一种轨道打磨确定方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113343502B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110780655.5

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种轨道打磨确定方法,通过在轨道表面获取存在轨道波磨的区段的整段波磨数据,然后确定出波磨数据的分形曲线,再根据该分形曲线确定出波磨数据的波长,根据分形曲线打磨所述轨道,实现了准确判断轨道表面是否需要打磨,同时,本发明将分形曲线第一个谷值之前的线性区段进行直线拟合获得拟合直线,然后确定出拟合直线和分形曲线在分形曲线第一个谷值处的差值的绝对值,并将该差值的绝对值作为分形影响系数,然后判断该分形影响系数是否大于预设阈值,若是,则对所述轨道进行打磨,若否,则不打磨,实现了量化轨道波磨,能够更准确的描述轨道表面特性,为轨道打磨的确定提供了更准确的依据。

    一种基于声子晶体理论的桥梁减震支座

    公开(公告)号:CN113322798A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110778455.6

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于声子晶体理论的桥梁减震支座,属于桥梁减震技术领域。一种基于声子晶体理论的桥梁减震支座,包括:上座板、多层隔振单元、支撑盘以及下座板;隔振单元包括弹性支撑组件、弹性环以及振子环。本发明多个振子环、弹性环以及弹性支撑组件周期性连接从而配合上座板、支撑盘以及下座板形成具备声子晶体隔振功能的桥梁减震支座,并能够产生低频、较大宽带的垂向振动带隙。当列车行驶在轨道上时,会产生弹性波,弹性波传递至桥梁减振支座时,由于桥梁减振支座的带隙结构能够阻碍弹性波的传播,所以弹性波无法通过桥梁减振支座继续传播,使得轨道的振动降低,从而有达到了有效地减振的效果。

    一种轨道打磨确定方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113343502A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110780655.5

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种轨道打磨确定方法,通过在轨道表面获取存在轨道波磨的区段的整段波磨数据,然后确定出波磨数据的分形曲线,再根据该分形曲线确定出波磨数据的波长,根据分形曲线打磨所述轨道,实现了准确判断轨道表面是否需要打磨,同时,本发明将分形曲线第一个谷值之前的线性区段进行直线拟合获得拟合直线,然后确定出拟合直线和分形曲线在分形曲线第一个谷值处的差值的绝对值,并将该差值的绝对值作为分形影响系数,然后判断该分形影响系数是否大于预设阈值,若是,则对所述轨道进行打磨,若否,则不打磨,实现了量化轨道波磨,能够更准确的描述轨道表面特性,为轨道打磨的确定提供了更准确的依据。

    一种轨道交通减振设备布置和参数优化的方法

    公开(公告)号:CN112287590A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011545045.9

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种轨道交通减振设备布置和参数优化的方法,所述布置和参数优化的方法包括:根据现场条件确定是否需要组合使用减振设备和减振后目标点的振动水平位置,获取隔振参数的优化范围带入到计算参数中,确定目标函数和约束条件;采用无导数优化方法对目标函数进行非连续优化,选择所需优化的参数以及定义土层参数和优化参数初值;设置最大迭代次数,输入上述的参数并调用有限元计算软件进行求解得到参数优化的结果。本发明所使用的有限元模型可以对包括隔振垫、钢弹簧浮置板等轨道系统隔振装置的模拟。针对具体的地层和建筑物条件,利用优化算法就可以实现对轨道隔振设备的参数设计。做到了因地制宜的轨道交通减振,增强减振设备的利用效率。

    一种智能铁路扣件监测系统及方法

    公开(公告)号:CN111319652A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010092771.3

    申请日:2020-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种智能铁路扣件监测系统及方法,包括轨枕、板下垫板、铁垫板、轨下垫板、锚固螺栓、轨距块、弹条、螺孔和钢轨;板下垫板固定设置于轨枕顶部的中间;铁垫板固定设置于板下垫板的顶部;轨下垫板固定设置于铁垫板顶部的中间;弹条的一端穿设于轨距块的顶部,其另一端穿设于螺孔。本发明的智能铁路扣件监测系统可以对垫板是否老化、锚固螺栓是否松动和弹条是否断裂进行监测。且本监测系统可以对车辆和轨道系统的状态进行反馈,提醒工作人员进行维护,达到快捷维修的效果。本发明的铁路扣件监测方法在现有扣件系统的功能情况下,采用采集数据的方法对轨道系统进行分析处理,所用方法可以快捷地发现现场的异常情况。

    道床及道床制造方法
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109944119B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201910382065.X

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本申请公开一种道床及道床制造方法,涉及轨道减振技术领域。道床包括吸振装置以及基体;吸振装置包括金属壳体、金属线圈、第一永磁体和第二永磁体,金属线圈缠绕于金属壳体,第一永磁体和第二永磁体设置于金属壳体内,第一永磁体连接于金属壳体,第二永磁体受第一永磁体的斥力悬浮于第一永磁体的上方;多个所述吸振装置阵列设置于所述基体内。吸振装置能够在较宽的频域范围内实现吸振效果,道床内阵列设置多个吸振装置,当轨道振动传递至道床后,由于道床内阵列设置多个吸振装置,从而能够在较宽的频域范围内实现吸振功能,提高轨道交通的减振降噪效果。

    扣件系统疲劳试验方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110987678A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911301974.2

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明涉及铁路领域的扣件系统组装疲劳性能试验技术领域,尤其涉及一种扣件系统疲劳试验方法。该扣件系统疲劳试验方法,包括以下步骤:在实际钢轨运行环境中,获取扣件系统受到的扣件力的时域数据;滤除扣件力的时域数据中低于预定频率的部分,得到扣件力的第一时域数据,滤除时域数据中高于预定频率的部分,得到扣件力的第二时域数据;根据扣件力的第一时域数据和扣件力的第二时域数据确定待加载激振力函数;对待试验扣件系统根据待加载激振力函数进行加载试验,以确定待试验扣件系统的疲劳寿命。该扣件系统疲劳试验方法,通过该扣件系统疲劳试验方法对待试验扣件进行试验,可以综合考虑及分析低频载荷和高频载荷对待试验扣件的疲劳性能的影响。

    一种基于加速度的弹条疲劳损伤监测方法

    公开(公告)号:CN113252778B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110388016.4

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 一种基于加速度的弹条疲劳损伤监测方法,涉及铁路安全领域,本发明通过采集、传输和处理振动加速度数据对弹条疲劳损伤进行监测,处理终端数据时,通过实测弹条加速度作为输入,对扣件系统精细化模型进行频率响应计算,得到应力频响函数,基于该函数和弹条振动加速度功率谱,计算得到弹条危险点的应力功率谱密度,对应力功率谱密度进行平均应力修正,得到应力幅值概率密度,最后结合弹条材料的S‑N曲线和疲劳线性累积损伤理论计算出弹条的疲劳损伤,当弹条疲劳损伤累积到预警值时,进行预警;本发明在计算上简单快捷,有效地跟踪不同区段不同线路每一辆列车通过时的弹条疲劳损伤情况,为扣件弹条的正常服役提供一定的参考。

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