2205370738舵机起货机锚机绞缆机.ppt
《2205370738舵机起货机锚机绞缆机.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2205370738舵机起货机锚机绞缆机.ppt(106页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、舵机 起货机 锚机 绞缆机,集美大学轮机工程学院 杨爱民,第九章 舵 机91 舵的作用原理和对舵机的要求一、舵设备的组成和舵的类型 舵叶:大多数船舶都采用由钢板焊接而成的空心舵,称为复板舵,其水平截面呈对称机翼形,又称流线型舵。舵叶的偏转由操舵装置(通常称舵机)来控制。舵的分类:不平衡舵:舵杆轴线紧靠舵叶前缘的舵。平衡舵:舵杆轴线位于舵叶前缘后面一定位置的舵。半平衡舵:仅于下半部做成平衡型式的舵。后图所示。,二、舵的作用原理和转舵扭矩1.舵的水作用力及其对船舶运动的影响:舵叶上作用力分析:当舵叶偏转角后,舵叶两侧所受水压力的合力为FN;水流对舵叶产生的摩擦力为FT;在舵叶的压力中心O 上,就会
2、产生一个大小等于FN与FT合力的水作用力F。,舵上的水作用力F 可分解为与水流方向垂直的升力FL和与水流方向平行的阻力FD。升力FL FL=1/2 CL A v2 阻力FD FD=1/2 CD A v2 舵压力中心至舵导边的距离X X=CX b CL-升力系数;CD-阻力系数;CX 压力中心系数。三个系数大小随舵角而变,由模型试验测定。(见后表)V-舵叶处水流速度,一般取航速的1.15-1.2倍;b-舵叶的平均宽度;A-舵叶的单侧浸水面积,图8-3为某型舵叶的流体动力特性系数曲线。,舵上的水作用力 F 对船舶的影响:1.产生转船力矩MS;2.产生纵向分力R(R=F2 sin)增加船舶前进的阻力
3、;3.产生横向分力T(T=F2 cos)使船舶向偏舵的相反方向漂移;4.水作用力F与船舶重心不在同一水平面使船舶产生横倾和纵倾。,转船力矩:MS=FL(l+XC cos)+FD XDsinFL l=1/2 CLA v2 l XC 舵压力中心至舵杆轴线的距离;XC=X-Z=CX b Z;Z舵杆轴线至舵叶导边的距离;l 舵杆轴线至船舶重心的距离。转船力矩变化分析:转船力矩MS 随舵角的增大而增大,并在达到某一舵角时出现极大值MS max。(见上图,CL 变化引起 MS 变化并产生极大值)转船力矩出现极大值时的舵角数值,与舵叶的几何形状有关,并主要取决于舵叶的展弦比(=舵叶高度h/舵叶平均宽度b)。
4、展弦比越小,达到最大转船力矩时的舵角就越大。海船舵叶的一般为2-2.5,max为32-35;内河船舶一般为1.0-2.0,max为35-45。,2.舵的水动力矩和转舵扭矩 舵的水动力矩:舵压力FN对舵杆轴线所产生的力矩称为舵的水动力矩,用Ma表示:Ma=FN XC=(FLcos+FDsin)XC=1/2CNAv2XC 式中:CN=CL cos+CD sin 转舵扭矩:操舵装置施加在舵杆上的扭矩称为转舵扭矩M,等于水动力矩Ma和舵各支承处的总摩擦扭矩Mf的代数和,即 M=Ma+Mf 普通平衡舵Mf=(0.150.20)Ma。公称转舵扭矩:指其在规定的最大舵角时所能输出的最大扭矩。它是根据船舶在最
5、深航海吃水和以最大营运航速前进时,将舵转到最大舵角所需要的扭矩来决定的。,平衡系数K:舵杆轴线之前的舵叶面积A和整个舵叶面积A之比,称为平衡系数,用K表示。平衡系数K影响:平衡系数越大,舵叶的最大水动力矩越小,即舵机所需的公称扭矩越小。但K不宜过大,否则在常用舵角(1020)范围内回舵时需克服的公称转舵扭矩就可能较大,使舵机功耗增加。一般舵的平衡系数约在0.150.35之间。船舶倒航时,舵叶后缘成为导边,压力中心离开舵杆轴线的距离XC增大,但倒航船速只有正航正常航速的1/2,故倒航时的水动力矩约为正航最大值的60%,所以舵机不会过载。图8-4为转船力矩和舵的水动力曲线。,转船力矩和舵的水动力曲
6、线,三、对舵机的基本技术要求 我国钢质海船入级与建造规范(1996)根据国际海上人命安全公约(SOLAS公约)的规定,要求舵机必须具有足够的转舵扭矩和转舵速度,并且在某一部分万一发生故障时,应能迅速采取替代措施,以确保操舵能力。具体的基本技术要求:1)必须具有一套主操舵装置和一套辅操舵装置;或主操舵装置有两套以上的动力设备,当其中之一失效时,另一套应能迅速投入工作。主操舵装置应具有足够的强度并能在船舶处于最深航海吃水并以最大营运航速前进时将舵自任何一舷35转至另一舷的35,并且于相同的条件自一舷的35转至另一舷的30所需的时间不超过28秒。此外在船以最大速度后退时应不致损坏。,辅操舵装置应具有
7、足够的强度,且能在船舶处于最深航海吃水,并以最大营运航速的一半但不小于7kn前进时,能在不超过 60s内将舵自任一舷的 15 转至另一舷的 15。在主操舵装置备有两台以上相同的动力设备符合下列条件时,也可不设辅操舵装置(1万 Gt以上油船、化学品船、液化气体船和7万Gt以上其它船必须如此):即当管系或一台动力设备发生单项故障时应能将缺陷隔离,以使操舵能力能够保持或迅速恢复;对于客船,当任一台动力设备不工作时,或对于货船,当所有动力设备都工作时,应能满足对主操舵装置的要求。,(2)主操舵装置应在驾驶台和舵机室都设有控制器;当主操舵装置设置两台动力设备时,应设有两套独立的控制系统,且均能在驾驶室控
8、制。但如果采用液压遥控系统,除1万Gt以上的油轮(包括化学品船、液化气船,下同)外,不必设置第二套独立的控制系统。(3)对舵柄处舵杆直径大于230 mm(不包括航行冰区加强)的船应设有能在45s内向操舵装置提供的替代动力源。这种动力源应为应急电源位于舵机室内的独立动力源,其容量至少应能向符合辅操舵装置要求的一台动力设备及其控制系统和舵角指示器提供足够的能源。此独立动力源只准专用于上述目的。对1万Gt以上的船舶,它应至少可供工作30min,对其它船舶为10min。(4)操舵装置应设有有效的舵角限位器。以动力转舵的操舵装置,应装设限位开关或类似设备,使舵在到达舵角限位器前停住。,(5)对1万Gt以
9、上的油船、化学品船、液化气体运输船尚有如下一些附加要求:当发生单项故障(舵柄、舵扇损坏或转舵机构卡住除外)而丧失操舵能力时,应能在45s内重新获得操舵能力。为此,舵机可由两个均能满足主操舵装置要求的独立的动力转舵系统组成;或至少有两个相同的动力转舵系统,在正常运行时同时能满足主操舵装置要求,其中任一系统中液压流体丧失时应能被发现,有缺陷的系统应能自动隔离,使其余动力转舵系统安全运行。有的转舵机构(如后面介绍的单缸体转叶式油缸)虽不能分隔成两部分,但如经过严格的应力分析(包括疲劳和断裂分析)、密封设计、材料选用和试验,则也可允许用于1万Gt以上、10万Gt以下的油船、化学品船、液化气体运输船。在
10、这种情况下,只对管系或动力设备而不对转舵机构提出下列要求:即当发生单一故障时应能在45s内恢复操舵能力。,(6)能被隔断的、由于动力源或外力作用能产生压力的液压系统任何部分均应设置安全阀。安全阀开启压力应不小于1.25倍最大工作压力;安全阀能够排出的量应不小于液压泵总流量的110,在此情况下,压力的升高不应超过开启压力的10,且不应超过设计压力值。,92 液压舵机的工作原理和基本组成液压舵机分类:按油路循环方式分为开式和闭式两类。按油路循环方式分为泵控型和阀控型两类。,闭式液压系统:油泵的排油经执行机构而直接返回油泵的进口的系统。,开式液压系统:油泵的排油经执行机构后返回油箱的系统。,阀控型液
11、压舵机特点:系统简单;初置费用低;主泵排量较小;但换向冲击大,阀工作可靠性比较差;无舵令时,泵的能耗较大,油液易发热;做成开式系统时,油液的冷却、净化较方便,但油箱容积较大;油液易遭受污染,所以大多用于中小功率场合的舵机。泵控型舵机的特点:换向冲击小,工作平稳;能量浪费小,油液不易发热;泵控型一般均采用闭式油路,油液不易遭受污染,不易氧化;油箱容积小。但系统复杂,初置费用高,需配备辅泵,在条件相同情况下,泵控型主泵的排量要大于阀控型系统中的主泵。,液压舵机的组成:转舵机构、液压系统和操纵系统三个主要组成。一、泵控型液压舵机 工作原理:见图,对尺寸既定的转舵机构来说,舵机油泵的工作油压主要取决于
12、推动撞杆所需要的力,即取决于转舵力矩。,油压与机构尺寸关系:舵机最大工作压力就是产生公称转舵扭矩时油泵出口处的油压。舵机油泵的额定排出压力不得低于舵机的最大工作压力。油泵的额定排出压力越大,转舵机构尺寸就越小,液压油量也越少,但生产和管理水平要求也越高,转舵速度与流量关系:对转舵机构尺寸既定的舵机来说,转舵速度主要取决于油泵的流量,而与舵杆上的扭矩负荷无关。船舶进出港和在窄航道航行时,用双泵并联,转舵速度几乎可提高一倍。,三点浮动杠杆式追随机构工作原理:简单型的三点浮动杠杆式追随机构,其中A点为操舵控制点(操纵点),B点为反馈点(追随点),C点为油泵变量控制点。如下图所示。C点的位移取决于舵令
13、信号大小,即油泵的供油量取决于舵令信号,所以操小舵角时,泵的供油量很小,使舵来的很慢,,而当操大舵角时,C点的位移需很大,而液压泵的变量机构的位移有限,以致造成操大舵角时不能连续进行。为此,常在简单型反馈杆上加付杠杆和在舵柄和反馈杆B点间设置可以双向压缩的储能弹簧。,付杠杆的作用:是使C点的位移得到放大,使操小舵角时,液压泵也有足够的供油量,加快转舵。如下图所示。,储能弹簧的作用:解决了不能连续操大舵角的不足;增加了泵在最大流量下的工作时间,有利于加快转舵;在防浪让舵时能起缓冲作用,以防反馈杠杆在让大舵角时受损。,对储能弹簧的要求:不管是受到拉力还是推力作用,弹簧均受压缩,储存能量。但受拉时,
14、弹簧两端点间距离增长,而受推压时,两端点间距离变短。储能弹簧的刚度必须适当。若弹簧太弱 可能使B点先于C点而移动,操舵也就无法进行;若弹簧太强 使反馈杆实际上相当于一刚性杆,因而使储能弹簧不起作用。,防浪阀(安全阀)的作用:当舵叶受到海浪或冰块等冲击以致使任何一侧管路的油压超过安全阀的整定压力时,则安全阀就会开启,使油泵的两侧管路旁通,于是,舵叶也就会偏离所在位置,同时带动浮动杆的B点,使C点离开中位,油泵因而排油。当舵上的负荷消失后,安全阀关闭,舵叶在油泵的作用下,又会返回,并将B点带回原位。所以,舵机能够很好地适应冲击负荷,防止舵杆上的负荷过大、系统油压过高和使电机过载。,图 防浪阀(安全
15、阀)的安装组成,另外一种泵控型闭式液压舵机,二、阀控型液压舵机 使用单向定量油泵,其吸排方向不变,油液进出转舵油缸的方向由驾驶台遥控的换向阀来控制,以达改变转舵方向的目的。,图 阀控型开式液压舵机,93 液压舵机的转舵机构 转舵机构作用:用来将油泵供给的液压能变为转动舵杆的机械能,以推动舵叶偏转。转舵机构分类:(根据动作方式的不同分),一、往复式转舵机构 往复式转舵机构常见的有:滑式、滚轮式、摆缸式等。1.滑式转舵机构(十字头式和拨叉式)1)十字头式转舵机构 结构:主要由转舵油缸、插入油缸中的撞杆以及与舵柄相连接的十字形滑动接头等组成。,工作原理:见右图及后图,四缸转舵机构(也称四撞杆转舵机构
16、)如下所示:,十字头式转舵机构的受力分析:如图8-7所示。液压对舵柄产生作用力Q:Q=P/cos=D2p/4 cos产生的转舵力矩M:M=z Q Rm=z P/cosR0/cos m M=D2 z p R0 m/4 cos2,结论1:滑式转舵机构所能产生的转舵力矩M 随舵角的增大而增大,与舵的水动力矩的变化趋势相适应。,结论2:十字头式转舵机构的工作油压不会因的增大而急剧增加。因为:p=4 M cos2/D2 z R0 m M cos2,结论3:撞杆有侧推力。需要转舵扭矩很大的场合应有可靠地平衡撞杆所受的侧推力装置(导板)。,十字头式转舵机构的特点:1)扭矩特性良好,承载能力较大,能可靠地平衡
17、撞杆所受的侧推力,可用于转舵扭矩很大的场合。2)撞杆和油缸间的密封大都采用V型密封圈。密封圈工作油压越高撑开越大,从而更加贴紧密封面,故密封可靠,磨损后还具有自动补偿能力。此外,密封泄漏时较易发现,更换也较方便。3)油缸内壁除靠近密封端的一小段外,都不与拉杆接触,故可不经加工或仅作粗略加工。4)油缸为单作用,必须成对工作,故尺寸、重量较大。而且撞杯中心线通常都按垂直于船舶尾线方向布置,故舵机室也需要较大的宽度。,2)拨叉式转舵机构 图8-10 受力分析:与十字头式转舵机构相同。拨叉式转舵机构特点:侧推力可直接由撞杆本身承受而无需导板。撞杆轴线至舵杆轴间的距离R0可缩减26%,撞杆的最大行程因而
18、得以减小。在公称转舵扭矩和最大工作油压相同的情况下,拨叉式的占地面积可比十字头式减少1015%,重量亦相应减轻10%。但公称转舵扭矩较大时仍以采用十字头式为宜。,2.滚轮式转舵机构:图8-11所示 受力分析:液压对舵柄产生作用力:Q=Pcos=/4 D2pcos 转舵扭矩:M=z Q R0m=/4 D2 z p R0m cos,结论:滚轮式转舵机构所能产生的转舵扭矩随的增大而减小,只达到主要尺度和最大工作油压差p 相同的滑式机构的55%左右。在实际工作中,随着的增大,这种机构的工作油压比滑式机构增加得快。,滚轮式转舵机构的特点:(l)控杆与舵柄之间没有约束性的机械连接,工作时无侧推力,故整个机
19、构结构简单,加工容易,安装、拆修都较方便。(2)每个油缸均与其撞杆自成一组,故可根据实际需要,分别采用单列式、双列式或上下重迭式等不同的布置形式,从而大大提高了布置上的灵活性。(3)滚轮与撞杆间的磨损可自动进行补偿,不会象滑式机构那样因接头磨损、间隙增大而产生撞击。(4)扭矩特性差,要达到同样的转舵扭矩,必须采用比滑式更大的结构尺寸或工作油压,故而限制了它在大扭矩舵机中的应用。(5)当舵叶在负扭矩作用下转动时,如果液压系统有明显泄漏;或者在稳舵时油路锁闭不严,则滚轮就有可能与某侧撞杆脱开而导致敲击。因此,在某些滚轮式机构中,在滚轮与拉杆的端部之间还增设了板簧拉紧机构。,3.摆缸式转舵机构:图8
20、-12所示 主要结构:采用了与支架相铰接的两摆动式油缸和双作用的活塞。转舵时,利用活塞在油压作用下所产生的往复运动,以及两油缸的相应摆动,即可通过与活塞杆铰接的舵柄,推动舵叶偏转。油缸两端的油管必须采用有挠性的高压软管。,摆缸式机构的转舵扭矩:转舵时,油缸摆角(即任意舵角时油缸中心线与中舵时舵柄的垂直线间的夹角)将随油缸的安装角(即中舵时的油缸摆角)和舵转角而变。一般常使中舵时为最大,而最大舵角时为零或接近于零。但不论舵角如何,角总是很小,如果将其忽略不计,则摆缸式与滚轮式的转舵扭矩基本相同。,摆缸式机构转舵的特点:(1)用双作用活塞代替了单作用的撞杆,提高了油缸的利用率,故在扭矩及工作油压相
21、同的情况下,其外形尺寸和重量可大大减小。(2)各油缸与其活塞均自成一组,而且油缸与支架、活塞杆与舵柄均采用铰接,故结构简单,安装也较方便。(3)由于采用了双作用活塞,对油缸内表面的加工精度、活塞杆与油缸的同轴度、以及活塞与油缸间的密封等都有较高的要求。(4)当活塞的密封性因使用日久而变差时,转舵速度就会变慢,运行的经济性也将降低,而检查和更换密封件又不如撞杆式方便。此外,当铰接处磨损较大时,工作中也会出现撞击。(5)系统工作时,理论排油量和进油量严格说来并不完全相等,如果使用奇数的双作用活塞式油缸(在应急情况下)则相差更为明显,所以在油路中必须采取容积补偿措施。(6)扭矩特性不佳(与滚轮式类同
22、),故除个别采用四缸结构者公称扭矩较大外,一般大多见诸于功率不大的航机中,使用不如滑式普遍。,受力分析:转舵扭矩:M=z p A R0m 结论:转叶式机构所能产生的转舵扭矩与舵角无关,其扭矩特性在坐标图上是一条与横坐标平行的直线。,二、回转式转舵机构,图8-14示出AEG型转叶式油缸及密封装置。回转式转舵机构特点:(1)占地面积小,重量轻,安装方便;(2)无需外部润滑,管理简便,且转舵时舵杆不受侧推力,可减轻舵承磨损;(3)钮矩特性不如滑式,但比滚轮式和摆缸式好;(4)内泄露部位较多,密封不如往复式容易解决,容积效率较低,油压较高时更为突出。,9-4 液压舵机的遥控系统 现代船舶的舵机,一般都
23、同时装有可由驾驶台遥控的随动操舵系统和自动操舵系统。此外,一般还同时设有非随动操舵系统。遥控系统分类:按操舵控制方法分:随动操舵系统;自动操舵系统;非随动操舵系统。按传递操舵信号方法分:机械式、液压式、电气式和电液式。现代船舶大都采用电气式或电液式遥控系统。,随动操舵系统:是指在操舵者发出舵角指令后,不仅可使舵按指定方向转动,而且在舵转到指令舵角后还能自动停止操舵的系统。自动操舵系统:是在船舶长时间沿指定航向航行时使用,它能在船舶因风、流及螺旋桨的不对称作用等造成偏航时,靠罗经测知并自动发出信号,使操舵装置改变舵角,以使船舶能够自动地保持既定的航向。非随动操舵系统:只能控制舵机的起停和转舵方向
24、,当舵转至所需要的舵角时,操舵者必须再次发出停止转舵的信号,才能使舵停转。通常既可设在驾驶台,也可在舵机室操纵,以备应急操舵或检修、调试舵机之用。,随动舵、自动舵和非随动(单动)舵控制框图如下所示:,电气、电液遥控系统:安修斯式、HSH式、AEG式 一.伺服油缸式舵机遥控系统(安修斯式,属电液式,下图),二、伺服电机式舵机遥控系统 1.交流伺服电机式舵机遥控系统(HSH式,属电液式)2.直流伺服电机式舵机遥控系统(AEG式,属电气式,见动画)HSH式舵机遥控系统的控制电路采用了无触点控制,并取消了浮动杆追随结构。(见下两图),95 舵机液压系统实例,一、泵控型舵机 液压系统 图8-17示出典型
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2205370738 舵机 货机 锚机 绞缆机
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2997483.html