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公开(公告)号:CN118082921B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202410121475.X
申请日:2024-01-29
Applicant: 高速铁路建造技术国家工程研究中心 , 中国中铁股份有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于高铁无砟轨道的路基病害检测装置,所述装置包括检测车和设置在所检测车上的地震勘探仪与车载定位系统:检测车包括车本体和位于车本体一侧的震源组件、与震源组件同侧的第一接收传感器、不同侧的多个第二接收传感器;震源组件的接地耦合点位于轨道板外侧的底座板上,第一接收传感器、多个第二接收传感器均连接有对应的传感器脚轮,各传感器脚轮均在底座板表面运行;检测车根据车载定位系统确定的路线运行;地震勘探仪用于接收震源组件在预设震源点激发地震波时发出的同步信号,以及接收第一接收传感器、多个第二接收传感器采集的信号并处理反馈。本发明旨在提升高铁无砟轨道的路基病害检测效率与检测精准度。
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公开(公告)号:CN118343180B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202410608803.9
申请日:2024-05-16
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: B61F9/00
Abstract: 本申请公开了一种收缩伸展式主动防脱轨装置;涉及列车安全领域,包括气流罩,气流罩安装在列车底部,气流罩上转动连接有两机械臂,两机械臂转动轴线沿竖直方向设置;机械臂上设有用于夹持铁轨的夹持组件,两机械臂转动以驱使夹持组件靠近或远离两侧铁轨,气流罩上还设有用于驱动机械臂转动的驱动组件;本申请通过夹持组件、翻转组件和联动组件的设置,使列车在遇到可能脱轨的风险时,驱使机械臂转动,使内辊轮先抵接在铁轨内侧腹部上,随后在联动组件和翻转组件的作用下,翻转架翻转从而使外辊轮抵接在铁轨外侧腹部;从而使夹持组件能够有效的夹持铁轨,为列车抵抗横向和纵向的外力,加强了列车与铁轨的连接,降低了列车脱轨的风险。
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公开(公告)号:CN119598572A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411647642.0
申请日:2024-11-18
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06N3/0455 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开一种考虑地震动及墩高不确定性的高铁系统滑动层峰值位移包络曲线及轨向不平顺预测方法及应用,通过构造嵌入领域先验知识的多模态混合神经网络模型TransTCN;对基于地震动融合结构特征的时间序列和基于弹性反应谱法输出峰值位移的空间序列多模态输入特征进行特征提取;桥墩高度特征和地震动特征通过维度融合作为时间序列特征,处理时间依赖关系;弹性反应谱法分析结果作为空间特征,处理空间依赖关系;将提取的特征共同输入构造的多模态混合神经网络模型TransTCN中,实现考虑地震动及墩高不确定性下的高铁系统滑动层峰值位移包络曲线及轨向不平顺预测。提高预测精度同时降低训练样本需求,实现快速评估区域高铁系统损伤,具有良好的实用价值。
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公开(公告)号:CN115675560B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202211348193.0
申请日:2022-10-31
Applicant: 中南大学
IPC: B61F9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于电磁驱动抱扣轨的高速铁路列车主动防脱轨方法,在高铁列车转向架的下侧可拆卸连接抱扣轨装置,抱扣轨装置可自动开合,列车正常行驶时,抱扣轨装置位于轨道外围,不影响列车正常行驶;列车在突发地震作用下出现脱轨倾向时,抱扣轨装置的扣轨组件先缩小与轨道之间的间隙处于抱轨状态,然后通过电磁力驱动抱扣轨组件的扣轨执行组件快速弹出同时扣住轨道翼缘两侧面和轨道腹板两侧面。在遇到地震作用时,给抱扣轨装置的抱扣轨组件通电,通过强大的电磁力驱动扣轨执行组件同时扣住轨道翼缘两侧面和轨道腹板两侧面,将列车锁定于轨道上避免倾覆,限制列车侧向脱轨和向上跳轨,最大限度保证列车安全。且抱扣轨装置不易出现变形损坏。
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公开(公告)号:CN116933600B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202310943221.1
申请日:2023-07-28
Applicant: 华东交通大学 , 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: G06F30/23 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种列车作用下边墩沉降处纵连桥轨系统界面动态接触特性分析方法,通过建立考虑桥轨界面动态接触的列车‑纵连线桥系统耦合非线性动力模型,根据所建模型和相关轮轨接触理论,计算轮轨法向力和轮轨切向力,根据列车‑纵连线桥系统层间实际联结特征和接触关系,组装列车‑纵连线桥系统耦合非线性动力模型,并采用现有的动力学模型验证所建立的列车‑纵连线桥系统耦合非线性动力模型的正确性;然后设定边墩沉降值,分析列车通过沉降区前、时及后桥轨结构动态变化特征和桥轨界面层间联结动态变化特征。本发明分析方法探明列车作用下,桥墩沉降处桥轨系统界面动态接触行为及其对列车动态性能的影响,为保障线路的服役安全提供理论支持。
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公开(公告)号:CN114707107B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210304800.7
申请日:2022-03-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种非平稳信号与演化功率谱密度的相互转换方法,包括由非平稳信号计算演化功率谱密度的步骤和由演化功率谱密度计算非平稳信号的步骤;由非平稳信号计算演化功率谱密度的步骤包括设定高斯窗函数并乘以非平稳信号得到高斯脉冲集合;修正得到修正高斯脉冲集合;进行傅里叶变换得到时频矩阵,并生成最终的演化功率谱密度;由演化功率谱密度计算非平稳信号的步骤包括生成虚部为0的时频矩阵;傅里叶逆变换得到相位为0的修正高斯脉冲集合;移动修正高斯脉冲的中心位置到初始位置得到高斯脉冲矩阵,并重构得到最终的非平稳信号。本发明提供了一种简单可行的非平稳信号与演化功率谱密度的相互转换方法,可靠性高、实用性好,简单易行。
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公开(公告)号:CN118343180A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410608803.9
申请日:2024-05-16
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: B61F9/00
Abstract: 本申请公开了一种收缩伸展式主动防脱轨装置;涉及列车安全领域,包括气流罩,气流罩安装在列车底部,气流罩上转动连接有两机械臂,两机械臂转动轴线沿竖直方向设置;机械臂上设有用于夹持铁轨的夹持组件,两机械臂转动以驱使夹持组件靠近或远离两侧铁轨,气流罩上还设有用于驱动机械臂转动的驱动组件;本申请通过夹持组件、翻转组件和联动组件的设置,使列车在遇到可能脱轨的风险时,驱使机械臂转动,使内辊轮先抵接在铁轨内侧腹部上,随后在联动组件和翻转组件的作用下,翻转架翻转从而使外辊轮抵接在铁轨外侧腹部;从而使夹持组件能够有效的夹持铁轨,为列车抵抗横向和纵向的外力,加强了列车与铁轨的连接,降低了列车脱轨的风险。
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公开(公告)号:CN115058958B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202210663886.2
申请日:2022-06-10
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种可转移CRTSⅡ形桥轨系统地震风险的方法,在高速铁路桥梁纵向两侧预制的主梁梁缝处设置耗能装置,耗能装置包括粘滞阻尼器和其两端铰接的安装支座,安装支座分别通过紧固件与相邻主梁的端部连接固定。加强了地震作用下CRTSⅡ型桥轨系统的梁间一致性,提高轨道的约束效应、增加路基处的反力。小震作用时,可通过各粘滞阻尼器消耗地震能量,较大地震作用时,先通过各粘滞阻尼器耗能,再通过轨道结构将地震能量转移至路基。可做到小震可防、大震小修,震后可快速恢复交通和铁路网,减少震后恢复通车时间,为震后物资、人员运输提供保障,抢出震后最佳救援时间,为地区震后恢复提供交通支撑,为抢救人民财产和生命筑建宝贵通道。
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公开(公告)号:CN118223386A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410420386.5
申请日:2024-04-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及高速铁路桥梁设计技术领域,具体涉及一种简支梁桥的连梁装置及含该装置的简支梁桥,包括连接相邻两个简支梁的第一连接组件和第二连接组件,第一连接组件的一端连接一个简支梁,另一端套设于第二连接组件的一端上;第二连接组件另一端连接另一个简支梁;第二连接组件上设有锁定装置,第一连接组件与锁定装置连接;所述锁定装置包括锁定部和触发部,锁定部用于对第一连接组件和第二连接组件进行锁定,触发部用于触发锁定部,在地震作用下,触发部触发锁定部对第一连接组件和第二连接组件进行锁定,使相邻的两个简支梁间的相对位移保持不变,从而实现对简支梁桥上部轨道结构的保护,避免对后续列车行车产生影响。
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公开(公告)号:CN118087370A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410376739.6
申请日:2024-03-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于抗震桥梁技术领域,公开了一种摩擦摆式协同抗震桥梁结构,包括主梁梁体、盖梁、摩擦摆支座、摩擦摆式挡块以及支承挡块;所述主梁梁体通过摩擦摆支座以及支承挡块滑动式设置于盖梁上方;所述盖梁两侧设有摩擦摆式挡块,用于在所述盖梁上形成容纳主梁梁体横向摆动的型腔。通过本发明的摩擦摆式协同桥梁抗震结构,在地震来临时,通过使主梁体相对于盖梁来回摆动,从而耗散地震能量,实现减隔震目的;同时通过摩擦摆式挡块进一步限制主梁梁体的摆动,降低主梁梁体倾覆和脱落的危险;震后也可以实现桥梁自复位功能,节省了震后的复位工序,降低了维护成本。
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