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公开(公告)号:CN109712270A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811628367.2
申请日:2018-12-28
Applicant: 西南交通大学 , 中车唐山机车车辆有限公司
IPC: G07C5/08
Abstract: 本发明公开了一种铁路货运车辆运行安全评估方法及系统,该方法先根据数据采集装置所采集的数据,计算出装载货物后车体的质量、质心位置和转动惯量参数,再将装载货物后车体的质量、质心位置和转动惯量参数作为动力学参数输入至车辆-轨道耦合动力学模型中,并结合车辆的运行工况,计算出需要的轮轨接触力,然后利用轮轨接触力,分别计算出该车辆的脱轨系数、倾覆系数和轮重减载率,最后通过判断脱轨系数、倾覆系数和轮重减载率是否均满足对应的安全条件,而确定该车辆的安全指标是否合格。因此,本发明由于考虑了铁路货运车辆载荷离散分布的特点,能够更准确有效地评估铁路货运车辆运行安全状态,从而降低铁路货运车辆的倾覆、脱轨风险。
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公开(公告)号:CN109615269A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811625878.9
申请日:2018-12-28
Applicant: 西南交通大学 , 中车唐山机车车辆有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铁路货运列车运行安全评估方法及系统,该方法首先根据每节车厢上设置的数据采集装置所采集的数据,计算出装载货物后每节车厢的质量、质心位置和转动惯量参数;再将装载货物后每节车厢的质量、质心位置和转动惯量参数输入至构建好的相应货运列车的动力学模型,计算出每节车厢的动力学响应,并根据每节车厢的动力学响应,计算出相应的安全性指标,再分别判断每节车厢的安全性指标是否满足安全运行条件,只有车厢的安全性指标不满足安全条件,则认为该货运列车的安全指标不合格。因此,本发明能够准确有效地评估多节编组货运列车装载货物后的安全指标是否合格,从而避免引发脱轨等潜在的严重事故。
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公开(公告)号:CN108361319A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810064478.9
申请日:2018-01-23
Applicant: 西南交通大学
IPC: F16F15/08
Abstract: 本发明公开了一种橡胶减振器控制系统,包括刚度测量调节系统和刚度调节机构。在减振器所处工作环境变化时,外部环境测量模块用于测量外界环境振动加速度,经过对振动加速度数据处理计算出刚度调节所需的主要激励频率;经过减振器刚度优化模块实时计算减振器理论最优刚度,由减振器刚度调节模块根据减振器理论最优刚度,实时计算减振器橡胶压缩量,并将减振器橡胶压缩量转化为调节螺母的旋转量;刚度调节机构通过调节调节螺母的旋转量改变减振器初始预压量,使减振器的刚度适应外部工况而保持在最佳的隔振效果。
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公开(公告)号:CN119749648A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411949688.8
申请日:2024-12-27
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 西南交通大学
IPC: B61L27/20 , G06F30/20 , G06F30/15 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供通信与线路平纵断面约束的重载列车群组操纵优化方法,涉及重载列车群组操纵领域,包括:建立考虑车—车通信的重载列车群组纵向动力学模型;将重载列车群组对应的铁路线路的空间三维线形分解为沿水平面的曲线和沿竖向的坡道,生成铁路线路分解结果;根据考虑车—车通信的重载列车群组纵向动力学模型和铁路线路分解结果,建立考虑车—车通信的重载列车群组操纵优化模型;对考虑车—车通信的重载列车群组操纵优化模型进行数值求解,生成操纵曲线;根据操纵曲线,求解满足通信传输需求的车—车通信系统参数。该方法为复杂环境下大规模重载列车群组通信系统选择提供了直接指导,在提高重载列车群组操纵平稳性方面具有显著优点。
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公开(公告)号:CN119611292A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411887055.9
申请日:2024-12-20
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 西南交通大学
Abstract: 本发明属于轨道交通技术领域,提出了一种基于黏着制动的群组列车安全追踪距离计算方法,主要方案为:分别建立群组列车动力学系统模型、群组运行控制传感器、轮轨黏着控制器、制动系统模型和群组列车黏着制动协同控制系统模型,并设置黏着判定、追踪判定和制动判定组成的三级判定规则,当列车开始制动时,实时输入制动转矩、距离差、通信延时、轮对蠕滑率和轮对角加速度,并通过三级判定规则计算群组列车安全制动距离,制动过程结束后输出制动工况下的群组列车安全追踪距离。本发明能够在复杂的工况条件以及不同车型的列车条件下,采用黏着判定、追踪判定和制动判定组成的三级判定规则,能够准确计算出列车制动时的群组列车安全追踪距离。
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公开(公告)号:CN118273168A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410550073.1
申请日:2024-05-06
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种开合式覆盖型道岔,包括道岔齿条,所述道岔齿条旋转设置于轨道的两侧,所述轨道两侧的所述道岔齿条闭合时,预定长度的所述道岔齿条重合形成重合部,所述重合部覆盖所述轨道,所述轨道两侧的所述道岔齿条张开时形成供车轮通过的通道。该开合式覆盖型道岔,道岔齿条安装于轨道两侧且可以实现开合动作,可在现有线路上直接进行安装,无需对线路进行改造,对道岔和铁路结构影响小,安装方便、占地面积较小;该开合式覆盖型道岔,不涉及结构的大幅度移动,仅涉及道岔齿条的开合,对安装和设计精度要求不高,可根据线路实际情况安装在该直线线段的任意位置处,使用更加灵活。
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公开(公告)号:CN115928514B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211423023.4
申请日:2022-11-15
Applicant: 西南交通大学 , 四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司
Abstract: 一种电磁式入齿过渡辅助装置,以安全、可靠和快速实现列车牵引齿轮速差及轮齿相位姿态调整,且大幅度降低冲击和振动噪声,减少运营维护工作量和运营成本。包括电磁装置和控制装置;电磁装置为由直线电机转子和直线电机定子构成的长定子异步直线电机,直线电机转子固定设置在列车牵引齿轮的侧壁上,直线电机定子位于转子外侧;控制装置包括状态采集单元、数据处理单元和电源,状态采集单元采集列车牵引齿轮的状态数据传送至数据处理单元,经数据处理单元处理后,通过电源对输入直线电机定子的电流幅值、相位和频率进行实时调控,使该列车牵引齿轮的分度圆转速与列车行驶速度保持相等、轮齿相位预先达到与轨道齿条无顶齿直接顺利啮合的姿态。
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公开(公告)号:CN116756860A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310481277.X
申请日:2023-04-28
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种齿轮啮合线上相邻啮合点耦合作用的计算方法和装置,包括计算非均匀载荷差对相邻啮合点产生的非平衡弯矩,根据斜齿轮的基本参数和所述非平衡弯矩,计算接触线上相邻耦合点间的耦合作用刚度;根据接触线上相邻耦合点间的耦合作用刚度,基于静平衡原理构建斜齿轮载荷分布的求解模型,对求解模型进行反复更新计算,得到斜齿轮沿接触线各啮合点的载荷分布,根据各啮合点的载荷分布,计算得到斜齿轮副的单齿综合啮合刚度。本发明无需预设啮合线上不同啮合点在啮合过程中的载荷分配,无需通过有限元模型计算相关影响因素确定值,在计算齿轮副综合啮合刚度时具有准确性和高效性。
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公开(公告)号:CN108150574B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN201810065143.9
申请日:2018-01-23
Applicant: 西南交通大学
IPC: F16F3/087
Abstract: 本发明涉及减振设备领域,特别是一种刚度可调的橡胶减振器,其包括:顶板;底座;橡胶体,所述橡胶体设置在所述顶板和底座之间;连接杆件,所述连接杆件穿过所述顶板和底座,且连接杆件的两端设置有能够缩短或增长顶板和底座间距的压紧部;间隔件;所述橡胶体至少包括第一调整橡胶和第二调整橡胶,所述第一调整橡胶和第二调整橡胶由所述间隔件分开,所述连接杆件穿过所述间隔件中部;所述第一调整橡胶和所述第二调整橡胶被构造为满足:所述顶板和底座间距缩短时,所述第一调整橡胶在竖向上的压缩大于所述第二调整橡胶,所述第二调整橡胶在横向上的压缩大于所述第一调整橡胶,本发明的发明目的在于提供一种刚度可调的橡胶减振器。
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公开(公告)号:CN114492539B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210154702.X
申请日:2022-02-21
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F18/213 , G06F18/22 , G06F17/16
Abstract: 本申请提供一种轴承的故障检测方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:通过对待检测轴承的振动信号进行时频分析,得到时频矩阵,所述时频矩阵用于表征所述轴承振动信号在各时刻的幅值和频率;根据所述时频矩阵,生成参考脊线;根据参考脊线,构建自适应损失函数,并根据自适应损失函数生成时频矩阵的第一目标脊线;根据第一目标脊线,生成至少一条第二目标脊线;根据第一目标脊线以及至少一条第二目标脊线,确定待检测轴承是否存在故障。通过构建自适应函数,使提取的目标时频脊线根据信号的瞬时特征而自适应变化,从而可以实现时频脊线的准确提取。
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