一种用于测量轨道车辆与钢轨相对偏移的系统及方法

    公开(公告)号:CN109029228B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201810541650.5

    申请日:2018-05-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及非接触式位移测量装置,公开了一种用于测量轨道车辆与钢轨相对偏移的系统及方法,以非接触式方式测量车体与钢轨之间的偏移关系,达到测量精准,工程实用价值高的目的;本发明的系统包括永磁体,设置在车体相对钢轨正上方的任意位置;磁阻式传感器,设置在车体相对钢轨正上方的任意位置,用于采集固定点的磁感应强度变化;数据处理器,用于建立三维坐标系,录入各磁阻式传感器与钢轨参考点的初始位置关系,并建立各磁阻式传感器与钢轨参考点之间的位置变化与磁感应强度变化之间的映射关系,并根据映射关系和相应磁阻式传感器的采集数据计算得出车体与钢轨之间的偏移关系。

    一种测量风环境下列车气动力的测点模型建立方法及应用

    公开(公告)号:CN111829798A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010664916.2

    申请日:2020-07-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种测量风环境下列车气动力的测点模型建立方法及应用,该方法包括以下步骤:1)设置测力模型,获取运行列车车身上每个测力点的压力值Psy;2)结合压力值Psy计算得出列车车身气动力系数试验值;3)利用测力天平测定并计算得到风洞试验的列车车身气动力系数参考值;4)初步指定车身长度方向测力点的初步布置列数为Acbn,探求得到车身高度/宽度方向测力点的预选布置行数Byxn;5)按预选布置行数Byxn分组试验,探求得到车身侧面/顶面测力点布置模型Azyn-Bzyn。本申请提供的技术方案,建立了标准化的测量列车车身气动力测力点模型,使得再对列车车身进行测力点分析时得到相较现有技术更为准确的气动力预测结果。

    一种高速列车动模型试验系统

    公开(公告)号:CN111735605A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010779654.4

    申请日:2020-08-05

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高速列车动模型试验系统,属于高速列车气动性能模拟试验技术领域。采用本发明在600km/h以上超高速的情况下,可精确采集试验数据,避免模型列车和内部传感器试验过程中的损伤,同时试验结束后可快速重置试验平台,使气动性能模拟试验可高效的反复进行。本发明包括高压空气储罐,其与上层管道连通,沿所述连通处依次设有动力车、模型列车,上层管道下方设有带槽的轨道底板,该轨道底板下方设有下层管道,上层管道内设有动力车制动装置,下层管道内有与模型列车固定连接并支撑起模型列车使其悬空的传动车,动力车和传动车之间设置有传动连接,在下层管道末端设有至少一组与传动车配套的传动车可调制动装置。

    蜂窝规整度检测的Harris顶点提取方法及其系统

    公开(公告)号:CN111536890A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010388957.3

    申请日:2020-05-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种蜂窝规整度检测的Harris顶点提取方法及其系统,所述方法包括:获取图像、图像处理、顶点提取、形态分析;所述步骤“顶点提取”是在无毛刺图的基础上,以像素值=1的像素点处为中心点建立尺寸为5×5个像素的窗口,采用Harris算法计算出该中心点对应的角点响应函数值R并处理,完成“顶点提取”的相关工作。所述系统包括检测台(1)、数码相机(2)和计算机(3);所述数码相机(2)和计算机(3)电连接;所述数码相机(2)至少为一台,其分辨率不低于1080P,配置远心镜头,其安装方式为固定式或/和移动式。本发明的方法及其系统具有科学合理,简单易行,检测精度高,更接近实际情况等优点。

    确定大风环境下铁路机车车辆防溜设施的方法及系统

    公开(公告)号:CN107290163B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201710540482.3

    申请日:2017-07-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及铁路安全技术领域,公开一种确定大风环境下铁路机车车辆防溜设施的方法及系统,以合理确定防溜设施以保证铁路安全。本发明方法包括:通过不同环境下的现场实验,测试得到各类型防溜设施所各自对应的平均防溜力;针对各类型车型建立流体计算模型,确定各类型车型所各自对应的在不同风速条件下的车辆纵向气动力;建立站停车辆在对应坡道下沿车长方向的受力模型,根据大风作用下车辆纵向气动力及各类型防溜设施所各自对应的平均防溜力,求解车辆阻力大于临界溜逸状态下溜逸动力的防溜设施的配置类型及数量;其中,临界溜逸状态下,车辆的起动阻力+防溜设施集合所产生的阻力=车辆纵向气动力+坡道引起的车重在纵向的分力。

    动密封防护结构及具有其的直线运动装置

    公开(公告)号:CN108953375B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201810839083.1

    申请日:2018-07-26

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种动密封防护结构及具有其的直线运动装置,其中动密封防护结构包括:至少两条密封条,两条密封条对称安装在直线运动装置固定端的开缝槽的两侧,两条密封条于相互靠近的一侧均设有向上倾斜的唇边,两条密封条的唇边互相搭接贴合;导向块,安装在直线运动装置的连接块的前后两端,连接块和导向块嵌设在两条唇边之间;弹性压条,安装在两条密封条的上侧,用于向密封条施加弹性压力;固定板,用于将密封条固定安装在开缝槽的两侧。该动密封防护结构在静态和动态时均能有效将雨水、灰尘、砂石等杂质阻挡在装置外部,提高了装置对环境的适应能力。

    一种大风环境下风区铁路防风设施通用优化方法

    公开(公告)号:CN107386135A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710620943.8

    申请日:2017-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种大风环境下风区铁路防风设施通用优化方法,主要适用于山梁靠近挡风墙的区域,包括步骤S1和步骤S2,其中,步骤S1为将靠近所述挡风墙的山梁的一部分挖掉,形成过渡区;步骤S2为将被挖掉一部分的所述山梁靠近挡风墙的面设置为与所述过渡区底面呈钝角的斜面,相比现有挡风墙的防风效果,采用通用优化方法后,能够有效减小远方来流的流场突变和风速增加,提高挡风墙的防风效果和风区铁路行车安全,使得列车可以按照行车标准正常行车,减少降速停车次数,提高运输效率。

    轨道车辆的人耳生物力学研究、建模、验证及应用方法

    公开(公告)号:CN106326586A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610769376.8

    申请日:2016-08-30

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02T90/50 G06F17/5018 G06T17/00

    Abstract: 本发明公开了一种轨道车辆的人耳生物力学研究、建模、验证及应用方法,为轨道交通装备噪声舒适性的设计和评价提供思路和依据。其中,该验证方法包括:在外耳处建立一个平面波声源作为声学激励,在外耳处施加一系列不同频率、不同声压值的纯音色声波,通过外耳声模态分析与结构域模态分析得出人耳有限元模型及流体域有限元模型的声音敏感频段,并比较该频段与人耳听力系统实际敏感频段的匹配性;以及通过声固耦合法和模态叠加法分别得到该人耳有限元模型中鼓膜及镫骨底板的声压响应,并与ANSI曲线对比;结合上述两次比较结果判断所述人耳有限元模型及流体域有限元模型的可靠性。

    轨道车辆用导向式防爬吸能装置及具有该装置的轨道车辆

    公开(公告)号:CN105966417A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610553550.5

    申请日:2016-07-14

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: B61F19/04

    Abstract: 本发明公开了一种轨道车辆用导向式防爬吸能装置,包括防爬导向组件和吸能组件,防爬导向组件前端设有防爬齿,防爬导向组件包括前挡板、两件固定于前挡板两侧的纵向导向件、两件固定于车体底架以导向和横向承载的纵向导轨以及顶部固定于车体底架以垂向承载的后挡板,防爬齿设于前挡板的前部,后挡板平行设置于前挡板后方,导轨前端穿过后挡板并固接,导向件后端无缝插设于相应导轨内,前挡板、后挡板以及两件导向件之间围成一空腔,吸能组件嵌设于空腔内,其两端分别固定于前挡板和后挡板上。本发明结构简单,安装方便,具有垂向和横向承载能力,纵向冲击方向能发生有序可控的塑性变形。本发明的轨道车辆车体底架前端设有两个上述的防爬吸能装置。

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