用于高速电动磁浮列车的支承轨系统

    公开(公告)号:CN119021043A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202310602336.4

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明提供了一种用于高速电动磁浮列车的支承轨系统,包括支承轨主体、减震层、调高层、整平层和2N个扣压组件;支承轨主体、减震层、调高层和整平层由上至下依次设置;支承轨主体的两侧侧壁沿自身长度方向各间隔设有N个凹槽,整平层设置于结构基础层的上侧;每个扣压组件均包括螺栓套筒、螺栓、两个螺母、防松动垫片、螺母垫片和弓形弹片,螺栓的中部处于凹槽内,螺栓的上部和下部均沿凹槽的宽度方向伸出凹槽,且螺栓的上部由下至上依次套设有弓形弹片、螺母垫片、一个螺母、防松动垫片和另一个螺母,螺栓的下部由上至下依次穿过减震层、调高层和整平层,并与螺栓套筒相连。本发明解决现有支承轨无法满足高速电动磁浮列车走行要求的问题。

    一种气冷电流引线热问题解耦分析方法

    公开(公告)号:CN118114426A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211521439.X

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明提供了一种气冷电流引线热问题解耦分析方法,所述方法包括:建立气冷电流引线系统的三维模型;生成流固共节点网格;获取气冷电流引线系统的三维模型中电流引线在不同励磁电流、不同温度下的体发热功率密度;建立热‑电耦合界面,以获取电流引线的体发热功率密度随温度、电流的变化规律;获取气冷电流引线系统的三维模型中管路总漏热功率;建立热‑流耦合界面,以获取气相制冷工质的质量流量;基于流固共节点网格,电流引线的体发热功率密度随温度、电流的变化规律和气相制冷工质的质量流量进行气冷电流引线热问题的解耦分析。本发明在气冷电流引线热分析过程中,避免了制冷工质相变模拟,提高了计算效率、计算稳定性和仿真周期的可控性。

    一种磁体振动试验工装
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118090096A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202211500959.2

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明提供了一种磁体振动试验工装,包括底板、立板、托架组件、推杆组件和第一连接件;底板与振动源相连;立板设置在底板上,立板上设有第一螺纹孔;托架组件包括托板和支撑架,托板的上表面与磁体的下表面相接触以用于支撑磁体,托板可沿横向滑动的设置在支撑架上以便于磁体沿横向移动,支撑架与立板相连;推杆组件包括第一调节螺杆和推力板,第一调节螺杆的一端穿过第一螺纹孔与推力板的一端相连,推力板的另一端与磁体的侧面相连,通过旋转第一调节螺杆以实现推力板带动磁体沿横向移动;第一连接件用于在磁体完成横向间距调整后连接推力板和立板。本发明能够解决现有工装不能灵活调整安装间隙,无法模拟不同气隙下的振动试验的问题。

    适用于电磁橇的轨面支撑装置及电磁橇

    公开(公告)号:CN118029204A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202211386436.X

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明涉及电磁橇技术领域,公开了一种适用于电磁橇的轨面支撑装置及电磁橇。其中,该装置包括一体化承轨梁和橇车底部支撑单元,所述一体化承轨梁包括梁体和加固支撑部件,所述梁体顶部中间位置开设有用于设置电机设备的电机槽,所述梁体顶部两端具有延伸部,所述延伸部的上表面、下表面和延伸面上均预埋有所述加固支撑部件,所述橇车底部支撑单元设置在电磁橇的本体底部并与所述加固支撑部件接触,以对所述电磁橇进行垂向支撑、横向限位和垂向限位。由此,本发明可以在高速、重载的大载荷使用环境下,实现最大可至兆牛级的载荷支撑,解决了滑轨变形控制难度大、精度难以保证的问题。

    一种真空管道超高速列车
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107117064B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN201710300154.6

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种真空管道超高速列车,该超高速列车包括真空管道、车体、车上悬浮装置、车载推进装置、电气设备及控制系统;车体底部靠外侧两边并列平行安装车上悬浮装置,与铺设在真空管道内底面的永磁轨道共同实现车体悬浮;车体底部中部位置安装超导磁体和杜瓦容器与铺设在真空管道内底面的推进线圈共同实现列车推进;车体与真空管道的直径比为0.5~0.7,横截面积比为0.3~0.5;电气设备为车体内部用电设备、车上悬浮装置和车载推进装置供电,控制系统通过控制车上悬浮装置和车载推进装置中电流的大小来控制车体的运行速度。本发明通过合理设计车体和真空管道的尺寸参数,能够解决真空管道内出现气流拥塞、乘客舒适度以及能耗高的问题。

    基于ICEM的用于多体复杂结构模型的网格划分方法

    公开(公告)号:CN116227256A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202111470148.8

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明提供了一种基于ICEM的用于多体复杂结构模型的网格划分方法,包括:建立多体复杂结构的三维模型;将导入ICEM中,判断多体复杂模型的拓扑结构是否正确;在ICEM中按照从内而外顺序确认多体复杂结构的多个个体的表面;按照从内而外顺序进行各个个体的创建,针对任一个体模型,当任一个体模型均未与空间体模型以及其他剩余个体模型接触,采用表面围成个体的方式创建个体;当任一个体模型与空间体模型或其他剩余个体模型接触时,采用两点方式创建个体;针对空间体模型,采用两点方式创建空间体;生成个体对应的网格并对网格进行校验。应用本发明的技术方案,以解决现有技术中对多体复杂结构模型进行网格划分的可操作性差,识别错误率高的技术问题。

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