一种风速风向传感器现场标定系统及方法

    公开(公告)号:CN106226557A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610572851.2

    申请日:2016-07-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种风速风向传感器现场标定系统及方法,所述装置包括小型车载式开口直流风洞、风洞驱动装置、风洞控制系统、传感器动态标定系统和检测车;小型车载式开口直流风洞主要包含开口试验段、收缩段、稳定段、风扇段、大角度扩散段和常规扩散段;小型车载式开口直流风洞、风洞驱动装置、风洞控制系统、传感器动态标定系统都装在检测车上;所述方法是将待测风速风向传感器安装在开口试验段处,分别进行风速、风向的测量,然后将获得风速、风向的平均值与实际测量风速、风向值作比较,判定风速风向传感器是否符合标准要求;本发明的有益效果是:使风速风向传感器的标定变得便捷快速有效,在现场就能够达到室内风洞标定的精度。

    压力摩擦板制动式轨道车辆实车撞击试验系统

    公开(公告)号:CN103940622B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201410195040.6

    申请日:2014-05-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种压力摩擦板制动式轨道车辆实车撞击试验系统,所述试验系统包括中央控制台、发射器、实车和撞击墙;发射器与撞击墙之间的钢轨上摆放实车;撞击墙的侧面安装撞击测速装置和高速摄影装置;配置在调试工况时使用制动装置、调速制动装置接头和调试测速装置;制动装置为压力摩擦板式结构,包括楔式摩擦板、摩擦底板、摩擦腔体、压力装置和钢丝绳;压力装置为液压、气压、电磁、或机械式可调的压力装置。在撞击试验过程中:中央控制台程序控制发射器、撞击测速装置、高速摄影装置和撞击墙的测力采集装置的工作,接收并保存相关数据;实车无动力自由滑行距离至少为发射器有效行程的1.1倍;实车与撞击墙的试验撞击速度不低于每小时25公里。

    大风区列车车窗玻璃承载能力确定方法

    公开(公告)号:CN105424464A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510618049.8

    申请日:2015-09-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种大风区列车车窗玻璃承载能力确定方法,其包括如下步骤:S1.测定车窗玻璃在风压下的极限负荷;S2.测定车窗玻璃在沙粒冲击下的损伤极限;S3.确定车窗玻璃在风压和沙粒耦合作用下的承载能力。本发明的大风区列车车窗玻璃承载能力确定方法能够全面考虑列车在大风环境中运行时,对列车车窗所受到的影响因素,并通过单独测量、以及耦合测量的方式,准确测量列车车窗的承载能力,对于列车在大风环境下的安全运行具有重要的意义。

    一种铁道列车多车辆碰撞仿真的模型简化方法

    公开(公告)号:CN103294860B

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201310202720.1

    申请日:2013-05-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种铁道列车多车辆碰撞仿真的模型简化方法,采用动态非线性大变形有限元方法,该模型简化方法将组成铁道车辆整列车的各单车进行简化,其中单车包括头车和中间车,在简化的单车模型基础上进行组装头车和中间车,建立8辆编组的整列车有限元模型。利用该简化方法,大大简化了模型规模,缩短了计算时间,性能一般的计算机也能进行分析求解,节约了大量的存储空间,大大提高了分析效率。

    多元信息融合的铁路行车安全态势评判方法及装置

    公开(公告)号:CN104015757B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201410250278.4

    申请日:2014-06-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种多元信息融合的铁路行车安全态势评判方法及装置,其中行车方法包括如下步骤:步骤S1,采集风特性参数及路况信息;步骤S2,建立列车气动力-路况模型和列车气动力-风特性参数-车速模型;步骤S3,建立车辆倾覆稳定模型;步骤S4,根据所述车辆倾覆稳定模型确定列车保持安全运行的速度限值。本发明的多元信息融合的铁路行车安全态势评判方法及装置通过综合考虑风速、风向、车型等综合信息,建立多元信息之间的关系式。基于该关系式,获得列车安全运行下的速度限值,从而对列车的运行进行指导。

    基于观测基准失稳补偿的接触网偏移量检测方法

    公开(公告)号:CN104006804B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201410261167.3

    申请日:2014-06-13

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种基于观测基准失稳补偿的接触网偏移量检测方法,包括步骤选定检测跨、设置定位点标靶、设置跨中点标靶、架设数码相机、设置背景标靶、安装风速风向仪、获取数据、数据处理、分析计算和输出结果。所述步骤获取数据:数码相机和风速风向仪同时工作获取的数据在同一时间坐标体系中进行保存;所述步骤数据处理:将时间坐标等分为N段形成N+1个时间点,在时间点处截取的数据构成N+1组输入数据;所述步骤分析计算:对N+1组输入数据进行图像转化识别和计算处理;所述步骤输出结果包括:(1)定位点标靶的位移时程曲线及振动频率;(2)跨中点标靶的位移时程曲线及振动频率;(3)支柱沿垂直于接触网的线路方向的振动曲线及振动频率。

    铁路沿线近地风场点域映射空间预测方法

    公开(公告)号:CN103996085B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410250671.3

    申请日:2014-06-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种铁路沿线近地风场点域映射空间预测方法,包括如下步骤:步骤S1建立近地风场的三维模型;步骤S2确定测风仪的安装位置,在其约束下,以最不利风加速因数和最大湍流强度为目标,确定测风点的布置方案;步骤S3建立大风风速数值模拟模型,提出测风点处风速与近地风场的三维模型中任一点风速的映射关系式;步骤S4依据拟预测风速序列,结合基于经验模式分解和自适应神经模糊推理的混合算法,实现待预测的铁路沿线中风速的预测。本发明的铁路沿线近地风场点域映射空间预测方法可实现对铁路沿线中一点风速监测预测一域的连续风速分布,从而克服现有技术中仅依靠列车前后实时风速来指导列车运行的不足,提高了列车在大风环境下行车的安全系数。

    一种隔板套筒式串联多孔固体元件的撞击吸能装置

    公开(公告)号:CN102689638B

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201210174507.X

    申请日:2012-05-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种隔板套筒式串联多孔固体元件的撞击吸能装置,包括多孔固体元件,多孔固体元件中安装筒型结构的套筒,套筒的一端突出在多孔固体元件之外,另外一端沉没在多孔固体元件之中,在套筒突出的一端套装隔板,多孔固体元件、套筒和隔板构成多孔固体元件组件;至少两个多孔固体元件组件首尾相连,套筒中插入导杆;导杆一端与盲孔端板刚性连接,另外一端穿过通孔端板,其尾部安装预紧件;当盲孔端板接受到撞击源,盲孔端板挤压多孔固体元件的同时,带动导杆在套筒中滑动,同时也带动套筒在多孔固体元件中滑动。本发明具有以下优点:结构简单合理,易于制造、安装与更换,撞击吸能容量大,工作平稳可靠效果好。

    一种隧道照明及安保系统
    109.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103116996B

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201310028843.8

    申请日:2013-01-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种隧道照明及安保系统,所述系统包括控制中心、照明系统、信号灯和指示警报器;照明系统分为长明灯和感应灯,长明灯安装在隧道的入口段和出口段,感应灯安装在隧道的中段;控制中心以中央处理单元为核心,配置采集分析模块、执行驱动模块、存贮器、对外接口、电源和显示器;隧道内的车道指定位置安装一组传感器,传感器的电气控制部分与采集分析模块电连接;指示警报器包括指示牌和报警器,指示牌安装在隧道的入口端,报警器安装在隧道的入口端和/或隧道内。本发明具有以下优点:构造简单合理,智能节能,实时监控隧道内车辆运行状况并及时作出安全行车调度,避免和减少人身财产的损失。

    轨道车辆实车对撞试验系统

    公开(公告)号:CN103940570A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410195084.9

    申请日:2014-05-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种轨道车辆实车对撞试验系统,包括安装有专用软件的中央控制台、发射器和摆放在同一钢轨上实车和模拟车;实车背向模拟车的一端配置发射器;模拟车面向实车的一端从外到内顺序安装匀力板和测力传感器阵列,该端部侧面悬臂安装撞击测速装置和高速摄影装置;在撞击试验过程中:模拟车静止,发射器在有效行程内对实车进行加速,实车经过一定距离的无动力自由滑行后与静止在轨道上的模拟车发生碰撞,实车自由滑行的距离至少为发射器有效行程的1.1倍;实车与模拟车发生碰撞时的试验撞击速度为设定撞击速度的1-2倍,最低的试验撞击速度不低于每小时25公里;给模拟车配置发射器后,能够实现在同一轨道上两运动物体的相向或追尾的撞击试验。

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