一种基于声学黑洞陷波机理的声子晶体隔振器

    公开(公告)号:CN114673034A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210257612.3

    申请日:2022-03-16

    IPC分类号: E01B19/00

    摘要: 本发明涉及轨道降噪领域,具体为一种基于声学黑洞陷波机理的声子晶体隔振器。其包括并排设置的多组隔振组件,隔振组件包括连接器、内环橡胶层、中环橡胶层、钢振子外壳和外环橡胶层;连接器、内环橡胶层、中环橡胶层、钢振子外壳和外环橡胶层均为回转形结构;同一隔振组件中,连接器具有供内环橡胶层卡入的通道,中环橡胶层同轴设置在连接器外周面上,钢振子外壳同轴设置在中环橡胶层外周面上,外环橡胶层同轴设置在钢振子外壳外周面上;相邻两组隔振组件通过其中的两个连接器连接。本发明隔振能力强且降低了带隙隔振频率。

    一种轨道噪声源的检测方法、装置及可读存储介质

    公开(公告)号:CN110274682A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910546496.5

    申请日:2019-06-21

    IPC分类号: G01H17/00 G06F17/50

    摘要: 本发明公开一种轨道噪声源的检测方法、装置及可读存储介质,涉及信号处理技术领域。一种轨道噪声源的检测方法包括:对待检测高架轨道路段进行轮轨噪声和桥梁结构噪声预测,获得所述待检测高架轨道路段对应的车轮的振动响应信息、钢轨的振动响应信息和桥梁结构的振动响应信息;基于所述车轮的振动响应信息、所述钢轨的振动响应信息和桥梁结构的振动响应信息,获得所述待检测高架轨道路段的噪声等值线。在获得待检测高架轨道路段的噪声等值线后,能够根据该噪声等值确定出待检测高架轨道路段的轮轨噪声源和桥梁结构噪声源的主要分布情况,进而根据该噪声源能够采取相应的减振降噪措施。

    一种横向连续支撑式浮轨型扣件系统

    公开(公告)号:CN110485220B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN201910875764.8

    申请日:2019-09-17

    摘要: 本发明公开了一种横向连续支撑式浮轨型扣件系统,包括位于钢轨两侧的横向连续支撑结构,所述横向连续支撑结构安装于轨枕上,所述横向连续支撑结构包括轨撑,轨撑通过螺栓固定在钢轨外侧,所述轨撑包括一体成型的连续横向构件和纵向构件,所述连续横向构件与钢轨腰部接触,所述纵向构件在钢轨延伸方向间隔分布且通过垫板固定在轨枕上。本发明将扣件系统由点支撑改进为连续支撑,保证了扣件系统横向刚度的连续性,提高其横向刚度,增强钢轨横向稳定性,从而有效改善扣件系统横向稳定性差的缺点。

    一种轨道噪声源的检测方法、装置及可读存储介质

    公开(公告)号:CN110274682B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201910546496.5

    申请日:2019-06-21

    IPC分类号: G01H17/00 G06F30/23 G06F30/13

    摘要: 本发明公开一种轨道噪声源的检测方法、装置及可读存储介质,涉及信号处理技术领域。一种轨道噪声源的检测方法包括:对待检测高架轨道路段进行轮轨噪声和桥梁结构噪声预测,获得所述待检测高架轨道路段对应的车轮的振动响应信息、钢轨的振动响应信息和桥梁结构的振动响应信息;基于所述车轮的振动响应信息、所述钢轨的振动响应信息和桥梁结构的振动响应信息,获得所述待检测高架轨道路段的噪声等值线。在获得待检测高架轨道路段的噪声等值线后,能够根据该噪声等值确定出待检测高架轨道路段的轮轨噪声源和桥梁结构噪声源的主要分布情况,进而根据该噪声源能够采取相应的减振降噪措施。

    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

    IPC分类号: G06F30/23 G06F30/17 E01B19/00

    摘要: 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

    IPC分类号: B61K9/08

    摘要: 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
    8.
    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

    IPC分类号: E01B19/00

    摘要: 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
    9.
    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

    IPC分类号: G01N3/34 G01N3/38

    摘要: 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。