一种有砟轨道-桥梁动力学耦合模型的构建方法

    公开(公告)号:CN111797459A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010707008.7

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种有砟轨道-桥梁动力学耦合模型的构建方法。该方法包括:利用离散单元法建立反映道砟复杂外形和接触关系的有砟道床离散元模型,该模型用于表征颗粒单元堆积结构、颗粒与耦合面接触力和等效节点移植载荷;利用多体有限元法建立连续介质轨枕有限元模型和桥梁有限元模型,用于表征连续体网格结构、节点位移变形、表面节点位置坐标和单元连接关系;基于离散元与多体有限元耦合方法构建有砟轨道-桥梁动力学耦合模型。本发明既充分考虑了细观层面道砟的不规则外形以及相互之间的咬合堆叠关系,同时也能反映宏观道床与上下部结构之间的相互作用,实现列车荷载作用下桥上有砟轨道复杂力学行为的精细化模拟。

    一种道砟飞溅风洞试验平台

    公开(公告)号:CN111103118A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN202010032445.3

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明实施例提供一种道砟飞溅风洞试验平台,包括:道砟飞溅试验台、试验台支架、高速列车车厢底部结构模型、轨枕模型、钢轨模型、砟肩模型、道砟集料和风速测试装置;道砟飞溅试验台通过试验台支架分别与高速列车车厢底部结构模型和风洞实验室地板连接固定,试验台支架高度可调节,轨枕模型置于道砟集料表层,道砟集料置于道砟飞溅试验台表面,钢轨模型固定于轨枕模型承轨槽顶面,砟肩模型固定于轨枕模型与道砟集料两侧,风速测试装置固定于轨枕模型之间道砟集料表层。本发明可以准确模拟高速铁路道砟飞溅的发生条件,还原道砟飞溅的发生和发展特征,并能实时监测道砟飞溅流场数据,且操作便捷。

    一种道砟飞溅还原装置
    75.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111044248A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911265791.X

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种道砟飞溅还原装置,包括:真空负压发生装置、高压离心风机、道砟飞溅还原试验箱、风压信号采集仪、风速信号采集仪和数据处理器;真空负压发生装置通过管路与道砟飞溅还原试验箱相连,用于为道砟飞溅还原试验箱提供内部负压;高压离心风机通过管路与道砟飞溅还原试验箱相连,用于为道砟飞溅还原试验箱提供内部风载;道砟飞溅还原试验箱的顶板和底板上分别安装有风压传感器,侧板上安装有风速传感器,风压传感器和风速传感器分别与风压信号采集仪和风速信号采集仪电路连接,并分别电路连接至数据处理器。本装置可以准确模拟高速铁路线路道砟飞溅的发生条件,实现道砟飞溅过程的真实还原以及其流场特征的实时监测。

    基于混凝土弹塑性模型轨道层间离缝养护时机的评估方法

    公开(公告)号:CN106126790B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201610438578.4

    申请日:2016-06-17

    Abstract: 本发明公开一种基于混凝土弹塑性模型的轨道层间离缝维护时机评估方法,包括以下步骤:根据现场实测的轨道结构几何尺寸和物理属性建立无砟轨道有限元模型;对模型施加不同工况的温度荷载,计算分析无砟轨道受力变形情况;根据计算出的无砟轨道受力及变形云图,确定离缝出现的起始区域;计算分析离缝区域离缝宽度、深度随温度变化的发生发展情况,与我国现行的规范《高速铁路无砟轨道养护维修管理办法》进行对比,判断伤损等级;基于上述评估等级,确定温度变化幅度限值及其所对应时间节点确定合理的养护维修时机。本发明基于现场轨道和环境条件,既可确定离缝出现位置,又可分析并预测离缝的演变情况,提出合理的轨道层间离缝的养护维修时机。

    一种铁路轨道轮轨力的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN108760114A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810804529.7

    申请日:2018-07-20

    CPC classification number: G01L1/246

    Abstract: 本申请提供了一种铁路轨道轮轨力的测量方法及装置,其中,铁路轨道轮轨力的测量方法包括:获取第一光纤光栅传感器、第二光纤光栅传感器以及第三光纤光栅传感器在列车经过待测铁路轨道时分别获取的第一轮轨道测量数据、第二轮轨道测量数据以及第三轮轨道测量数据;根据第一、第二以及第三轮轨道测量数据,获取第一轮轨道修正应变以及第二轮轨道修正应变;根据第一、第二轮轨道修正应变,以及预先获取的第一、第二修正应变分别与横向力和纵向力之间的关系,计算列车在通过待测铁路轨道时向待测铁路轨道施加的轮轨道横向力和纵向力。本申请实施例能够提高轨道轮轨力监测的精度和稳定性,突破传统测试手段无法实现轮轨力长期动态监测的瓶颈。

    基于扩展有限元的无砟轨道整体道床裂缝产生及发展的分析方法

    公开(公告)号:CN104281748B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201410524414.4

    申请日:2014-10-08

    Abstract: 本发明公开一种基于扩展有限元的无砟轨道整体道床裂缝产生及发展的分析方法,包括如下步骤:根据现场测量得到的无砟轨道的几何尺寸和物理属性,建立无砟轨道的有限元模型;对无砟轨道的轨枕块施加耦合力来描述列车荷载,计算无砟轨道受力情况;计算出的无砟轨道轨枕四角、轨枕中部、枕角周围位置的等效应力确定裂缝出现的位置;在所述无砟轨道的有限元模型上,按照裂缝萌生的位置预制一裂缝;应用扩展有限元方法,计算荷载作用下预制裂缝继续发展情况。本发明既通过力学方法确定了裂缝出现的位置,又可以通过在确定的出现位置处预制裂缝,分析荷载作用下预制裂缝继续扩展的情况。

    一种基于扩展有限元与疲劳分析联合求解的无砟轨道病害分析方法

    公开(公告)号:CN105631124A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201511001003.8

    申请日:2015-12-28

    CPC classification number: G06F17/5018

    Abstract: 本发明公开一种基于扩展有限元与疲劳分析联合求解的无砟轨道病害分析方法,包括如下步骤:建立无砟轨道的有限元模型;对所述有限元模型施加所需载荷、边界条件,对所述有限元模型进行受力分析;在疲劳分析软件中导入受力分析结果,进行所述有限元模型的疲劳性能分析;基于扩展有限元方法在所述有限元模型中定义轨道结构材料的断裂力学参数,选择所述疲劳性能分析中寿命临界部位为破坏区域,计算病害的产生以及不断发展演变规律;在所述有限元模型上增加列车轮轨耦合模型,并将所述病害施加在轨道结构上,计算出轨道结构发生病害后列车的横向加速度、垂直加速度、脱轨系数和轮重减载率,分析评价所述病害对列车运行的影响。

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