盾构刀盘液压驱动与控制系统研究

盾构刀盘液压驱动与控制系统研究

论文摘要

盾构机技术正在向“大直径、大推力、大扭矩、多样化、无人值守”为特色的第四代技术发展。刀盘驱动系统是盾构机能耗最大的动力系统,在它的各种驱动方式中,液压驱动方式的功率密度最大,与盾构机大功率和安装空间有限的特点相适应,是应用最广泛的驱动方式,节能化和智能化是刀盘液压驱动技术的主要发展方向。因此,需要从以下三个方面研究新一代盾构刀盘驱动液压系统及其控制方法:第一,研究液压驱动系统的效率,提出效率更高的液压驱动方式;第二,研究刀盘扭矩的准确计算模型以及刀盘扭矩与其它关键施工参数的关系,为盾构刀盘驱动的设计与控制奠定理论计算基础:第三,研究刀盘转速控制与掘进土层的适应问题,提出智能控制方法以便实现刀盘转速的功率自适应,降低刀盘驱动的能耗。论文以φ6.3m土压平衡盾构和φ1.8m模拟试验盾构为研究对象,提出了三种新型刀盘液压驱动方式,即闭式泵控回路的多泵组合驱动方式、大闭环控制的变排量泵控容积调速方式与变转速泵控容积调速方式;提出了土压平衡盾构刀盘扭矩的精确计算模型;提出了一种刀盘转速的智能控制方法,这些液压驱动与控制的新方法不同程度地提高了刀盘驱动液压系统的效率。文中,针对四种驱动方式的刀盘驱动液压系统,进行了理论分析、仿真研究和部分试验研究,仿真研究充分利用AMESim软件的优势,所建立液压驱动系统仿真模型与实际系统高度相似,尤其是负载模型充分考虑了外部条件的变化,研究内容包括刀盘液压驱动方式的效率、刀盘调速性能、时频域特性、液压系统性能、并对负载波动、液压马达故障、刀盘被困等情况进行了研究。文中,分析了单圆土压平衡盾构刀盘扭矩的组成,仿真与试验研究了φ1.8m模拟试验盾构的刀盘扭矩,分析了刀盘扭矩及其与刀盘结构和掘进参数之间的关系,明确了刀盘扭矩的地层特征,提出了刀盘扭矩的精确计算模型,在此基础上,提出了基于土层识别和驱动功率效能指数的刀盘转速智能控制方法,初步研究了土层的统计分类方法和智能控制策略。论文中各章的具体内容如下:第一章,综述了盾构掘进机和盾构电液控制技术的国内外发展概况及现状,论述了盾构刀盘驱动技术现状及发展趋势以及刀盘驱动液压节能技术的发展过程,最后概述了本课题的研究内容以及所要进行的研究工作。第二章,仿真研究表明多泵组合驱动比多泵联合驱动方式的效率高3%—7%。设计了φ6.3m土压平衡盾构刀盘驱动液压系统,提出了以多泵组合驱动技术、电液比例控制技术和电液混合恒功率控制技术的新型刀盘驱动液压系统方案。采用AMESim软件仿真研究了多泵组合驱动液压系统在多种工况下的液压系统性能,并在掘进试验中验证了液压系统的多泵组合、恒功率、正反转和调速等性能。第三章,研究了φ1.8m模拟试验盾构的刀盘驱动液压系统,系统采用闭环控制的变排量容积调速技术。论述了刀盘与螺旋输送机驱动液压泵站的集成与现场总线的PLC控制技术。采用AMESim软件仿真分析了所设计液压系统在多种工况下的性能,并在试验中验证了刀盘驱动液压系统的正反转、调速性能及仿真模型的正确性。此外,仿真研究表明,不同工况下,对比变转速容积控制方式和变排量容积控制方式,液压系统效率提高4%—25%。因此,提出了实现刀盘驱动进一步节能的液压驱动方式—闭环控制的变转速容积调速液压驱动方式。第四章,分析影响土压平衡盾构刀盘扭矩的各种因素和刀盘扭矩组成。利用AMESim软件建立了φ1.8m模拟试验盾构刀盘扭矩的仿真研究模型,通过仿真与试验研究了刀盘扭矩及其与刀盘转速、推进速度、推进力、盾构埋深和刀盘开口率之间的关系,提出了土压平衡盾构刀盘扭矩的精确计算模型。第五章,研究了掘进土体的模式识别方法和刀盘驱动效能评价指标,研究表明,以FPI和TPI统计分类指数建立的特征空间有很好的土体区分性,据此,提出了掘进土体的统计分类方法。最后,提出了刀盘转速智能专家系统结构,并讨论了刀盘驱动功率自适应控制策略。第六章,概括了全文的主要研究工作、结论及本文的创新点,最后展望了今后的研究工作和方向。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 目录
  • 第1章 绪论
  • 1.1 盾构掘进机原理及发展历程
  • 1.1.1 盾构掘进机的施工原理
  • 1.1.2 盾构掘进机的组成
  • 1.1.3 盾构掘进机的发展历程
  • 1.2 盾构掘进机电液控制技术现状
  • 1.2.1 国外技术现状与发展趋势
  • 1.2.2 国内技术现状与差距
  • 1.3 盾构刀盘液压驱动技术现状
  • 1.3.1 盾构刀盘驱动方式比较
  • 1.3.2 盾构刀盘液压驱动技术分析
  • 1.3.3 盾构刀盘液压驱动的节能化发展
  • 1.4 本课题的研究概况
  • 1.4.1 课题的研究背景及意义
  • 1.4.2 课题的主要研究内容
  • 1.4.3 课题的研究难点
  • 第2章 多泵组合驱动的盾构刀盘液压系统研究
  • 2.1 引言
  • 2.2 φ6.3m土压平衡盾构刀盘液压系统设计
  • 2.2.1 盾构刀盘液压驱动系统方案分析
  • 2.2.2 多泵组合液压驱动系统工作原理
  • 2.2.3 多泵组合液压驱动系统主要参数计算
  • 2.3 多泵组合液压驱动系统仿真研究
  • 2.3.1 液压系统仿真模型建立
  • 2.3.2 液压系统仿真参数设定
  • 2.3.3 刀盘液压驱动系统仿真分析
  • 2.4 多泵组合驱动系统的功率匹配控制策略
  • 2.5 多泵组合驱动液压系统运行试验
  • 2.5.1 管路试验
  • 2.5.2 空载试验
  • 2.5.3 掘进试验
  • 2.6 本章小结
  • 第3章 大闭环控制的盾构刀盘液压系统研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 φ1.8m模拟盾构刀盘液压驱动系统设计
  • 3.2.1 大闭环控制的刀盘液压驱动系统工作原理
  • 3.2.2 模拟盾构刀盘液压驱动系统设计
  • 3.3 模拟盾构刀盘与螺旋机液压驱动系统研制
  • 3.3.1 刀盘与螺旋机驱动的液压系统研制
  • 3.3.2 刀盘与螺旋机驱动控制系统设计
  • 3.4 模拟盾构刀盘驱动试验与仿真研究
  • 3.4.1 模拟盾构刀盘调速试验
  • 3.4.2 模拟盾构刀盘液压驱动系统仿真
  • 3.5 大闭环控制的变转速液压驱动系统研究
  • 3.5.1 大闭环控制的变转速液压驱动系统原理
  • 3.5.2 两种容积调速液压系统效率仿真对比研究
  • 3.6 本章小结
  • 第4章 盾构刀盘扭矩的计算模型及其土层特征
  • 4.1 引言
  • 4.2 盾构刀盘扭矩影响因素分析
  • 4.3 土压平衡盾构刀盘扭矩计算模型研究
  • 4.3.1 盾构刀盘扭矩的经验计算公式
  • 4.3.2 土压平衡盾构刀盘扭矩理论分析
  • 4.3.3 模拟盾构刀盘扭矩计算模型建立
  • 4.4 模拟盾构刀盘扭矩仿真研究
  • 4.4.1 模拟盾构刀盘扭矩研究的仿真模型
  • 4.4.2 模拟盾构刀盘扭矩仿真研究
  • 4.5 盾构掘进试验研究
  • 4.5.1 盾构综合模拟试验台
  • 4.5.2 盾构掘进试验结果分析
  • 4.6 本章小结
  • 第5章 盾构刀盘转速智能控制研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 模式识别与专家控制系统
  • 5.2.1 模式识别的基本原理和方法
  • 5.2.2 模式识别的统计分类方法
  • 5.2.3 专家系统原理
  • 5.3 基于统计分类的土层识别方法
  • 5.3.1 掘进状况分类的原始特征
  • 5.3.2 掘进数据的预处理
  • 5.3.3 原始特征的二次变换
  • 5.3.4 土层状况判别方法
  • 5.4 盾构刀盘转速智能控制研究
  • 5.4.1 盾构刀盘转速的智能控制方法
  • 5.4.2 刀盘转速控制系统的鲁棒性问题
  • 5.5 本章小结
  • 第6章 结论及展望
  • 6.1 论文总结
  • 6.2 论文的创新工作
  • 6.3 工作展望
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间撰写的学术论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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