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公开(公告)号:CN118299228A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410588896.3
申请日:2024-05-13
申请人: 沈阳铁路信号有限责任公司 , 通号(西安)轨道交通工业集团有限公司
摘要: 一种机车车载继电器,属于继电器技术领域,包括动接点组件、衔铁、轭铁、在衔铁、轭铁之间设置铁芯、线圈组件,所述衔铁与动接点组件固定相连,衔铁与轭铁远离动触头的一侧经弹簧相连,所述继电器还包括设置于弹簧相对侧的底座,所述底座上设有若干静接点片、金属尾片,还包括设置于底座上的灭弧件。本发明继电器衔轭铁之间采用非固定结构连接方式进行旋转配合,能够减小继电器动作过程中零件的磨损和提升继电器的动作速度,从而提升继电器的机械寿命和切换负载能力。
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公开(公告)号:CN112039474B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202010959988.X
申请日:2020-09-14
申请人: 沈阳铁路信号有限责任公司
发明人: 赵正元 , 王进忠 , 李文华 , 邵文玉 , 夏艳华 , 吕树远 , 刘斌 , 李庆诗 , 李源 , 赵金艳 , 郑娜 , 王林林 , 孟冬冬 , 罗文天 , 刘思汉 , 郭国庆 , 于冬 , 张志宇
IPC分类号: H03H7/01 , H03H7/07 , G01R31/327
摘要: 本发明公开一种基于改变系数对铁路继电器吸合时间数据滤波的方法,步骤为:整理继电器在加速寿命试验中的吸合时间参数数据;确定信号模型,即期望信号d(n),输入信号x(n),输出信号y(n);建立一个M阶滤波器模型,确定滤波器系数为w(m),则输出为:y(n)=Σw(m)x(n‑m),m=0…M;其中,n为原始数据依次从1到给定数据量的不同取值,M为滤波器阶数;计算n时刻的输出误差e(j),当输出误差e(j)达未到最小值时,则不符合预期效果,则调整系数W,直至输出误差e(j)达到要求时输出数据;通过调整收敛长度改变收敛速度,随着迭代次数的增加,收敛长度相应的减小,以达到较高的收敛精度。本发明通过改变不同的收敛长度达到不同的预期效果,在滤波过程中实现了在程序中自行改变相关参数,提高了滤波的效率。
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公开(公告)号:CN117629068A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311663770.X
申请日:2023-12-06
申请人: 沈阳铁路信号有限责任公司 , 通号(西安)轨道交通工业集团有限公司
发明人: 罗文天 , 刘思汉 , 李庆诗 , 范艺川 , 邓杰 , 唐伟 , 赵兴海 , 王鑫 , 曹益熙 , 柯章弘达 , 年望 , 王英男 , 郭宁 , 郭国庆 , 王林林 , 孟冬冬 , 郑娜 , 张志宇 , 檀校 , 祝雪倩 , 朱桂枫
摘要: 继电器铁芯平面与轭铁平面中心线关系测试装置及方法,属于继电器测试技术领域,包括继电器移动组件、中心线高度测量组件、控制与计算组件,所述继电器移动组件包括双滑块导轨滑台,所述双滑块导轨滑台受步进电机驱动,所述中心线高度测量组件包括一个可移动的激光位移传感器,控制与计算组件包括电源模块、控制模块等。本发明操作简便,能够简单快捷的测量铁芯与轭铁平面关系,有助于提高继电器输出特性一致性。
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公开(公告)号:CN115255164A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210924177.5
申请日:2022-08-03
申请人: 沈阳铁路信号有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种精密液压管的缩口密封装配方法,其涉及密封装配技术领域,采用胎具对极靴和铜管进行缩口密封,包括以下步骤:S01:获得胎具内模槽曲率半径Rρ;S02:获得极靴管壁高度h和管壁初始厚度t0;S03:根据缩口次数的经验法则,确定的缩口次数;S04:挤压缩口。本发明通过获得最合理的胎具内模槽曲率半径和极靴管壁高度,制作精确的且相互匹配的胎具和极靴,同时采用二次缩口的方式,提高了液压管微器件的密封装配合格率和工艺稳定性。
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公开(公告)号:CN111883390A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010844837.X
申请日:2020-08-20
申请人: 沈阳铁路信号有限责任公司
IPC分类号: H01H50/02
摘要: 本发明提供一种继电器的防尘结构,包括壳体防尘结构及尾片防尘结构,壳体防尘结构设于外罩与底座之间,尾片防尘结构设于底座内的尾片上;壳体防尘结构中,底座顶部端面延内壁侧向外延伸出一圈凸台结构,外罩扣合在底座上,外罩底部两端分别设有可与凸台结构两端配合的内凹结构,外罩和底座之间设有密封垫;所述密封垫环设于凸台结构外周,密封垫里侧与底座的凸台结构外侧形状匹配,密封垫外侧与底座外侧形一致。本发明底座和外罩之间通过改进结构并加装了密封垫,可与底座凸台、外罩内凹结构交错配合,在保证与现有安全型铁路信号继电器零件互换性的基础上,提高了继电器的防尘性能以及在现场使用过程中触头的接触可靠性。
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公开(公告)号:CN111521935B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202010521206.4
申请日:2020-06-10
申请人: 沈阳铁路信号有限责任公司
IPC分类号: G01R31/327 , G01R1/04
摘要: 本发明的一种继电器电寿命及承载能力试验的负载连接电路,包括主负载连接电路、次负载连接电路和试品继电器;主负载连接电路包括:第一直流电源、交流电源、6路主负载、多个第一单向开关、多个第二单向开关、多个第三单向开关、多个第四单向开关、多个第五单向开关、多个第六单向开关、多个第七单向开关和多个双向开关;次负载连接电路包括:第二直流电源和12路次负载;采用本发明的负载连接电路通过手动或自动控制调节各种开关状态可自动选择负载性质和大小,完成铁路信号试品继电器在不同负载条件的电寿命或承载能力试验。
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公开(公告)号:CN117524798A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311674506.6
申请日:2023-12-08
申请人: 沈阳铁路信号有限责任公司 , 通号(西安)轨道交通工业集团有限公司
IPC分类号: H01H50/54 , H01H1/0237 , H01H49/00
摘要: 一种继电器电触头及其制备方法,属于继电器触头制备技术领域,包括由内至外依次设有电触头基体、电触头中间层、电触头电接触层、保护层,所述电触头基体的成分按质量百分含量计:纳米银3%~5%,SnO2粉10%~20%,纳米氮化钛粉3%~5%,Ag粉余量;所述电触头中间层的成分按质量百分含量计:Ni粉95%,Ag粉5%;所述电触头电接触层的成分按质量百分含量计:纳米Pd粉85%~89%,Ag粉11%~15%;所述保护层的成分按质量百分含量计:Au含量91%,Ag含量9%。本发明克服了原有材料的不足,增强了电触头抗氧化性和耐磨性,同时提高电触头接触电阻的稳定性。
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公开(公告)号:CN111695272B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202010649738.6
申请日:2020-07-08
申请人: 沈阳铁路信号有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06V10/44 , G06F111/10
摘要: 本发明公开一种基于旋转融合的铆钉型触头表面粗糙度表征方法,步骤为:获取铆钉型触头表面高度信息并转化为单色矩阵;触头边缘识别得到不规则断续的黑色触头边缘;拟合半径数值,得到最适合的拟合圆;确定拟合圆的最大内接矩形;选取合适的旋转角度,计算初始矩形粗糙度有效区域占比与旋转后所得铆钉型触头表面粗糙度有效区域占比;计算单色矩阵的不同方向粗糙度;将不同方向的粗糙度融合得到拟合原面的粗糙度,通过最大内接矩形的旋转,得到不同角度对应的矩形粗糙度参数,进行铆钉型粗糙度参数融合,得到铆钉型触头表面粗糙度表征参数。本发明方法覆盖整个铆钉型触头表面的方式,避免了传统矩形区域粗糙度计算易造成部分有用信息缺失的问题。
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公开(公告)号:CN114608438B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210500605.1
申请日:2022-05-10
申请人: 沈阳铁路信号有限责任公司
IPC分类号: G01B7/30
摘要: 一种铁路信号拍合式继电器衔铁折角角度测试装置,属于角度测试装置技术领域,包括基台座,所述基台座上设有旋转夹紧装置,所述基台座上还设有第一提示电路和第二提示电路,所述第二提示电路由第二检测端子负极、指示灯、电池壳、第二检测端子正极经导线连接构成,所述基台座上还设有编码器数字显示模块,编码器数字显示模块的转轴与旋转夹紧装置相连。本发明实现对加工完成后的衔铁零件的折角角度进行精确测量,筛选出更合适的衔铁进行装配,降低衔铁折角角度的分散性,提升继电器的电气特性的一致性。
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公开(公告)号:CN113420451A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110723776.6
申请日:2021-06-29
申请人: 沈阳铁路信号有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/16 , G06F113/26 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种缓冲包装的设计方法,解决了传统的产品缓冲包装设计方法在减少缓冲包装材料用量时难以保证产品不易损坏的问题,技术方案的步骤包括:确定产品脆值和选用包装缓冲材料的动态缓冲特性,测定动态缓冲特性过程是将多种厚度的块状缓冲材料层分别施加冲击载荷,模拟产品跌落时缓冲材料受到的冲击,通过分组动态压缩试验的测试数据,获得最大加速度‑静应力曲线;确定设计参数,包括缓冲包装与产品的接触面积S,根据缓冲包装最佳厚度值与接触面积进行包装结构设计。其通过测试分析得出包装使用的科学合理的极限参数,减少包装材料用量和体积,保证被包装产品避免损坏。
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