封闭式双滑触面第三轨供电结构

    公开(公告)号:CN111409515B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202010370055.7

    申请日:2020-04-30

    IPC分类号: B60M1/30 B60L5/39

    摘要: 本发明公开了一种封闭式双滑触面第三轨供电结构,包括双滑触面接触轨、防护罩、集电器臂和集电器靴头,双滑触面接触轨的两个滑触面平行设置,防护罩环形包围双滑触面接触轨,防护罩的一侧设有开口,集电器臂的一端伸出开口,集电器臂的另一端弹性连接有集电器靴头,集电器靴头分别用于和两个滑触面相接触,集电臂能够带动集电器靴头沿着滑触面滑动。当列车发生横向位移时,由于集电器臂和列车之间具有横向自由度,集电器靴头和集电器臂弹性连接,集电器臂基本可以保持在两个滑触面的中间位置,而不会与防护罩的开口发生接触,同时在高速运动下两个滑触面的接触力始终恒定,保证受流稳定,本发明具有结构简单,造价低,高速适应性佳的优点。

    一种无缝齿条自适应伸缩调节系统

    公开(公告)号:CN115217003A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210896815.7

    申请日:2022-07-28

    IPC分类号: E01B25/02 E01B25/04

    摘要: 一种无缝齿条自适应伸缩调节系统,以有效释放无缝长齿条内部的温度力。包括自适应伸缩调节装置、常阻力扣件和小阻力扣件;自适应伸缩调节装置由倒π型长夹板和纵向连续平行四边形机构构成,独立齿等距间隔排列于倒π型长夹板的U型滑槽内,纵向连续平行四边形机构两端的长销轴分别与左侧无缝长齿条、右侧无缝长齿条近端端部铰接,各独立齿与对应的长销轴铰接,U型滑槽两侧侧壁与独立齿两侧壁之间具有相耦合的纵向导向结构。倒π型长夹板由沿线路方向间隔设置的常阻力扣件扣压固定在轨下基础上,左侧无缝长齿条、右侧无缝长齿条上沿长度方向间隔安装倒π型短夹板,各倒π型短夹板由小阻力扣件扣压固定在轨下基础上。

    基于P2力振动的轨道刚度时频测量方法

    公开(公告)号:CN113124998B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202110324642.7

    申请日:2021-03-26

    IPC分类号: G01H13/00 G01H17/00

    摘要: 本发明公开了一种基于P2力振动的轨道刚度时频测量方法,包括步骤一:通过安装在车辆上的加速度传感器采集轴箱的垂向加速度acc(t);通过安装在车辆上的速度检测装置获取行驶速度v(t);步骤二:根据所述垂向加速度acc(t),采用Hilbert‑Huang变换方法进行时频分析,拟合得到系统共振频率fp2(t);根据所述行驶速度v(t)得到行驶里程s(t);根据所述系统共振频率fp2(t)和所述行驶里程s(t),得到系统共振频率基于行驶里程的曲线图fp2(s);步骤三:根据所述曲线图fp2(s),绘制轨道刚度基于行驶里程的曲线图kp2(s)。本发明将测量设备直接安装在车辆上,相对于其他方法,测量设备简单,安装方便,且能够实时检测轨道刚度,测量速度快,能够在轨道刚度检测领域广泛运用。

    常导短定子磁浮系统无缝线路轨道结构

    公开(公告)号:CN113322725A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110563247.4

    申请日:2021-05-21

    摘要: 本发明公开了一种常导短定子磁浮系统无缝线路轨道结构,包括走行轨和悬浮轨,所述走行轨固定连接于轨枕的顶面,所述悬浮轨滑动连接于轨枕的底面,所述悬浮轨能够沿着线路里程方向滑动,所述悬浮轨为无缝结构。本发明所述的无缝线路轨道系统将传统中低速磁浮的F轨结构拆分为走行轨与悬浮轨,分别于轨枕的上下表面安装,通过走行轨承载列车荷载,为列车提供驱动功能,通过悬浮轨为列车提供悬浮、导向和制动的功能。且悬浮轨能够沿着线路里程方向滑动,能够适应温度变化所需的伸缩变形需求,进而悬浮轨能够设计为无缝结构,杜绝了有缝线路在轨缝处的碰撞及悬浮检测面不连续问题,能够提升列车运行的平稳性与舒适性,能够适应更高速度等级。

    基于P2力振动的轨道刚度时频测量方法

    公开(公告)号:CN113124998A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110324642.7

    申请日:2021-03-26

    IPC分类号: G01H13/00 G01H17/00

    摘要: 本发明公开了一种基于P2力振动的轨道刚度时频测量方法,包括步骤一:通过安装在车辆上的加速度传感器采集轴箱的垂向加速度acc(t);通过安装在车辆上的速度检测装置获取行驶速度v(t);步骤二:根据所述垂向加速度acc(t),采用Hilbert‑Huang变换方法进行时频分析,拟合得到系统共振频率fp2(t);根据所述行驶速度v(t)得到行驶里程s(t);根据所述系统共振频率fp2(t)和所述行驶里程s(t),得到系统共振频率基于行驶里程的曲线图fp2(s);步骤三:根据所述曲线图fp2(s),绘制轨道刚度基于行驶里程的曲线图kp2(s)。本发明将测量设备直接安装在车辆上,相对于其他方法,测量设备简单,安装方便,且能够实时检测轨道刚度,测量速度快,能够在轨道刚度检测领域广泛运用。

    一种无砟轨道层间裂纹扩展试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN111175225A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010047455.4

    申请日:2020-01-16

    IPC分类号: G01N19/08

    摘要: 本发明涉及一种无砟轨道层间裂纹扩展试验装置,包括试验水箱、钢桌;水箱底板上设置有底板固定柱安装固定待测试工件;试验水箱外部通过螺栓和钢桌连接在一起。同时,本发明还提供一种无砟轨道层间裂纹扩展试验方法,包括以下步骤:使用混凝土浇筑试件;将待测试工件放入试验水箱,并和水箱底部底板固定柱相连;向试验水箱中加水,淹没接缝;把试验水箱和钢桌连接;进行至少一次加载试验;每次加载试验完成后,将测试工件取出染色;加载试验完毕后,取出测试工件,干燥,沿裂纹切开,观察裂纹扩展情况。试验过程中,基于三基色原理,通过裂纹界面颜色变化进行裂纹扩展研究,克服了列车荷载和水耦合作用难以模拟、层间裂纹扩展难以跟踪的缺陷。