弹条和钢轨组件
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109554963A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811392901.4

    申请日:2018-11-21

    IPC分类号: E01B9/30 E01B9/34 E01B9/48

    CPC分类号: E01B9/303 E01B9/34 E01B9/483

    摘要: 本申请涉及钢轨交通配件技术领域,尤其是涉及一种弹条和钢轨组件。该弹条包括U形弹条本体、第一弹臂和第二弹臂,第一弹臂和第二弹臂分别设置在U形弹条本体的两侧;U形弹条的本体支撑部用于抵接钢轨组件的连接件;第一弹臂与第一子本体之间连接有第一连接部,用于连接所述绝缘块,第一弹臂向远离U形弹条本体的方向弯折形成第一支脚;第二弹臂与第二子本体之间连接有第二连接部,用于连接绝缘块,第二弹臂向远离U形弹条的方向弯折形成第二支脚;第一支脚和第二支脚用于抵接在钢轨上。该钢轨组件包括该弹条。该弹条和该钢轨组件提高了弹性系数和最低固有频率,降低了对于钢轨波磨和振动激励的敏感度。

    一种隔声结构体及降噪方法

    公开(公告)号:CN108166405A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711326686.3

    申请日:2017-12-12

    IPC分类号: E01F8/00

    CPC分类号: E01F8/00

    摘要: 一种隔声结构体及降噪方法,属于交通领域。隔声结构体用于声源进行降噪。隔声结构体具有沿预设方向周期性分布的多个阻声单元。阻声单元包括:由第一表面至第二表面延伸而成的第一元件,在预设方向第一元件具有由第一表面至第二表面的第一厚度d1,声源产生的声波在第一元件中的声速为c1;由第三表面至第四表面延伸而成的第二元件,在预设方向第二元件具有由第三表面至第四表面的第二厚度d2,声源产生的声波在第二元件中的声速为c2;第二元件以第三表面与第一元件的第二表面密贴布置;阻声单元的预设厚度满足d1/c1=d2/c2。本发明提出的隔声结构体是一种经济合理、降噪效果佳的声屏障。

    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。

    一种钢轨表面三维几何不平顺处轮轨冲击力的模拟方法

    公开(公告)号:CN115935721B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310217449.2

    申请日:2023-03-08

    摘要: 本发明公开了一种钢轨表面三维几何不平顺处轮轨冲击力的模拟方法,包括如下步骤:获取钢轨表面三维几何不平顺分布数据;建立包含任意三维几何不平顺的三维钢轨几何型面;利用空间几何求解方法获得轮轨接触点和三维非对称接触几何间隙分布;建立三维非对称轮轨接触模型并计算轮轨接触解;建立车辆‑轨道耦合动力学模型,求解钢轨三维表面几何不平顺处轮轨冲击力。本发明通过离散车轮和钢轨的真实几何型面获得了三维几何不平顺处的接触点及几何间隙分布,并利用准确的三维接触模型进行求解得到接触力学行为,再带入车辆‑轨道耦合动力学中求得动态轮轨力,本发明方法能考虑三维几何不平顺,得到更为准确的计算结果。

    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。

    轨道减振试验装置及轨道减振试验设备

    公开(公告)号:CN108240894B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201810086495.2

    申请日:2018-01-29

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明提供了一种轨道减振试验装置及轨道减振试验设备。轨道减振试验装置包括加载系统和位于加载系统下侧的被加载系统;加载系统包括频率为0‑20Hz、振幅为0‑20kN的伺服液压系统;被加载系统包括间隔平行设置的模拟浮置板和模拟下基板,模拟浮置板位于加载系统下侧,且模拟浮置板和模拟下基板之间垂直连接有弹簧部和磁流变阻尼器。解决了模拟实际轨道振动固有频率时改变试验装置的固有频率,导致测量误差的问题。通过低频大振幅的伺服液压系统在模拟浮置板上侧施加激振力,模拟浮置板下侧垂直连接有单自由上下运动的弹簧部,真实还原车辆动力加载值,避免加载设备对试验装置固有频率的影响,获得精确试验数据。

    一种减振降噪效果的检验方法及装置

    公开(公告)号:CN107292046B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201710535321.5

    申请日:2017-07-03

    IPC分类号: G06F17/50 E01B19/00

    摘要: 本发明实施例提供一种减振降噪效果的检验方法及装置,涉及轨道减振技术领域。通过将谱元法和谱传递矩阵法应用到了轨道动力学研究中,采用整体道床轨道作为研究结构,建立平面半轨道模型,利用谱元法计算减振扣件作用下的力传递率。同时,对相同轨道结构建立轨道周期子结构模型,利用谱传递矩阵法计算轨道衰减率,并结合钢轨导纳仿真结果,得到钢轨在单位简谐点激励作用下的声功率级。依据声功率级和力传递率可对扣件的减振效果进行分析,能够为精确、高效和全面的评判和检验扣件的减振降噪效果,对降低铁路轨道的滚动噪声有着重要意义。