轨道动刚度检测设备及系统

    公开(公告)号:CN106969892B

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201710190697.7

    申请日:2017-03-28

    IPC分类号: G01M5/00

    摘要: 本发明实施例提供一种轨道动刚度检测设备及系统,涉及轨道检测技术领域。该轨道动刚度检测设备包括激振器、与所述激振器连接的固定装置、与所述激振器连接的力传感器、与钢轨连接的位移传感器、分别与所述力传感器和所述位移传感器连接的数据采集装置、与所述数据采集装置连接的计算机以及用于夹持固定钢轨的夹具组件,所述夹具组件与所述力传感器连接。所述夹具组件包括夹具连接件、夹具底座、第一夹板以及第二夹板,所述夹具连接件连接于所述夹具底座与所述力传感器之间,所述夹具底座远离所述夹具连接件的一侧与所述钢轨表面配合。本发明提供的技术方案具有安装拆卸方便快速、力传递性稳定可靠以及检测精度高的优点。

    轨道动刚度测试方法及系统

    公开(公告)号:CN106932162B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201710190696.2

    申请日:2017-03-28

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明实施例提供一种轨道动刚度测试方法及系统。所述方法包括:在预设时间内向钢轨施加预设激振频率范围内的激振力;按照预设的采样频率对钢轨上的力信号和位移信号进行采集,得到对应的力信号采样点和位移信号采样点;对处于预设的时间间隔内的力信号采样点进行数据处理,得到钢轨上的力信号与激振频率的对应变化关系;对处于预设的时间间隔内的位移信号采样点进行数据处理,得到钢轨上的位移信号与激振频率的对应变化关系;根据钢轨上的力信号、位移信号与激振频率的对应变化关系,得到轨道的动刚度与激振频率的对应变化关系。所述轨道动刚度测试方法及系统的测量准确度高,可全面地对轨道在不同振动频率下的动刚度值进行测量。

    轨道动刚度检测设备及系统

    公开(公告)号:CN106969892A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710190697.7

    申请日:2017-03-28

    IPC分类号: G01M5/00

    摘要: 本发明实施例提供一种轨道动刚度检测设备及系统,涉及轨道检测技术领域。该轨道动刚度检测设备包括激振器、与所述激振器连接的固定装置、与所述激振器连接的力传感器、与钢轨连接的位移传感器、分别与所述力传感器和所述位移传感器连接的数据采集装置、与所述数据采集装置连接的计算机以及用于夹持固定钢轨的夹具组件,所述夹具组件与所述力传感器连接。所述夹具组件包括夹具连接件、夹具底座、第一夹板以及第二夹板,所述夹具连接件连接于所述夹具底座与所述力传感器之间,所述夹具底座远离所述夹具连接件的一侧与所述钢轨表面配合。本发明提供的技术方案具有安装拆卸方便快速、力传递性稳定可靠以及检测精度高的优点。

    轨道动刚度测试方法及系统

    公开(公告)号:CN106932162A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710190696.2

    申请日:2017-03-28

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明实施例提供一种轨道动刚度测试方法及系统。所述方法包括:在预设时间内向钢轨施加预设激振频率范围内的激振力;按照预设的采样频率对钢轨上的力信号和位移信号进行采集,得到对应的力信号采样点和位移信号采样点;对处于预设的时间间隔内的力信号采样点进行数据处理,得到钢轨上的力信号与激振频率的对应变化关系;对处于预设的时间间隔内的位移信号采样点进行数据处理,得到钢轨上的位移信号与激振频率的对应变化关系;根据钢轨上的力信号、位移信号与激振频率的对应变化关系,得到轨道的动刚度与激振频率的对应变化关系。所述轨道动刚度测试方法及系统的测量准确度高,可全面地对轨道在不同振动频率下的动刚度值进行测量。

    宽频轨道刚度检测设备及系统

    公开(公告)号:CN106926869B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201710190698.1

    申请日:2017-03-28

    IPC分类号: B61K9/08

    摘要: 本发明实施例提供一种宽频轨道刚度检测设备及系统,涉及轨道检测技术领域。该宽频轨道刚度检测设备包括激振器、与所述激振器连接的固定装置、与所述激振器连接的力传感器、与钢轨连接的位移传感器、分别与所述力传感器和所述位移传感器连接的数据采集装置、与所述数据采集装置连接的计算机以及用于吸附所述钢轨的电磁吸盘,所述电磁吸盘包括吸合面和安装面,所述吸合面与所述钢轨磁性吸合,所述安装面与所述力传感器连接。本发明提供的技术方案在电磁吸盘通电后即可进行稳定传力,并且安装方便,移动方便,检测效率高。

    道岔区轮轨法向接触参数计算方法及装置

    公开(公告)号:CN106991262A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710362170.8

    申请日:2017-05-22

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5009 G06F17/5004

    摘要: 本发明实施例提供一种道岔区轮轨法向接触参数计算方法及装置,涉及铁路轨道技术领域。本发明实施例的道岔区轮轨法向接触参数计算方法及装置通过先将尖轨和基本轨视为一体,进行接触区域的初步寻找,再分别对尖轨和基本轨相对于车轮的最小距离进行计算,以找寻车轮与尖轨、基本轨的接触点位置,计算接触点垂向距离差,分析车轮与尖轨、基本轨的接触状态,计算车轮对尖轨和基本轨的轮轨力,最后计算车轮与尖轨和基本轨的法向接触参数。考虑到尖轨和基本轨相对错动对轮轨接触状态的影响,计算准确,且采用数值计算方法,相对于在有限元软件中建立轮轨接触模型,计算效率更高。

    宽频轨道刚度检测设备及系统

    公开(公告)号:CN106926869A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710190698.1

    申请日:2017-03-28

    IPC分类号: B61K9/08

    CPC分类号: B61K9/08

    摘要: 本发明实施例提供一种宽频轨道刚度检测设备及系统,涉及轨道检测技术领域。该宽频轨道刚度检测设备包括激振器、与所述激振器连接的固定装置、与所述激振器连接的力传感器、与钢轨连接的位移传感器、分别与所述力传感器和所述位移传感器连接的数据采集装置、与所述数据采集装置连接的计算机以及用于吸附所述钢轨的电磁吸盘,所述电磁吸盘包括吸合面和安装面,所述吸合面与所述钢轨磁性吸合,所述安装面与所述力传感器连接。本发明提供的技术方案在电磁吸盘通电后即可进行稳定传力,并且安装方便,移动方便,检测效率高。

    道岔区轮轨法向接触参数计算方法及装置

    公开(公告)号:CN106991262B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN201710362170.8

    申请日:2017-05-22

    摘要: 本发明实施例提供一种道岔区轮轨法向接触参数计算方法及装置,涉及铁路轨道技术领域。本发明实施例的道岔区轮轨法向接触参数计算方法及装置通过先将尖轨和基本轨视为一体,进行接触区域的初步寻找,再分别对尖轨和基本轨相对于车轮的最小距离进行计算,以找寻车轮与尖轨、基本轨的接触点位置,计算接触点垂向距离差,分析车轮与尖轨、基本轨的接触状态,计算车轮对尖轨和基本轨的轮轨力,最后计算车轮与尖轨和基本轨的法向接触参数。考虑到尖轨和基本轨相对错动对轮轨接触状态的影响,计算准确,且采用数值计算方法,相对于在有限元软件中建立轮轨接触模型,计算效率更高。

    一种高温超导磁浮交通系统磁场强度测量方法与装置

    公开(公告)号:CN117368812A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311677088.6

    申请日:2023-12-08

    IPC分类号: G01R33/07

    摘要: 本发明涉及磁浮交通技术领域,具体公开了一种高温超导磁浮交通系统磁场强度测量方法与装置,方法包括:确定永磁轨上表面为磁场强度参考基准;构建多点弦测量系统,包括系统采样间隔、系统阶数和弦测配置;计算中间弦测值;结合最小二乘法构建反演模型,并根据反演模型获得参考弦基准的上下位移量;确定间隙传感器布置位置,并沿测量磁场强度方向布置霍尔传感器阵列;修正参考基准位置;根据霍尔传感器阵列测量结果,利用插值方法计算参考基准上方的磁场强度分布。本发明首次提出结合多点弦测原理对高温超导磁浮交通永磁轨磁场强度分布不平顺进行测量,测量结果可用于高温超导磁浮交通系统永磁轨磁场强度不平顺评估和永磁轨姿态调整。

    一种索道交通模型测试装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117168858A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311133076.7

    申请日:2023-09-04

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 本发明公开了一种索道交通模型测试装置,涉及铁路系统领域。该装置主要由环境模拟箱、承载模块、加载模块和加载小车四部分构成。所述环境模拟箱主要由箱体和填充材料构成;所述承载模块主要包括三座承载塔及设置于各承载塔上的滑轮组;所述加载模块主要由加载台、设置于所述加载台台面上的空心立柱、由电机和传动轴驱动的牵引轮、运载钢丝绳及加载架构成,所述加载架通过搭接滑槽连接在所述加载台前侧面,所述加载架两侧各设有一导向滑轮;所述加载小车由抱索器、吊杆、吊厢、固定于所述吊厢内的加速度传感器及设置于所述吊厢底部的挂钩构成。本发明结构简单,操作方便,能够满足索道交通模型的快速准确测试。