无砟轨道混凝土养护系统

    公开(公告)号:CN118578502A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410709706.9

    申请日:2024-06-03

    Abstract: 本发明提供了无砟轨道混凝土养护系统,涉及铁路工程技术领域,包括混凝土放置位、覆盖组件、养护单元和控制单元,所述养护单元包括若干个补水机构,所述补水机构包括喷淋组件、表面湿度传感器、分流箱、喷淋流路和补水流路,所述补水流路包括管路和设置于所述管路上的补水量调节组件,所述管路的进水口与所述分流箱的下方一侧连通,每个所述补水机构对应的位置均设有一个所述表面湿度传感器,所述表面湿度传感器用于监测所述待养护混凝土的表面湿度,本发明实现了待养护混凝土的初养护周期的全喷淋区域定量喷淋和养护周期中根据待养护混凝土实时湿度调整补水量和补液位置的补水喷淋,保证无砟轨道混凝土养护质量的同时降低了养护成本。

    一种无缝线路设计方法、装置、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN115758751B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202211468233.5

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种无缝线路设计方法、装置、设备及可读存储介质,所述方法包括获取第一信息、第二信息和第三信息,第一信息包括道岔钢轨件的空间结构;将道岔钢轨件的空间结构进行坐标化处理,得到坐标化处理后的钢轨件的空间结构;根据坐标化处理后的钢轨件的空间结构、第二信息和第三信息建立道岔单元模型;根据道岔单元模型进行计算,得到道岔单元模型对应的道岔梁的位移量;根据至少两个道岔单元模型对应的道岔梁的位移量进行计算,得到第四信息,第四信息包括相邻两个道岔单元模型对应的道岔梁进行无缝连接的平移量;根据第四信息对道岔单元模型进行连接,完成跨区间的无缝线路设计,本发明实现了针对道岔群的无缝线路的设计。

    一种道床吸振器及道床吸振系统

    公开(公告)号:CN112160195A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202010852133.7

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种道床吸振器及道床吸振系统,包括:阻尼减振垫,所述阻尼减振垫布置在道床上;胶融钢板件,所述胶融钢板件设置在所述阻尼减振垫上,所述胶融钢板件包括至少一个胶融钢板;化学锚栓,所述化学锚栓预埋固设在所述道床上;限位座,所述限位座扣压于所述胶融钢板件的两端,并与所述化学锚栓连接固定在所述道床上。本发明提供一种在线路已开通运营基础上的吸振方案,能够进一步增强减振降噪效果,同时可以减少改造对运营线路的影响,缩短工期,结构可靠,减少养护维修工作量。

    一种装配式轨道实现缓和曲线超高顺坡的方法及装置

    公开(公告)号:CN119372969A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411212208.X

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种装配式轨道实现缓和曲线超高顺坡的方法及装置,涉及轨道工程技术领域,包括:获取第一信息、第二信息和第三信息,第一信息包括轨道板和承轨台的设计参数,第二信息包括缓和曲线的设计参数,第三信息为运营单位允许的最大扣件调高量;根据第一信息和第二信息计算得到第四信息,第四信息为轨道板范围内的最大超高顺坡量;根据第四信息和第三信息计算各承轨台的调高量数据,并进行分类得到分类结果;根据最大超高顺坡量和调高量数据计算得到扣件调高量数据。本发明根据扣件间距、扣件组数等轨道板参数,可实现不同缓和曲线参数、不同超高顺坡率情况下承轨台调高方案的灵活调整,有效指导轨道板的设计和铺设。

    一种轮轨振动噪音的动态控制方法及装置

    公开(公告)号:CN116736900B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202310461021.2

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本发明提供了一种轮轨振动噪音的动态控制方法及装置,涉及轨道交通降噪领域,所述方法包括:获取目标钢轨的初始振动频率和在预设时间内目标钢轨的实时振动频率;根据初始振动频率进行模态分析,计算得到初始振动频率所对应的初始钢轨参振质量;根据初始钢轨参振质量和预设系数区间,计算得到初始谐振质量;根据初始振动频率、初始钢轨参振质量、初始谐振质量和预设公式,计算得到初始谐振刚度;根据初始谐振质量和初始谐振刚度确定初始吸振单元;根据实时振动频率对初始吸振单元、初始区域和调节区域进行动态调节,调节区域设置在初始区域的上方。本方法保证了对轮轨动态运行过程中所产生的多阶频率进行精确控制。

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