CN113464392A - 一种大功率五缸钻井泵、钻井泵组、固控系统及钻机 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种大功率五缸钻井泵、钻井泵组、固控系统及钻机,属于油田钻井施工作业设备技术领域;该装置包括传动总成、动力端总成和液力端总成,所述传动总成装配连接动力端总成,所述动力端总成连接液力端总成,所述传统总成提供动力,并通过动力端总成驱动液力端总成进行工作;本发明的一种大功率五缸钻井泵及钻井泵组在整个结构的设计上实现了模块化设计,在结构的空间布局上能够有效的解决传统钻井泵或者钻井泵组结构较大的问题,借助传统的结构设计基础上,以本申请解决了带传动、链传动等中间机械变速传动机构所带来的结构复杂的问题,有效的实现了整个结构的优化效果。
Description
技术领域
本发明涉及一种大功率五缸钻井泵、钻井泵组、固控系统及钻机,属于油田钻井施工作业设备技术领域。
背景技术
随着当今深井/超深井、高压喷射钻井、大位移水平井、丛式井、海洋平台等新型钻井工艺技术的发展,要求钻井泵往大功率、大排量、高泵压、高可靠性和轻量化方向发展。目前,在钻井泵本体和驱动电机之间普遍都采用传统的带传动、链传动或齿轮传动等传动方式,主要存在以下几方面的缺陷:一是在传动过程中必然存在机械损耗,降低了传动效率和工作的可靠性;二是运行维护工作量大,使用成本高;三是钻井泵和VFD房体积和重量大,不便于快速移运。难以适应越来越高的钻井工艺技术要求。针对这种施工状况,油田希望设计制造出一种占地面积小、重量轻、效率高、功率大的钻井泵,来解决油田这一生产难题。
发明内容
本发明的发明目的在于:针对上述存在的问题,提供一种大功率五缸钻井泵及钻井泵组,该装置具备结构简单,相对于传统结构其更加紧凑,同时,其也有效的提高了工作效率。
本发明采用的技术方案如下:
一种大功率五缸钻井泵,包括传动总成、动力端总成和液力端总成,所述传动总成装配连接动力端总成,所述动力端总成连接液力端总成,所述传统总成提供动力,并通过动力端总成驱动液力端总成进行工作;
所述传动总成包括电机模块、传动机构以及曲柄连杆机构,所述电机模块通过传动机构连接装配曲柄连杆机构,通过电机模块以实现曲柄连杆机构的运动;
所述动力端总成包括多个动力单元,每个所述动力单元装配连接于曲柄连杆机构,另一端部分别独立装配一个所述液力端总成的活塞机构,通过所述动力端总成以实现对所述液力端总成的驱动。
进一步的,所述传动总成包括机架,所述机架上设置有电机模块,所述传动机构包括设置于电机模块上的主动轮,以及用于驱动曲柄连杆机构的从动轮,所述曲柄机构包括曲轴,所述曲轴设置有从动轮,所述曲轴上装配有多个支撑轴承和多根连杆。
进一步的,所述机架的两侧设置有主动轮,所述曲轴的两端部设置有从动轮,所述电机模块控制2个主动轮同步转动,所述主动轮与从动轮配合以实现曲轴的转动。
进一步的,所述电机模块两侧设置有转动轴,所述转动轴的两端固定装配有主动轮。
进一步的,所述主动轮固定装配于所述转动轴上,以实现所述主动轮与所述转动轴同步转动。
进一步的,所述主动轮通过键连接固定装配于转动轴上。
进一步的,所述主动轮通过过盈配合的方式装配于转动轴上,所述主动轮具有锥形内孔,转动轴的端部为锥形柱,并通过过盈配合实现锥形内孔和锥形柱的装配,以便于主动轮的拆卸。
进一步的,所述主动轮通过过盈配合的方式装配于转动轴上,所述主动轮具有柱形内孔,转动轴的端部为圆形柱,并通过过盈配合实现柱形内孔和圆形柱的装配。
进一步的,所述转动轴为整体式结构,或者,转动轴为分体式结构,且在电机模块的作用下实现同步转动。
进一步的,所述曲轴上具有多个曲拐,所述曲轴通过多个支撑轴承固定装配于机架上,所述曲拐位于相邻两个支撑轴承之间,并在曲拐上装配连接连杆。
进一步的,所述支撑轴承具有6个,所述曲拐具有5个。
进一步的,所述主动轮与从动轮之间采用斜齿啮合或者直齿啮合的方式实现传动。
进一步的,所述主动轮的直径小于从动轮的直径以实现减速效果。
进一步的,所述电机模块为顶置式。
进一步的,所述电机模块为永磁一体电机。
进一步的,所述电机模块为交流变频电机。
进一步的,所述动力端总成包括十字头箱体,所述十字头箱体设置有多个用于装配十字头结构的十字头腔室,所述曲柄连杆机构上设置有多个连杆,每个连杆与对应的十字头结构连接装配,在连杆的作用力下,所述十字头结构可实现直线往复式运动。
进一步的,所述十字头箱体还设置有箱体盖板以用于覆盖十字头腔室。
进一步的,所述箱体盖板为一体结构。
进一步的,所述箱体盖板为分体式结构,所述箱体盖板包括多个盖板单元,每个所述十字头腔室上均设置有一个盖板单元,以此提高设备维护的效率。
进一步的,所述十字头箱体的前端设置有用于装配曲柄连杆机构的曲轴箱,所述曲轴箱上方设置有电机座,电机座的两侧设置有用于装配电机转轴的轴承座,所述十字头箱体用于装配液力端总成的端部设置有缸腔室,所述缸腔室的端部设置有前墙板以用于连接液力端总成。
进一步的,所述液力端总成包括液体吸入模块、液体排出模块以及连接动力端总成的活塞机构,通过活塞机构的运动以控制液体的吸入和排出;
在活塞机构收缩的状态下,液体吸入模块吸入液体,在活塞机构推进的状态下,液体排出模块排出液体。
进一步的,所述液力端总成包括液力端机架,所述活塞机构包括装配于液力端机架上的活塞缸,以及位于活塞缸内部的活塞杆和设置于活塞杆端部的活塞头,所述活塞杆的另一端与动力端总成装配以实现活塞机构的运行。
进一步的,所述动力端总成用于装配液力端总成的端部设置有缸腔室,所述缸腔室的端部设置有前墙板以用于连接液力端总成。
进一步的,所述活塞机构可装配于缸腔室内,以便于活塞机构与动力端总成的装配。
进一步的,所述液力端机架通过螺栓与所述前墙板装配以实现整体装置的装配。
进一步的,所述活塞缸通过多个缸套螺栓装配于液力端机架上,所述活塞缸上还设置有压板,缸套螺栓通过穿过压板并把合在液力端机架上。
进一步的,所述压板的前端设置有压盖锁紧盘,所述压盖锁紧盘通过缸套螺母实现定位,在所述压盖锁紧盘的后端设置有缸套螺母用于与压板贴合以实现定位,在压盖锁紧盘的前端设置有缸套螺母以实现压盖锁紧盘位于两个缸套螺母之间。
进一步的,所述压板的后端设置有缸套退盘机构,所述缸套退盘机构包括固定在活塞缸外侧的定位销轴,以及缸套退盘,所述缸套退盘可沿缸套螺栓轴向移动,在所述缸套退盘的端部还设置有缸套螺母,所述活塞缸上设置有限位块,所述缸套螺母的前端与限位块贴合装配,所述缸套退盘与定位销轴固定连接装配;
在拆卸缸套时,使压板前端的缸套螺母退出一定的距离或者拆卸下来后,通过拧缸套退盘后端的缸套螺母以实现活塞缸的退出。
进一步的,所述液体吸入模块包括吸入管口、阀总成以及吸入腔体,在活塞机构的作用下,控制阀总成的开启/闭合控制吸入管口的液体进入。
进一步的,所述液体排出模块包括排出管口、阀总成以及排出腔体,所述吸入腔体连通排出腔体,在活塞机构的作用下,控制排出模块的阀总成的开启/闭合控制排出管口的液体排出。
一种钻井泵组,包括上述的一种大功率五缸钻井泵。
一种固控体统,包括上述的一种大功率五缸钻井泵。
一种钻机,报货上述的一种大功率五缸钻井泵。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
1、本发明的一种大功率五缸钻井泵、钻井泵组、固控系统及钻机在整个结构的设计上实现了模块化设计,在结构的空间布局上能够有效的解决传统钻井泵或者钻井泵组结构较大的问题,借助传统的结构设计基础上,以本申请解决了带传动、链传动等中间机械变速传动机构所带来的结构复杂的问题,有效的实现了整个结构的优化效果。
2、基于电机的设计,在结构上采用单电机顶置直驱的结构,电机在机架上方,小齿轮通过锥面直接热装在电机轴两侧,使钻井泵的结构简单,减少宽度方向的尺寸,满足运输要求。
3、本发明所采用的五缸设计,排出流量和压力波动相比三缸钻井泵减少16.5%,高压下压力波动仅有2%-3%。
附图说明
本发明将通过例子并参照附图的方式说明,其中:
图1是本发明交流变频钻井泵的结构示意。
图2是本发明交流变频钻井泵正视图的结构示意。
图3是本发明交流变频钻井泵俯视图的结构示意图。
图4是本发明交流变频钻井泵传动总成的结构示意图。
图5是本发明交流变频钻井泵主动轮装配的结构示意图。
图6是图5中B处的放大结构示意图。
图7是本发明永磁变频钻井泵正视图的结构示意图。
图8是本发明永磁变频钻井泵俯视图的结构示意图。
图9是本发明永磁变频钻井泵传动总成的结构示意图。
图10是本发明永磁变频钻井泵主动轮装配的结构示意图。
图11是图10中A处的放大结构示意图。
图12是本发明箱体的结构示意图。
图13是本发明动力端总成的结构示意图。
图14是本发明十字头结构的装配示意图。
图15是本发明液力端总成的结构示意图。
图中标记:1-传动总成、11-电机模块、12-主动轮、13-从动轮、14-曲轴、15-支撑轴承、16-连杆、17-转动轴、18-机架、19-轴承座、110-曲拐、111-曲轴箱、112-电机座、2-动力端总成、21-十字头箱体、22-十字头结构、221-滑道壳体、223-伸缩杆、222-十字铰、23-十字头腔室、24-箱体盖板、25-缸腔室、26-前墙板、3-液力端总成、31-液力端机架、32-活塞缸、33-活塞杆、34-活塞头、35-螺栓、36-缸套螺栓、37-压板、38-压盖锁紧盘、39-缸套螺母、310-定位销轴、311-缸套退盘、312-吸入管口、313-阀总成、314-吸入腔体、315-排出管口、316-排出腔体、317-端部法兰、318-限位块、319-耐磨盘。
具体实施方式
本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。
本说明书中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。
实施例1
一种大功率五缸钻井泵,如图1至图15所示,包括传动总成1、动力端总成2和液力端总成3,所述传动总成1装配连接动力端总成2,所述动力端总成2连接液力端总成3,所述传统总成1提供动力,并通过动力端总成2驱动液力端总成3进行工作;
所述传动总成1包括电机模块11、传动机构以及曲柄连杆机构,所述电机模块11通过传动机构连接装配曲柄连杆机构,通过电机模块11以实现曲柄连杆机构的运动;
所述动力端总成2包括多个动力单元,每个所述动力单元装配连接于曲柄连杆机构,另一端部分别独立装配一个所述液力端总成3的活塞机构,通过所述动力端总成2以实现对所述液力端总成3的驱动。
在本实施例中,本设计将钻井泵作为模块式设计,针对传动总成1、动力端总成2以及液力端总成3采用模块化的设计,有效的可实现简化整个结构,使得整个结构具备更好的空间简化的效果。同时,在整个设备的维护上,此结构设计更具有便于维护的优势,在工作效率上也更加具备更好的效果。
基于上述具体结构的设计基础上,作为进一步的设计,针对传动总成进行具体的优化以及设计,在另一具体实施方式中,所述传动总成1包括机架18,所述机架18上设置有电机模块11,所述传动机构包括设置于电机模块11上的主动轮12,以及用于驱动曲柄连杆机构的从动轮13,所述曲柄机构包括曲轴14,所述曲轴设置有从动轮13,所述曲轴14上装配有多个支撑轴承15和多根连杆16。在本设计中,通过电机模块通过传动机构驱动曲柄连杆机构作为整个设备的动力输出部分。
作为更加具体的设计,在上述具体结构的设计基础上,作为更加具体的设计,所述电机模块11的两侧设置有主动轮12,所述曲轴的两端部设置有从动轮13,所述电机模块11控制2个主动轮12同步转动,所述主动轮12与从动轮13配合以实现曲轴14的转动。在此设计中,通过主动轮12直接驱动从动轮的结构设计能够有效的解决带传动、链传动所带来的结构复杂的问题。作为更加具体的描述,通过该结构的设计有效的实现了整个传动总成实现模块化的设计,并且可以实现整个部分集成化,不仅便于安装也便于运输,减少零部件。
在上述具体结构的设计基础上,作为具体的描述,针对机架18进行具体的设计,所述机架18包括曲轴箱111,所述曲轴箱111装配设置有电机座112,电机座112的两侧设置有用于装配电机转轴的轴承座19。在本结构设计中,电机座112用于电机模块的设计,同时,在装配位上,还设置有用于防倾斜的连接块,电机装配好后并与连接块固定装配。而曲轴箱111的结构是应用于装配曲轴连接结构。
在上述具体结构的设计基础上,作为更加具体的设计,所述电机模块11两侧设置有转动轴17,所述转动轴17的两端固定装配有主动轮12。
针对主动轮12装配于转动轴17上,作为具体的描述,在本实施例中,所述主动轮12固定装配于所述转动轴17上,以实现所述主动轮12与所述转动轴17同步转动,采用更为较优的设计,所述主动轮12通过过盈配合的方式装配于转动轴17上。
而在过盈配合中,其具体实施方式具有不同的方式,作为更加优选的结构的,所述主动轮12具有锥形内孔,转动轴17的端部为锥形柱,并通过过盈配合实现锥形内孔和锥形柱的装配,以便于主动轮12的拆卸。该结构的设计更具备维护的便捷,在拆卸时一旦具有松动则可有效的实现主动轮12的拆卸。
在上述具体结构的设计基础上,以及作为转动轴的具体设计,作为具体的,所述转动轴17为整体式结构,或者,转动轴为分体式结构,且在电机模块的作用下实现同步转动。在本结构的设计中,以作为更加优选的方式,所述转动轴17为整体式结构。即:主动轮12是同轴设置的。特别说明,为了保证曲轴14的转动,即使在为分体式结构设计,即主动轮12分别连接一根转动轴,但是具体的要求是:2个主动轮12的转动为同步转动。
在上述具体结构的设计基础上,针对曲柄连杆机构进行深入的设计,作为更加具体的,所述曲轴14上具有多个曲拐110,所述曲轴14通过多个支撑轴承15固定装配于机架18上,所述曲拐110位于相邻两个支撑轴承15之间,并在曲拐上装配连接连杆16。在发动机的领域中,通过曲拐110处装配大小头连杆以实现驱动的效果,而其连杆16的大头装配在曲拐上,另一端部则是连接被驱动部件上。
作为更加具体的设计,所述支撑轴承15具有6个,所述曲拐110具有5个。在本设计中,所设计的结构为5缸式结构。传统结构多为3缸式,而其所具备的差异还是基于整个结构,在本结构更具有简单,结构更模块化,而传统结构相对设备较大,结构复杂,而在缸体的设计也就产生了实质性差异。
针对曲轴箱111以及具体的曲柄连杆结构进行具体的设计,曲轴14由合金钢锻造而成。所述曲轴14由六个轴颈和五个曲拐110组成,6个支撑轴承安装固定在六个支撑轴承座上。6个支撑轴承座采用整体式曲轴轴承座,其中一侧(优选最左侧)一个轴承座采用定位止口设计,曲轴14先热装轴承内圈和保持架后,整体从选择的一侧吊入支撑轴承座,安装精度高,可靠性强。五缸钻井泵的曲轴支撑结构采用6点支撑梁结构,相比常规钻井泵的两点支撑简支梁结构,主轴承受力更小,使用寿命更长,有效减少客户的维护成本。
在上述具体结构的设计基础上,针对主动轮12以及从动轮13进行具体的装配设计,其结构具体方式具有如下方式:
1、所述主动轮12与从动轮13之间采用斜齿啮合的方式实现传动;
2、所述主动轮12与从动轮13之间采用直齿啮合的方式实现传动。
作为具体的描述,在啮合方式的设计上,作为更加优选的为第一种方式,即采用斜齿啮合的方式。该结构的设计更具备稳定性,尤其是传动效果上,其使用寿命也具有较好的改善。
作为更加具体的设计,在齿轮啮合的基础上,作为其具体作用效果,所述主动轮12的直径小于从动轮13的直径以实现减速效果。
在上述具体结构的设计基础上,作为更加具体的描述,所述电机模块11为顶置式。结构上采用单电机顶置直驱的结构,电机在机架上方,主动轮12通过锥面直接热装在电机轴两侧,使钻井泵的结构简单,减少宽度方向的尺寸,满足运输要求。
在本实施例中,作为更加具体的设计,如图7至图11所示,所述电机模块11为永磁一体电机。
将电机与变频器一体化集成设计,取消了VFD房的设置,永磁电机直接驱动,具有高效节能、制造成本及运输成本低的特点。功率因数从0.83左右提高到0.95及以上;额定效率由0.91左右提高到0.968左右。永磁电机电流更小,铜耗更小,同等功率下额定电流减小350A左右。其结构灵活,体积小,可靠性高。永磁机依靠永磁铁,转子不发热,只需对定子进行水冷。与变频异步电动机相比,节能10%以上,大大降低客户的运营成本。
实施例2
在实施例1的设计基础上,在电机的设计上,与实施例1不同的是,如图1至图6所示,所述电机模块11为交流变频电机。作为更加优选的,所述电机模块为三相鼠笼式异步电动机。
在本实施例中,交流变频电机直接驱动,相对于传统结构传动效率提高3%-5%左右;交流变频电机的性能参数匹配以满足钻井泵的使用要求为目的,按机电融合设计进行制造,使电机具有长寿命、高可靠性和高稳定性,现场维护方便快捷。电机充分利用恒功段,实现超大排量输出。直驱钻井泵最大排量是同级别钻井泵排量的1.2-1.5倍
实施例3
在实施例1的设计基础上,作为主动轮12与转动轴17之间的装配不同,本实施例不采用过盈配合的方式,具体的,所述主动轮12通过键连接固定装配于转动轴17上。
作为具体的描述,在本实施例中其结构也能够实现拆卸的效果的,但是在转子转动的过程中,其作为受到扭矩力的部件为键,虽然效果能够达到,但是其使用寿命是不能够有效的实现锥形面过盈配合的效果。
实施例4
在实施例1的设计基础上,主动轮12和转动轴17之间同样采用过盈配合的设计方式,不同的是,具体的,所述主动轮12具有柱形内孔,转动轴17的端部为圆形柱,并通过过盈配合实现柱形内孔和圆形柱的装配。
在本实施例中,采用的常规轴孔与轴的过盈配合效果,其在具体的效果中能够有效的实现作用力较为均衡的功能,但是在拆卸过程中会造成转动轴或者主动轮的损坏,同时也延长了拆卸的时间,不利于维护的效率。
实施例5
在上述实施例的基础上,针对动力端总成进行更加具体的设计,如图12至图14所示,所述动力端总成2包括十字头箱体21,所述十字头箱体21设置有多个用于装配十字头结构22的十字头腔室23,所述曲柄连杆机构上设置有多个连杆16,每个连杆16与对应的十字头结构22连接装配,在连杆16的作用力下,所述十字头结构22可实现直线往复式运动。
在本实施例中,作为具体的描述,为了更好的实现整个结构的设计,十字头结构22在与连杆16装配连接后,由于连杆16是往复式运动,采用十字头结构22后可实现其运动为直线往复式运动,从而有效的实现了驱动的效果。
基于上述具体结构的设计基础上,作为更加具体的设计,所述十字头箱体21还设置有箱体盖板24以用于覆盖十字头腔室23。
在上述具体结构的设计基础上,基于其使用环境所考虑,在具体的结构当中,所述十字头箱体21还设置有箱体盖板24以用于覆盖十字头腔室23。
在本实施例中,作为常规的应用,以箱体盖板24作为具体的描述,所述箱体盖板24为一体结构。
在连接结构的设计基础上,作为更加具体的描述以及细节的描述,所述十字头箱体21的前端设置有用于装配曲柄连杆机构的曲轴箱111,所述曲轴箱111上方设置有电机座112,电机座112的两侧设置有用于装配电机转轴的轴承座19,所述十字头箱体21用于装配液力端总成3的端部设置有缸腔室25,所述缸腔室25的端部设置有前墙板26以用于连接液力端总成3。作为具体的,在整个结构的设计中,其结构是将整个动力端总成2形成了个整体式模块,在模块与模块之间的固定装配后,其有效实现了整个结构的紧凑化,并使钻井泵得以更好的减小体积。
实施例6
在实施例5的设计基础上,作为更加具体的设计,与实施例5的设计不同的是箱体盖板的结构设计,作为具体的描述,所述箱体盖板24为分体式结构,所述箱体盖板包括多个盖板单元,每个所述十字头腔室上均设置有一个盖板单元,以此提高设备维护的效率。
在本实施例中,常规钻井泵是整体式盖板结构,拆卸十字头结构22只能从侧面开口进行拆卸,如果拆卸中间缸的十字头结构22,必须拆卸掉两侧缸的十字头结构22。在装配车间进行对比试验发现,同样拆卸和安装一个中间缸十字头结构22,常规钻井泵3个师傅需要10小时,而本设计中,五缸钻井泵2个师傅需要3小时。这种独立上开口式的十字头箱体大大缩短了客户的维护保养时间。作为更加具体的结构设计,所述十字头结构22包括形成滑道的滑道壳体221,所述滑道壳体221内部设置有伸缩杆223,所述伸缩杆223用于连接连杆16的端部与连杆16通过十字铰222进行铰接,以实现运动方向的改变。
实施例7
在上述实施例的设计基础上,针对液力端总成的设计进行具体的设计,如图15所示,所述液力端总成3包括液体吸入模块、液体排出模块以及连接动力端总成的活塞机构,通过活塞机构的运动以控制液体的吸入和排出;
在活塞机构收缩的状态下,液体吸入模块吸入液体;
在活塞机构推进的状态下,液体排出模块排出液体。
在结构的设计中,作为液力端总成的设计上,通过活塞机构的往复式运动,在基于吸入模块和排出模块的设计,能够有效的实现液体的进入和排出,作为特别的说明,该结构能够有效的完成整个结构的钻井液的循环。同时整个结构也需要进行模块化的结构设计。
具体的,在上述具体结构的设计基础上,在其中一具体实施方式中,所述液力端总成3包括液力端机架31,所述活塞机构包括装配于液力端机架上的活塞缸32,以及位于活塞缸32内部的活塞杆33和设置于活塞杆端部的活塞头34,所述活塞杆33的另一端与动力端总成2装配以实现活塞机构的运行。在本结构的设计中,其结构不经需要考虑到与前端装置的装配,也需要考虑到本身结构的装配,尤其是在将结构实现模块化设计,当然,其主要目的也是为了更好的实现结构简单化以及紧凑化。作为更加具体的设计,所述活塞杆33通过卡箍连接十字头结构。
作为更加具体的设计,基于上述具体实施方式的设计基础上,所述动力端总成2用于装配液力端总成的端部设置有缸腔室25,所述缸腔室25的端部设置有前墙板26以用于连接液力端总成3。
作为更加具体的结构设计,所述活塞机构可装配于缸腔室25内以便于活塞机构与动力端总成2的装配。
基于上述具体结构的设计基础上,所述液力端机架31通过螺栓35与所述前墙板装配以实现整体装置的装配。在该结构的设计中,所述螺栓35为双头螺栓。两端通过螺母进行把合拉紧。
在结构的设计上,为了实现活塞缸装配在液力端机架的端部,作为具体的描述,所述活塞缸32通过多个缸套螺栓36装配于液力端机架31上,所述活塞缸32上还设置有压板37,缸套螺栓36通过穿过压板37并把合在液力端机架31上。在动作过程中,在活塞缸32的端部设置有端部法兰317,所述缸套螺栓36为双头螺栓,所述活塞缸32上设置有限位块318,所述压板37装配于限位块318处并与限位块318贴合装配,所述缸套螺栓36穿过压板37、限位块318后通过螺纹穿过端部法兰317装配在液力端机架31上。在压板37的前端部通过缸套螺母39进行把合。
基于上述具体结构的设计基础上,为了保证装配效果,具体的,所述压板37的前端设置有压盖锁紧盘38,所述压盖锁紧盘38通过缸套螺母39实现定位,在所述压盖锁紧盘38的后端设置有缸套螺母39用于与压板37贴合以实现定位,在压盖锁紧盘38的前端设置有缸套螺母39以实现压盖锁紧盘38位于两个缸套螺母39之间。通过该方式能够进一步的保证整个装置的装配效果。
作为更加具体的设计,为了便于拆装,所述压板37的后端设置有缸套退盘机构,所述缸套退盘机构包括固定在活塞缸32外侧的定位销轴310,以及缸套退盘311,所述缸套退盘311可沿缸套螺栓36轴向移动,在所述缸套退盘311的端部还设置有缸套螺母39,所述活塞缸32上设置有限位块318,所述缸套螺母39的前端与限位块318贴合装配,所述缸套退盘311与定位销轴310固定连接装配;
在拆卸缸套时,使压板37前端的缸套螺母39退出一定的距离或者拆卸下来后,通过拧缸套退盘311后端的缸套螺母39以实现活塞缸32的退出。
在该结构中,先拆卸位于前端的缸套螺母,压板37前端的缸套螺母39退出后,在拧动所述缸套退盘311后端的缸套螺母39可推动缸套退盘带动定位销轴310并带动活塞缸向外退,从而实现快速拆卸的效果。
作为更加具体的设计,在所述活塞缸32与液力端机架31装配端面之间还设置有耐磨盘319,以提高整个装置的使用寿命。
在上述具体的结构设计上,针对液力端总成3的吸入模块和排出模块进行设计,具体的:
所述液体吸入模块包括吸入管口312、阀总成313以及吸入腔体314,在活塞机构的作用下,控制阀总成的开启/闭合控制吸入管口的液体进入。
所述液体排出模块包括排出管口315、阀总成313以及排出腔体316,所述吸入腔体316连通排出腔体314,在活塞机构的作用下,控制排出模块的阀总成313的开启/闭合控制排出管口的液体排出。
在上述具体的结构设计中,作为动作的具体描述,在阀总成313的设计上,可以看到,在阀杆的设计处是具有弹性件的,为更好的说明情况,在活塞退出时,吸入模块的阀总成在吸力的作用下向上开启,并通入液体,此时,排出模块的阀总成收到向下的力,保持关闭的状态;而在活塞向前运动时,由于内部的压力,使吸入模块的阀总成收到向下的推力,吸入模块保持关闭状态,而此时排出模块的阀总成受到向上的推力,促使排出模块的阀总成开启,从而实现液体的排出。
结合上述实施例的基础上,为了便于整个钻井泵的吊装,具体的结构上,还包括用于吊装的吊耳。具体的,直驱钻井泵体积小、重量轻,适合安装在陆地泵房、海洋钻井平台、运输拖挂车,并且可用于直升机吊装。
实施例8
一种钻井泵组,包括上述任意单一或者组合实施例所述的一种大功率五缸钻井泵。
实施例9
一种固控系统,包括实施例1至实施例7任意单一或者组合实施例所述的一种大功率五缸钻井泵。
实施例10
一种钻机,包括实施例1至实施例7任意单一或者组合实施例所述的一种大功率五缸钻井泵。
综上所述:
1、本发明的一种大功率五缸钻井泵及钻井泵组在整个结构的设计上实现了模块化设计,在结构的空间布局上能够有效的解决传统钻井泵或者钻井泵组结构较大的问题,借助传统的结构设计基础上,以本申请解决了带传动、链传动等中间机械变速传动机构所带来的结构复杂的问题,有效的实现了整个结构的优化效果。
2、基于电机的设计,在结构上采用单电机顶置直驱的结构,电机在机架上方,小齿轮通过锥面直接热装在电机轴两侧,使钻井泵的结构简单,减少宽度方向的尺寸,满足运输要求。
3、本发明所采用的五缸设计,排出流量和压力波动相比三缸钻井泵减少16.5%,高压下压力波动仅有2%-3%。
本发明并不局限于前述的具体实施方式。本发明扩展到任何在本说明书中披露的新特征或任何新的组合,以及披露的任一新的方法或过程的步骤或任何新的组合。
Claims (23)
1.一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:包括传动总成、动力端总成和液力端总成,所述传动总成装配连接动力端总成,所述动力端总成连接液力端总成,所述传统总成提供动力,并通过动力端总成驱动液力端总成进行工作;
所述传动总成包括电机模块、传动机构以及曲柄连杆机构,所述电机模块通过传动机构连接装配曲柄连杆机构,通过电机模块以实现曲柄连杆机构的运动;
所述动力端总成包括多个动力单元,每个所述动力单元装配连接于曲柄连杆机构,另一端部分别独立装配一个所述液力端总成的活塞机构,通过所述动力端总成以实现对所述液力端总成的驱动。
2.如权利要求1所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述传动总成包括机架,所述机架上设置有电机模块,所述传动机构包括设置于电机模块上的主动轮,以及用于驱动曲柄连杆机构的从动轮,所述曲柄机构包括曲轴,所述曲轴设置有从动轮,所述曲轴上装配有多个支撑轴承和多根连杆;
所述机架的两侧设置有主动轮,所述曲轴的两端部设置有从动轮,所述电机模块控制2个主动轮同步转动,所述主动轮与从动轮配合以实现曲轴的转动。
3.如权利要求2所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述电机模块两侧设置有转动轴,所述转动轴的两端固定装配有主动轮,所述主动轮固定装配于所述转动轴上,以实现所述主动轮与所述转动轴同步转动。
4.如权利要求3所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述主动轮通过过盈配合的方式装配于转动轴上,所述主动轮具有锥形内孔,转动轴的端部为锥形柱,并通过过盈配合实现锥形内孔和锥形柱的装配,以便于主动轮的拆卸;
或者,所述主动轮通过过盈配合的方式装配于转动轴上,所述主动轮具有柱形内孔,转动轴的端部为圆形柱,并通过过盈配合实现柱形内孔和圆形柱的装配。
5.如权利要求3所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述转动轴为整体式结构,或者,转动轴为分体式结构,且在电机模块的作用下实现同步转动。
6.如权利要求2所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述曲轴上具有多个曲拐,所述曲轴通过多个支撑轴承固定装配于机架上,所述曲拐位于相邻两个支撑轴承之间,并在曲拐上装配连接连杆。优选的,所述支撑轴承具有6个,所述曲拐具有5个。
7.如权利要求2所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述主动轮与从动轮之间采用斜齿啮合或者直齿啮合的方式实现传动。优选的,所述主动轮的直径小于从动轮的直径以实现减速效果。
8.如权利要求1-7任一项所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述电机模块为顶置式或,所述电机模块为永磁一体电机或所述电机模块为交流变频电机。
9.如权利要求1所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述动力端总成包括十字头箱体,所述十字头箱体设置有多个用于装配十字头结构的十字头腔室,所述曲柄连杆机构上设置有多个连杆,每个连杆与对应的十字头结构连接装配,在连杆的作用力下,所述十字头结构可实现直线往复式运动。
10.如权利要求9所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述十字头箱体还设置有箱体盖板以用于覆盖十字头腔室。
11.如权利要求10所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述箱体盖板为一体结构;
或者,所述箱体盖板为分体式结构,所述箱体盖板包括多个盖板单元,每个所述十字头腔室上均设置有一个盖板单元,以此提高设备维护的效率。
12.如权利要求10所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述十字头箱体的前端设置有用于装配曲柄连杆机构的曲轴箱,所述曲轴箱上方设置有电机座,电机座的两侧设置有用于装配电机转轴的轴承座,所述十字头箱体用于装配液力端总成的端部设置有缸腔室,所述缸腔室的端部设置有前墙板以用于连接液力端总成。
13.如权利要求1所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述液力端总成包括液体吸入模块、液体排出模块以及连接动力端总成的活塞机构,通过活塞机构的运动以控制液体的吸入和排出;
在活塞机构收缩的状态下,液体吸入模块吸入液体;
在活塞机构推进的状态下,液体排出模块排出液体。
14.如权利要求13所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述液力端总成包括液力端机架,所述活塞机构包括装配于液力端机架上的活塞缸,以及位于活塞缸内部的活塞杆和设置于活塞杆端部的活塞头,所述活塞杆的另一端与动力端总成装配以实现活塞机构的运行。
15.如权利要求14所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述动力端总成用于装配液力端总成的端部设置有缸腔室,所述缸腔室的端部设置有前墙板以用于连接液力端总成;
所述活塞机构可装配于缸腔室内,以便于活塞机构与动力端总成的装配;所述液力端机架通过螺栓与所述前墙板装配以实现整体装置的装配。
16.如权利要求14所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述活塞缸通过多个缸套螺栓装配于液力端机架上,所述活塞缸上还设置有压板,缸套螺栓通过穿过压板并把合在液力端机架上。
17.如权利要求16所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述压板的前端设置有压盖锁紧盘,所述压盖锁紧盘通过缸套螺母实现定位,在所述压盖锁紧盘的后端设置有缸套螺母用于与压板贴合以实现定位,在压盖锁紧盘的前端设置有缸套螺母以实现压盖锁紧盘位于两个缸套螺母之间。
18.如权利要求17所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述压板的后端设置有缸套退盘机构,所述缸套退盘退盘机构包括固定在活塞缸外侧的定位销轴,以及缸套退盘,所述缸套退盘可沿缸套螺栓轴向移动,在所述缸套退盘的端部还设置有缸套螺母,所述活塞缸上设置有限位块,所述缸套螺母的前端与限位块贴合装配,所述缸套退盘与定位销轴固定连接装配;
在拆卸缸套时,使压板前端的缸套螺母退出一定的距离或者拆卸下来后,通过拧缸套退盘后端的缸套螺母以实现活塞缸的退出。
19.如权利要求13所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述液体吸入模块包括吸入管口、阀总成以及吸入腔体,在活塞机构的作用下,控制阀总成的开启/闭合控制吸入管口的液体进入。
20.如权利要求19所述的一种大功率五缸钻井泵,其特征在于:所述液体排出模块包括排出管口、阀总成以及排出腔体,所述吸入腔体连通排出腔体,在活塞机构的作用下,控制排出模块的阀总成的开启/闭合控制排出管口的液体排出。
21.一种钻井泵组,其特征在于:包括权利要求1-20任一项所述的一种大功率五缸钻井泵。
22.一种固控系统,其特征在于:包括权利要求1-20任一项所述的一种大功率五缸钻井泵。
23.一种钻机,其特征在于:包括权利要求1-20任一项所述的一种大功率五缸钻井泵。
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