圖3 驢頭下死點(diǎn)運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)圖
根據(jù)圖中R、P、K、C構(gòu)成的三角形應(yīng)用反余弦定理,可得:
同理可得抽油機(jī)驢頭位于上死點(diǎn)時(shí)的,應(yīng)用反余弦定理[8]:
曲柄轉(zhuǎn)角為θ時(shí),懸點(diǎn)相對(duì)于下死點(diǎn)位移為:
SA=A(ψb-ψ)
曲柄轉(zhuǎn)動(dòng)角速度:
式中:n為抽油機(jī)沖次。
由速度瞬心法可以導(dǎo)出懸點(diǎn)速度:
懸點(diǎn)速度對(duì)時(shí)間t的一階導(dǎo)數(shù)即為懸點(diǎn)加速度[8]:
CYJW7-2.5-18HF幾何技術(shù)參數(shù)如表1。
表1 W7型抽油機(jī)技術(shù)參數(shù)
將上表中A=2.5 m;C=1.3 m;P=3.45 m;I=1.9 m;G=2 m;R=0.609 m;λ=160°;D=1附入Matlab程序中,運(yùn)行仿真后得到圖4。
圖4 曲柄正轉(zhuǎn)懸點(diǎn)運(yùn)動(dòng)曲線
將D=-1重新附入程序中,其余參數(shù)不發(fā)生變化,運(yùn)行仿真后如圖5。
圖5 曲柄反轉(zhuǎn)懸點(diǎn)運(yùn)動(dòng)曲線
分別將R=0.609 m、0.498 m、0.379 m;N=5 min-1、3.5 min-1、2.5 min-1;D=1,附入程序,其余參數(shù)不變。運(yùn)行仿真如圖6。
(1) 圖4中,當(dāng)曲柄背向機(jī)架轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)發(fā)現(xiàn)彎游梁抽油機(jī)具有不對(duì)稱性。將圖4、5的位移曲線進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn),曲柄背向和面向機(jī)架進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng),驢頭均處于上死點(diǎn)位置時(shí),曲柄轉(zhuǎn)過(guò)的角度分別為大于和小于180°。在工程中需要抽油機(jī)在上沖程所用時(shí)間較長(zhǎng),而下沖程時(shí)間較短。因此在W7型抽油機(jī)在油田應(yīng)用時(shí),應(yīng)讓曲柄背向機(jī)架進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng)。
(2) 參考圖6,發(fā)現(xiàn)當(dāng)W7型抽油機(jī)的曲柄長(zhǎng)度為0.609 m時(shí),抽油機(jī)沖程為最大2.5 m,但加速度曲線在驢頭處于上死點(diǎn)位置時(shí)存在突變。
圖6 不同技術(shù)參數(shù)懸點(diǎn)運(yùn)動(dòng)曲線
此過(guò)程中驢頭懸點(diǎn)與抽油桿柱均存在剛性沖擊,不利于抽油機(jī)的作業(yè)。而抽油機(jī)的曲柄長(zhǎng)度為0.498 m和0.379 m時(shí),加速度曲線比較光滑,此時(shí)抽油機(jī)對(duì)應(yīng)的沖程分別為2 m和1.5 m。因此本W(wǎng)7型抽油機(jī)適應(yīng)在小沖程,供液能力不足的井場(chǎng)進(jìn)行應(yīng)用。
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