一种高速列车升力翼姿态调整机构

    公开(公告)号:CN115352471B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202211206908.9

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明涉及机电液一体化设备技术领域,公开了一种高速列车升力翼姿态调整机构,包括:设置在列车顶部区域的机架,机架铰接有连杆,连杆的另一端铰接有横架,横架与升力翼连接;横架的端部连接有主推杆,主推杆一端铰接在主滑块上,主滑块的另一端与驱动单元连接;升力翼上还铰接有次推杆,次推杆连接有次滑块,次滑块与主滑块平行设置且与驱动单元相接。该姿态调整机构在单一动力源的作用下,具有较高的可靠性和精确的控制能力来实现高速列车车载气动升力翼的回收、抬升、迎角调整等姿态变化,可有效降低轮轨之间的磨损,同时可以减少轮轨黏着阻力以降低运行能耗;同时,该机构结构简单,动力源单一,易于实现轻量化、高刚性和节能设计。

    一种减阻的高速轨道车辆自适应涡流发生器装置

    公开(公告)号:CN116674600A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202210382882.7

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种减阻的高速轨道车辆自适应涡流发生器装置,包括压力传感器、控制器、驱动装置、升降机构、涡流发生器,压力传感器和涡流发生器均设置于头、尾车流线型部位顶部;控制器的输入端与压力传感器的输出端通信连接,控制器的输出端与驱动装置通信连接;驱动装置直接驱动升降机构,升降机构与涡流发生器固定连接;当列车高速运行时,若位于尾车流线型部位的压力传感器监测的压力数据达到阈值,控制器发出信号至驱动装置,驱动升降机构升起涡流发生器至流线型部位表面实施减阻。本发明一种减阻的高速轨道车辆自适应涡流发生器装置通过自适应开闭涡流发生器,延后尾车气流分离点以减小气动阻力,达到节能降耗的目的。

    一种地铁牵引所站台钢轨电位的控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN109109681B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN201811218413.1

    申请日:2018-10-18

    Abstract: 本发明实施例涉及地铁供电技术领域,具体而言,涉及一种地铁牵引所站台钢轨电位的控制系统及控制方法,该控制系统包括:第一绝缘节、第二绝缘节、第一开关系统、第二开关系统、控制设备和回流组件,第一绝缘节设置于一站台的一端对应的钢轨处,第二绝缘节设置于站台的另一端对应的钢轨处,钢轨包括第一钢轨、第二钢轨和第三钢轨,回流组件分别与第一钢轨、第二钢轨、第三钢轨以及一牵引变电所电连接,第一开关系统电连接于第一钢轨和第三钢轨之间,第二开关系统电连接于第二钢轨和第三钢轨之间,控制设备分别与第一开关系统、第二开关系统和站台电连接,如此,能够对钢轨电位进行可靠控制,避免大量杂散电流注入大地。

    一种线路自适应的高温超导制式磁悬浮走行部结构

    公开(公告)号:CN115675559A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211479003.9

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明涉及磁悬浮车辆技术领域,公开了一种线路自适应的高温超导制式磁悬浮走行部结构,包括:走行部构架、牵引拉杆模块、吊杆模块、阻尼器模块、直线电机动子以及杜瓦组件。本发明的走行部结构在纵梁与横梁之间设置横纵梁连接模块,在横梁与辅梁之间设置横辅梁连接模块,使纵梁、横梁和辅梁的整体构架在保证刚度的情况下进行一定程度上解耦,既满足构架在运行时可以快速适应线路变换,又保证了列车安全运行;电机动子与走行部构架之间采用悬挂设计,缓解了电机动子与构架之间的垂向、横向力耦合导致的构架随电机振动而振动的问题,此外,在磁浮架底部设计了便捷拆装的杜瓦安装座,缩短了杜瓦的安装行程,提高了安装效率,优化了安装工艺。

    一种高速列车升力翼姿态调整机构

    公开(公告)号:CN115352471A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211206908.9

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明涉及机电液一体化设备技术领域,公开了一种高速列车升力翼姿态调整机构,包括:设置在列车顶部区域的机架,机架铰接有连杆,连杆的另一端铰接有横架,横架与升力翼连接;横架的端部连接有主推杆,主推杆一端铰接在主滑块上,主滑块的另一端与驱动单元连接;升力翼上还铰接有次推杆,次推杆连接有次滑块,次滑块与主滑块平行设置且与驱动单元相接。该姿态调整机构在单一动力源的作用下,具有较高的可靠性和精确的控制能力来实现高速列车车载气动升力翼的回收、抬升、迎角调整等姿态变化,可有效降低轮轨之间的磨损,同时可以减少轮轨黏着阻力以降低运行能耗;同时,该机构结构简单,动力源单一,易于实现轻量化、高刚性和节能设计。

    一种受电弓疲劳裂纹扩展寿命的预测方法

    公开(公告)号:CN112834368A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202011164889.9

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种受电弓疲劳裂纹扩展寿命的预测方法,包括以下步骤:S1、对受电弓焊接试样进行加载,得到焊缝材料的疲劳裂纹扩展速率参数;S2、根据疲劳裂纹扩展速率参数,采用等效应力法对受电弓典型载荷谱段进行等效处理,得到对应于恒幅载荷的等效载荷;S3、定义受电弓结构初始缺陷的形状、位置以及尺寸,建立受电弓上框架简化有限元模型;S4、对受电弓上框架简化有限元模型加载等效载荷,构造裂纹长度a与应力强度因子K之间的关系曲线和疲劳裂纹扩展寿命模型,实现疲劳裂纹扩展寿命的预测;本发明解决了缺乏有效方法预测受电弓裂纹疲劳寿命的问题。

    一种受电弓弓头锥形膜盒测力装置及其校验装置

    公开(公告)号:CN112161734A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011070895.8

    申请日:2020-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种受电弓弓头锥形膜盒测力装置及其校验装置,包括设置于外壳顶部的M12螺栓,外壳中部为向外凸起的圆环,并在圆环上套设橡胶环面,壳体的下部为锥形面;壳体内部容置压力传感器,压力传感器与M5螺栓底部连接,M5螺栓顶部与M12螺栓顶部齐平。本发明与受电弓弓头波纹管弹簧部件的外观尺寸及安装位置一致,可以在不改变受电弓弓头悬挂系统结构的前提下,实现与弓头滑板和支架的无差异连接和固定,无需附加工装,安装简便、快捷。

    一种可旋转的高速列车受电弓装置

    公开(公告)号:CN111231680A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010039809.0

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种可旋转的高速列车受电弓装置,包括受电弓和旋转机构,所述受电弓固定安装在所述旋转机构上,所述旋转机构固定安装在所述高速列车车体上;所述旋转机构包括旋转支座、基座和步进电机,所述旋转支座通过轴承套接在所述基座上并能绕基座转动,所述旋转支座上安装有环形齿轮和驱动齿轮,所述步进电机的输出轴与所述驱动齿轮连接,所述驱动齿轮和环形齿轮啮合安装;所述基座通过紧固组件安装在所述高速列车车体上。本发明可旋转的高速列车受电弓装置,使得受电弓在列车上行运行或下行运行时受到相同的气动抬升力及较小的运行阻力,达到降低能耗的目的。

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