一种分体式轮装制动盘
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111594559A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010521126.9

    申请日:2020-06-10

    IPC分类号: F16D65/12 F16D65/847

    摘要: 本发明涉及一种分体式轮装制动盘,包括多个沿圆周方向排列的盘体,盘体相互对接的端部设置有对拼的连接柱,连接柱分别开设有开口相对的销槽和开口相对的定位槽,销槽轴线与盘体拼接处的直径平行且述销槽开口处的口径小于销槽内部的最大内径,定位槽的轴线与制动盘面垂直且定位槽位于销槽远离制动盘面的一侧,销沿径向插入连接柱的销槽内实现盘体之间的连接并限制两者之间的周向和轴向移动,销的开设有与制动盘面垂直的限位槽,定位块具有与之对应的限位柱,定位块沿轴向插入定位槽的同时限位柱嵌入限位槽内,限制盘体之间的径向移动并防止形销沿径向滑出,从而实现了盘体间的位移全约束可靠连接。

    一种轨道交通风源系统用无油涡旋压缩机控制方法

    公开(公告)号:CN109236659B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201811200931.0

    申请日:2018-10-15

    摘要: 本发明公开了一种轨道交通风源系统用无油涡旋压缩机的控制方法,步骤包括:采用两个不同风量轴流风扇分别对散热器及压缩机进行冷却;总风压力传感器监测总风压力,自动控制压缩机启动及停止;压缩机温度传感器监测压缩机温度,通过压缩机冷却风扇及时对压缩机进行散热;散热器出口高压气体温度传感器监测散热器出口高压气体温度,根据散热器出口高压气体温度控制散热器冷却风扇运行,在低温工况下冷却风扇不运行;在散热器散热不良时,压缩机驱动电机停止工作。本发明除保证无油涡旋压缩机在轨道交通风源系统中可靠运行外,还具使用温度范围广、能耗低等优势。

    一种列车级制动力管理方法

    公开(公告)号:CN110254406A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910561481.6

    申请日:2019-06-26

    IPC分类号: B60T8/17 B60T17/22

    摘要: 本发明涉及列车级制动力管理方法,基于电子制动控制单元通过列车网络、制动内网构成的制动系统实现,当制动内网发生断线故障使制动内网被分割成两个区域,故障网段的两个主控单元分别通过制动内网收集故障本侧电子制动控制单元的车重信息和可用气制动信息并通过列车网络进行上传,使得各主控单元均接收到整列车的相关信息并进行制动计算及各车所施加制动力的计算,故障网段的两个主控单元通过制动内网向故障本侧电子制动控制单元分配所需施加的制动力。本发明提升了制动系统容错运行的能力,提高制动系统的可靠性、安全性;同时采用整车制动力管理方式,系统制动力控制精度更高。

    一种适用于风阻制动的开启与锁闭装置

    公开(公告)号:CN108099945A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711401029.0

    申请日:2017-12-21

    IPC分类号: B61H11/10

    CPC分类号: B61H11/10

    摘要: 本发明公开了一种用于风阻制动的开启与锁闭装置,包括开启机构和锁闭机构,所述开启机构与制动风翼板内表面中部相接触,所述制动风翼板内表面为制动风翼板合上后收于车顶内部的面,所述锁闭机构包括电磁锁、位置传感器、外壳、锁舌,所述电磁锁的一端与位置传感器通过螺纹套连接,所述电磁锁另一端与锁舌通过销固定,所述外壳侧面设置导向槽,所述锁舌在导向槽内沿轴向移动,所述制动风翼板内表面中部设有锁扣,所述制动风翼板处于与车顶面角度为零度时,所述锁舌伸进锁扣实现锁闭。本发明的开启机构不需要电源供电,在紧急制动车辆断电的情况下也能实现打开的功能。本发明安全可靠,满足常用、紧急不同制动工况下工作的要求。

    液压制动缸
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109083952B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201811043025.4

    申请日:2018-09-07

    摘要: 本发明涉及一种液压制动缸,包括缸体组件、活塞组件、间隙调整组件、碟簧组件和差压阀组件,油缸设有进油口和与该进油口连通的油腔,差压阀组件具有阀腔、设置于阀腔内的阀芯、与阀腔两端相连的常用缓解油路输入口A、辅助缓解油路B,和与阀腔中部连接的输出口D。为本发明液压制动缸提供缓解油压的差压阀具有两条输入油路,一条是常用制动油路A,另一条是辅助缓解油路B,当其中一条油路导通后,另一条油路自动关闭。保证车辆的油路安全。可见,本发明的制动缸设有的有两种途径可以实现液压缓解。第一种方案是:通过向差压阀的A口注油实现液压缓解;第二种方案是:通过向差压阀的B口注油实现液压缓解。

    一种线性涡流制动装置用制动磁极结构

    公开(公告)号:CN111509947A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010396860.7

    申请日:2020-05-12

    IPC分类号: H02K49/04 B61H7/08

    摘要: 本发明线性涡流制动装置用制动磁极结构,包括:铁芯、绝缘层、线圈、支撑层、固定扎带、接线柱和封装层,铁芯的外围间隔设有若干轴向方向的沟槽,绝缘层包裹于铁芯外围,将固定扎带固定于铁芯的沟槽内,线圈绕设于绝缘层外围,通电后用于产生磁动势;固定扎带扎紧线圈,将线圈、绝缘层和支撑层固定在一起并保持在铁芯的外围。本发明是通过在铁芯外围的矩形沟槽来放置固定扎带,使铝扁线有更多的缠绕空间,提高槽满率,增加安匝数。安匝数可增加4%,制动力可增加0.4%,铁芯截面积减小所造成的制动力减小为0.2%,因此制动力净增0.2%。本发明制动磁极额定功率约为3.2kW,磁动势最大为21.7kA,满足新一代磁悬浮列车的要求。

    一种轨道车辆制动力控制方法

    公开(公告)号:CN107458363B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201710520872.4

    申请日:2017-06-29

    IPC分类号: B60T13/66 B60L7/26

    摘要: 本发明公开了一种轨道车辆制动力控制系统及其方法,系统包括列车制动管理单元、局部制动管理单元、牵引控制单元和本地制动控制单元,所述列车制动管理单元和局部制动管理单元相连接,所述局部制动管理单元和牵引控制单元分别与本地制动控制单元相连接,本发明列车在进行制动时可以根据轨道车辆实际电制动大小来对制动力进行精确的调节,可以有效地减少实际电制动力不足而引起的制动距离过长;防止制动力丢失;车辆滑行时,可防止本车发生滑行导致其它车制动力增加而引起其它车滑行,并能防止制动力过多的丢失。

    液压制动缸
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109083952A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201811043025.4

    申请日:2018-09-07

    摘要: 本发明涉及一种液压制动缸,包括缸体组件、活塞组件、间隙调整组件、碟簧组件和差压阀组件,油缸设有进油口和与该进油口连通的油腔,差压阀组件具有阀腔、设置于阀腔内的阀芯、与阀腔两端相连的常用缓解油路输入口A、辅助缓解油路B,和与阀腔中部连接的输出口D。为本发明液压制动缸提供缓解油压的差压阀具有两条输入油路,一条是常用制动油路A,另一条是辅助缓解油路B,当其中一条油路导通后,另一条油路自动关闭。保证车辆的油路安全。可见,本发明的制动缸设有的有两种途径可以实现液压缓解。第一种方案是:通过向差压阀的A口注油实现液压缓解;第二种方案是:通过向差压阀的B口注油实现液压缓解。

    一种动车组制动指令转换装置

    公开(公告)号:CN107804342A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201710928686.4

    申请日:2017-10-09

    IPC分类号: B61L23/00

    CPC分类号: B61L23/00

    摘要: 本发明公开了一种动车组制动指令转换装置。本申请的制动指令转换装置在结构上采用标准3U机箱设计;硬件上根据外部设备的规格特性,如压力传感器、硬线信号、EP阀,采用集成10位高精度ADC模块的32位高速处理器进行数据采集及控制输出信号电路设计;软件上根据采集的压力信号及硬线输入信号,计算对应的制动级位,再控制硬线输入信号及EP控制信号的输出。能够有效解决电气指令与BP管压力之间的双向转换问题。

    一种轨道车辆基础制动停放缸的缓解装置

    公开(公告)号:CN104442905B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410692791.9

    申请日:2014-11-26

    IPC分类号: B61H13/02

    摘要: 本发明涉及一种轨道车辆基础制动停放缸的缓解装置,固定于停放缸的端盖侧面,组成包括:箱体,位于箱体内且可沿自身轴线方向滑动的中心轴;后端与中心轴固定插销,套装在中心轴上的驱动器,插销前端具有适于插入棘轮座齿间的头部,以及与锁定销配合的勾部;驱动器两侧分别连接有与中心轴平行的拉绳;端盖上固定有用于防止插销头部偏移的第一止挡块和用于防止插销翻转的第二止挡块。将两根拉绳的把手分设于车体两侧,只需在车体的任意一侧拉动手动缓解拉绳即可实现停放制动的缓解。