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數控車床修復鉆具螺紋的研究
2022-6-22  來源: 中國石油渤海鉆探工程有限公司   作者:王霄鵬,馬曄,高季楓,趙晗,朱紅等

  
     摘要:使用普通管螺紋車床修復鉆具螺紋,受操作人員的工作經驗和車床精度影響,螺紋的錐度、牙型、倒角等各部位尺寸極易產生誤差,影響加工精度和效率。同時,操作人員長時間彎腰操作車床,易引起腰部疲勞,影響身體健康。提出一種數控車床修復鉆具螺紋的方法,利用光電編碼器的零點脈沖和宏程序來定位,使刀尖對準待修螺紋螺旋線,從而實現數控車床修復鉆具螺紋。

    關鍵詞:數控車床;螺紋修復;宏程序;對刀

    0 引言
  
    石油鉆具在鉆井過程中受力復雜、載荷大,其連接的螺紋容易磨損、牙型變形,若不及時修復容易引發脫落、刺漏等鉆具失效事故。因鉆具管材抗拉抗扭性能優良、購買價格高,為提高鉆具使用壽命、節約成本,鉆具螺紋一般采取修復而不是切除。
  
    1、石油鉆具螺紋修復的一般方法
  
    石油鉆具普遍為錐型螺紋(圖 1),螺紋修復時:①根據螺紋磨損情況,切除端面一定長度 L;②將臺階面也相應切除寬度L,將切除后的直徑輪廓加工到符合尺寸要求的錐面;③沿原螺紋螺旋線軌跡將整個螺紋加工到符合圖紙尺寸。如此將磨損后
的螺紋修復成新,經過探傷后,使鉆具重新投入使用。


圖 1 螺紋修復

     石油鉆具螺紋修理目前大部分采用普通管螺紋車床修理,受操作人員的工作經驗和車床精度影響,螺紋的錐度、牙型、倒角等各部位尺寸極易產生誤差;一些特殊螺紋的局部尺寸公差在0.2 mm 以內,人工操作很難控制,影響加工效率。同時,操作人
員長時間彎腰操作車床,易引起腰部疲勞,影響身體健康。
  
     2、車床加工螺紋的原理
  
     車床主軸帶動工件的旋轉運動是主運動,刀具的移動是進給運動。普通管螺紋車床加工螺紋是依靠掛輪傳遞動力,帶動絲杠轉動,再帶動大托板按照調整好的螺距移動,調節小托板移動刀尖軸向位置來實現對刀,進而完成螺紋車削。它們是通過純機械傳動實現的,螺紋加工過程中出現打刀、停電、變速或者是修復舊螺紋,都可以較為輕松地實現對刀和再次加工。
  
     數控車床無論車削何種螺紋,主運動與進給運動要保持特定關系,即必須準確做到工件轉一圈,刀具移動一個螺距。主軸的轉速可通過程序調整,但轉角位置一般是不可控的。要實現切削螺紋的功能,必須用光電編碼器與主軸 1∶1 傳動連接。當主軸旋轉時,編碼器同步轉動,并發出一系列脈沖信號進入數控系統,數控系統依據檢測到的主軸旋轉信號,選擇特定的轉角控制電機開始進給,實現車削螺紋所要求的比例關系。
  
     3、數控車床螺紋修復
  
     數控車床每次螺紋進刀前,數控系統掃描光電編碼器的零點脈沖,其到來時開始進刀,否則處于等待狀態。如此保證了每次進刀車削螺旋線軌跡相同,防止亂扣現象的發生。
  
     但是在修復鉆具舊螺紋時,存在螺紋起始位置對刀問題。由于光電編碼器的零點脈沖與待修螺紋起始位置可能不同,在主軸旋轉時,刀具按照 G92(或 G32)指令做螺紋車削進給運動時,就會與待修螺紋的螺旋軌跡不重合,發生破壞原螺紋甚至打刀的情況,因此修復螺紋時必須先定位、再車削。定位就是把零點脈沖作為基準,將待修螺紋起始位置與刀具對應一致。定位后,刀具就可沿著待修螺紋的螺旋線軌跡運動,實現修復螺紋,所以修復螺紋的關鍵是定位問題。
  
     本次研究的方法是在卡盤周圍表面標記零點脈沖,以確定螺紋車削起點,利用宏程序來定位刀具位置:①對刀時先盤動卡盤,轉到標記位置,此時主軸位置就是零點脈沖信號的位置,通過操作宏程序的單步運行,使刀尖移動到待修螺紋的某個位置上方;②選擇手搖脈沖發生器使刀尖移動到螺紋中部某一個螺旋槽里,降低倍率微調刀尖 X、Z 值,觀察刀尖與螺旋槽直到重合,此時要特別注意刀尖位置,否則容易擠碎刀塊;③選擇程序單步運行,將此時刀尖軸向 Z 的位置信息的系統變量 #5002 通過公共變量 #505讀取,即 #505=#5002,完成對刀操作;④單步運行宏程序將刀尖移動到遠離待修螺紋 N 個螺距的位置,此時(X起,Z起)即是起刀點,再通過變量表達式指定 R 值,用螺紋循環切削指令 G92 完成螺紋加工;⑤在鉆具使用過程中,螺紋牙型有時磨損較大,即便已經完成對刀,但在運行螺紋循環切削指令 G92 過程中,也可能發現刀尖未完全與待修螺紋螺旋線重合(吃偏刀),此時可賦值 #5 變量,用于微調刀尖 Z 值正向或負向(圖2),達到與待修螺紋螺旋線重合的目的。
 
  
  
圖 2 刀尖調整參數
 
     以加工 NC50 外螺紋程序為例。

     (1)程序段 1,對刀操作:
  
      
      

     在螺紋切削循環指令 G92 中(圖 3),參數 X、Z 表示每刀切削的終點坐標值,R 表示圓錐面切削起點與終點的半徑差,F 表示螺紋螺距(NC50 螺紋螺距為 6.35 mm)。運行變量表達式 Z[#505+#5+63.5] 使成型刀移動到離對刀螺旋槽 10 個螺距的位置,此時為起刀點。目前尚沒有查到資料可以確定數控車床在執行 G32 或 G92 指令時,刀具運行的升速段的準確距離,因此起刀點與待修螺紋端面之間距離(即 N 個螺距)視操作習慣而定。再通過變量表達式 #4=[#3-#505-#5-56.5]/12 對參數 R 賦值,運行螺紋循環切削指令 G92,完成螺紋修復加工。
 
  

圖 3 螺紋循環切削指令 G92

    4、結論
  
    在鉆具螺紋維修領域,以數控機床為代表的自動化技術是今后發展的方向,本文介紹的方法應用成本低,無須對數控車床進行專門改造。同時,利用數控車床維修鉆具螺紋,提高了鉆具維修質量,螺紋修復后尺寸穩定,降低操作人員的勞動強度,為石油鉆具螺紋維修提供了一種新的技術手段。
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