一种非线性模态试验方法及装置

    公开(公告)号:CN116698994B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310945761.3

    申请日:2023-07-31

    摘要: 本发明提供了一种非线性模态试验方法及装置,涉及工程技术领域,包括:获取激励信号以及响应信号;将激励信号与响应信号划分为多段,分别计算多段响应信号和多段激励信号的自功率谱密度函数及互功率谱密度函数;计算不同频率处的激励信号与响应信号的相干函数值;当相干函数值大于第一设定阈值时,计算频率响应函数;计算不同激励幅值及不同频率点处工程结构的工作变形。本发明通过建立新的相干函数算法,使得仅通过一次力锤敲击即可获得可靠的频率响应函数,该试验方法可以用于测试非线性结构的载变特性,包括不同激励下主频及工作变形的变化,为具有非线性边界条件的工程结构的振动特性分析提供了新的方法。

    一种基于双目识别的便携式高速道岔检测小车及检测方法

    公开(公告)号:CN114987564B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202210682514.4

    申请日:2022-06-16

    IPC分类号: B61D15/10 B61K9/08

    摘要: 本发明公开了一种基于双目识别的便携式高速道岔检测小车及检测方法,属于轨道交通检测技术领域,所述小车包括滑轮、第一底座、第二底座、底座横梁、手推杆、锂电池供电模块、第一3D相机模块、第二3D相机模块、第一编码器、第二编码器和图像信息处理器,所述方法为上述基于双目识别的便携式高速道岔检测小车对应的检测方法,用于检测获取高速道岔钢轨的表面三维数据;本发明解决了现有的轨道检测小车在道岔区检测不充分的问题,实现了通过便携小车的不断移动,检测道岔区变截面钢轨型面和几何参数,同时兼顾采集钢轨型面和钢轨光带等其他信息。

    道岔区轮轨法向接触参数计算方法及装置

    公开(公告)号:CN106991262B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN201710362170.8

    申请日:2017-05-22

    摘要: 本发明实施例提供一种道岔区轮轨法向接触参数计算方法及装置,涉及铁路轨道技术领域。本发明实施例的道岔区轮轨法向接触参数计算方法及装置通过先将尖轨和基本轨视为一体,进行接触区域的初步寻找,再分别对尖轨和基本轨相对于车轮的最小距离进行计算,以找寻车轮与尖轨、基本轨的接触点位置,计算接触点垂向距离差,分析车轮与尖轨、基本轨的接触状态,计算车轮对尖轨和基本轨的轮轨力,最后计算车轮与尖轨和基本轨的法向接触参数。考虑到尖轨和基本轨相对错动对轮轨接触状态的影响,计算准确,且采用数值计算方法,相对于在有限元软件中建立轮轨接触模型,计算效率更高。

    一种钢轨表面三维几何不平顺处轮轨冲击力的模拟方法

    公开(公告)号:CN115935721A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310217449.2

    申请日:2023-03-08

    摘要: 本发明公开了一种钢轨表面三维几何不平顺处轮轨冲击力的模拟方法,包括如下步骤:获取钢轨表面三维几何不平顺分布数据;建立包含任意三维几何不平顺的三维钢轨几何型面;利用空间几何求解方法获得轮轨接触点和三维非对称接触几何间隙分布;建立三维非对称轮轨接触模型并计算轮轨接触解;建立车辆‑轨道耦合动力学模型,求解钢轨三维表面几何不平顺处轮轨冲击力。本发明通过离散车轮和钢轨的真实几何型面获得了三维几何不平顺处的接触点及几何间隙分布,并利用准确的三维接触模型进行求解得到接触力学行为,再带入车辆‑轨道耦合动力学中求得动态轮轨力,本发明方法能考虑三维几何不平顺,得到更为准确的计算结果。

    铁路道岔允许通过速度的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN108647409B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201810377103.8

    申请日:2018-04-24

    摘要: 本发明实施例提供了一种铁路道岔允许通过速度的确定方法及装置,涉及轨道交通运营安全技术领域。方法应用于一电子设备,所述方法包括:获取铁路道岔允许通过速度的显著影响参数后,再基于所述显著影响参数及预设的构建规则,构建所述显著影响参数的随机样本,然后基于所述随机样本及预设的车辆道岔动力学模型,确定所述铁路道岔允许通过速度。实现了能够考虑车辆及道岔在实际运营过程中的真实行为,且更为精确地确定铁路道岔的允许通过速度,提升道岔的通过能力。

    一种控制钢轨不对称磨耗的方法

    公开(公告)号:CN112660196A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011234658.0

    申请日:2020-11-07

    IPC分类号: B61K3/00

    摘要: 本发明涉及铁道工程技术领域,具体地说,涉及一种控制钢轨不对称磨耗的方法,其包括以下步骤:一、在道岔转辙器基本轨涂抹蠕滑系数为Ⅰ的粘滑剂;二、在道岔转辙器尖轨顶部涂抹蠕滑系数为Ⅱ的粘滑剂;三、在道岔转辙器尖轨轨侧涂抹蠕滑系数为Ⅲ的粘滑剂。本发明通过在铁路道岔转辙器基本轨和尖轨上涂抹不同蠕滑系数的粘滑剂,控制涂油的厚度、均匀性等控制尖轨和基本轨间的摩擦系数,进而达到延长道岔钢轨寿命的目的。

    一种基于道岔钢轨变截面的轮轨几何接触点计算方法

    公开(公告)号:CN111400879A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010156317.X

    申请日:2020-03-09

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种基于道岔钢轨变截面的轮轨几何接触点计算方法,包括以下步骤:构建车轮坐标系,在车轮坐标系中作平面x'=0切割车轮,并将平面x'=0与车轮周边的交线作为主轮廓线;将主轮廓线两侧法向角度范围内的车轮法向均分切割为n份,得到n条子轮廓线;通过平面x'=0切割钢轨,获取基本轨侧和道岔区的廓形数据集;根据车轮的主轮廓线、车轮的子轮廓线、基本轨侧和道岔区的轮廓数据集对轮轨几何接触点进行计算,得到轮轨几何接触点计算结果。本发明考虑了道岔区钢轨变截面特点,避免了现有技术中道岔区轮轨几何接触点计算产生较大误差,计算结果精确。

    一种轨下垫层及减振轨道
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107503248A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710759721.4

    申请日:2017-08-29

    IPC分类号: E01B1/00 E01B19/00

    CPC分类号: E01B1/00 E01B19/00

    摘要: 本发明提供了一种轨下垫层及减振轨道,属于轨道交通减振设备,其中轨下垫层,用于安装在道床和钢轨间,包括一层或多层波阻层,波阻层包括多个固定连接的波阻单元;波阻单元包括基体,基体内设置有容置空间,基体内设置有散射体,基体和散射体之间设置有用于固定散射体的包覆层;轨下垫层包括靠近或远离钢轨的第一面,以及与第一面相对的第二面;轨下垫层还包括与第一面垂直的第三面;基体包括开口,轨下垫层的各波阻单元的开口均朝向第三面。通过这种轨下垫层可以有效降低轨道交通的振动。减振轨道使用了这种轨下垫层,可以降低轨道结构的振动传递。

    无缝线路纵向力测试方法及系统

    公开(公告)号:CN105222942A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510758156.0

    申请日:2015-11-09

    IPC分类号: G01L5/00

    摘要: 本发明公开了一种无缝线路纵向力测试方法及系统。所述方法包括:根据断面参数检测的条件,建立被测钢轨对应关系,其包括无缝线路中的被测钢轨的断面参数改变量与轨温变化幅度和纵向发生应变之间的关系;获取通过对被测钢轨和补偿钢轨同时进行断面参数检测所获得的被测钢轨的断面参数和补偿钢轨的断面参数;根据所获取的断面参数分别确定被测钢轨的第一断面参数改变量和补偿钢轨的第二断面参数改变量;根据第二断面参数改变量和预先建立的补偿钢轨对应关系确定对应的轨温变化幅度;根据所确定的轨温变化幅度、第一断面参数改变量和被测钢轨对应关系确定对应的纵向发生应变;利用所确定的纵向发生应变计算被测钢轨中的纵向力。

    一种基于深度学习的钢轨表面状态检测方法及系统

    公开(公告)号:CN118967589A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410975280.1

    申请日:2024-07-19

    摘要: 本发明涉及轨道表面检测技术领域,涉及一种基于深度学习的钢轨表面状态检测方法及系统,所述方法包括获取第一信息和第二信息,所述第一信息包括完整路段的钢轨图像信息,所述第二信息包括完整路段对应的钢轨动力学性能信息;根据所述第一信息构建训练集,得到训练后的钢轨光带的语义分割模型;根据所述训练后的钢轨光带的语义分割模型提取光带信息数据集;根据所述光带信息数据集和所述第二信息对钢轨表面状态进行检测,本发明根据光带信息数据集和第二信息建立数据映射关系,从而实现根据钢轨避免状态对动力学性能进行精确的预测。