位置可调式变载荷高频激振轴端接地装置试验台

    公开(公告)号:CN109946078B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN201910178707.4

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种位置可调式变载荷高频激振轴端接地装置试验台,包括:移动式接地试验台测控间、基础地面和机械装置,机械装置包括:大跨度龙门架总成、悬挂式驱动电机总成、龙门架地轨与地脚螺栓总成、接地装置试验箱和电动激振台总成,大跨度龙门架总成安装在龙门架地轨上,悬挂式驱动电机总成悬挂在大跨度龙门架总成的大跨度龙门架横梁上,电动激振台总成位于悬挂式驱动电机总成的下方,接地装置试验箱固定在电动激振台总成的上部,当电动激振台总成高频振动时,接地装置试验箱随着电动激振台总成一起振动,可模拟不同载荷的轨道车辆高速运行高频振动工况,真实的模拟动车组在运行中所受载荷的大小,使得试验数据更加接近于真实。

    位置可调式变载荷高频激振轴端接地装置试验台

    公开(公告)号:CN109946078A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910178707.4

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种位置可调式变载荷高频激振轴端接地装置试验台,包括:移动式接地试验台测控间、基础地面和机械装置,机械装置包括:大跨度龙门架总成、悬挂式驱动电机总成、龙门架地轨与地脚螺栓总成、接地装置试验箱和电动激振台总成,大跨度龙门架总成安装在龙门架地轨上,悬挂式驱动电机总成悬挂在大跨度龙门架总成的大跨度龙门架横梁上,电动激振台总成位于悬挂式驱动电机总成的下方,接地装置试验箱固定在电动激振台总成的上部,当电动激振台总成高频振动时,接地装置试验箱随着电动激振台总成一起振动,可模拟不同载荷的轨道车辆高速运行高频振动工况,真实的模拟动车组在运行中所受载荷的大小,使得试验数据更加接近于真实。

    高速动车轴承稳态加载与轴端接地通电性能与寿命试验台

    公开(公告)号:CN109946073A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910177922.2

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种高速动车轴承稳态加载与轴端接地通电性能与寿命试验台,属于轨道车辆试验技术领域。所述试验台包括:试验台测控间、试验台信号线阶梯形桥架和机械装置,试验台线路阶梯形桥架用于测控间与机械装置之间的电路连接;机械装置包括:散热风机、散热导流罩、轴承稳态加载双轴同步试验箱和试验台电线U形桥架;散热风机通过螺栓固定在散热导流罩的顶部;散热导流罩通过螺栓固定在轴承稳态加载双轴同步试验箱的试验台底座上;试验台电流线U形桥架通过螺栓固定在轴承稳态加载双轴同步试验箱的试验台底座四周。本发明解决了现有列车轴端接地装置磨损试验问题,本发明具有结构简单,在运转中变速、变向、无极变速以及安全保护作用。

    多级循环过滤液压系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109611417B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN201811521889.2

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种多级循环过滤液压系统,包括主油箱单元、伺服动作器、泄油油箱单元、回油油箱单元以及主泵泄油油箱单元,主油箱单元的一部分油液进入伺服动作器,伺服动作器的油液一部分通过泄油油箱单元的泄油油箱过滤器后进入回油油箱单元,另一部分直接流入回油油箱单元,主油箱单元的另一部分液压油通过主泵泄油油箱单元的油箱过滤器后流至过滤与回油油箱单元,主油箱单元的其余油液直接流入回油油箱单元,进入回油油箱单元的所有油液通过回油油箱过滤器后回流至主油箱单元。通过上述方式,本发明多级循环过滤液压系统,能够保证油液经过多级过滤,能使伺服动作器持续稳定的运行,过滤效果好,降低能耗,降低了更换滤芯的频次。

    电动悬浮列车高温超导磁体耐冲击设计方法和装置

    公开(公告)号:CN115688441B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211380430.1

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 本申请提供一种电动悬浮列车高温超导磁体耐冲击设计方法和装置,方法包括,逐一对超导磁体进行耐电磁冲击校核,耐结构冲击校核以及耐热冲击校核,每进行一项校核后,若超导磁体未通过该项校核,则对超导磁体进行优化迭代设计直至通过该项校核。将电磁场、结构场和温度场的耐冲击边界条件加载在通过前述三项校核的超导磁体上并校核此时超导磁体是否满足设计要求。本方案逐一对超导磁体进行耐电磁冲击、耐结构冲击和耐热冲击校核,以及对应的迭代优化,最后叠加电磁场、温度场和结构场的耐冲击边界条件以完成多物理场耦合情况下的校核,确保设计出的目标超导磁体承受何种冲击均能满足设计要求,防止超导磁体在机械、电磁和热冲击下失效或失超。

    超导磁体疲劳拓扑优化方法及相关装置

    公开(公告)号:CN117272675A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311329622.4

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 本申请提供了一种超导磁体疲劳拓扑优化方法及相关装置,包括:基于超导磁体的整体结构,确定主承载结构;依据预设的至少两种加载工况,对于所述主承载结构加载工况,得到所述至少两个加载工况对应的应力幅值,每种加载工况对应一种物理场;基于所述应力幅值,确定所述主承载结构的疲劳寿命;基于所述疲劳寿命确定所述超导磁体的疲劳拓扑优化模型,所述超导磁体的疲劳拓扑优化模型与结构质量和主承载结构中每个单元的疲劳寿命相关;依据所述超导磁体的疲劳拓扑优化模型确定优化单元。

    一种超导磁体框架及悬浮架
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116587875A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310572889.X

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种超导磁体框架,用于连接两侧的超导磁体,包括横梁和拉杆。横梁间隔设置于两侧的超导磁体之间,横梁的两端分别通过拉杆与超导磁体相连,设置于横梁两端的拉杆平行布置,拉杆的延伸方向与超导磁体的延伸方向垂直,拉杆的两端分别通过柔性节点与横梁和超导磁体相连。本发明提供的超导磁体框架,可以使得两侧的超导磁体在竖直方向上活动,使得超导磁体框架可以发生一定的变形,使超导磁体更好的适应线路高低方向上的变化,同时可以防止超导磁体产生向内侧滚的现象。本发明提供的超导磁体框架,结构简单,安装方便,拉杆和横梁的受力状态较为简单,确保了结构的稳定性和安全性。

    一种胎压监测集成装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115742636A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211480685.5

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种适用于单轨转向架的胎压监测集成装置,包括:三通模块,具有第一气压输出口、第二气压输出口和气压输入口,气压输入口用于与待测胎压设备连通;压力表,压力表的输入端与第一气压输出口连通,压力表的检测信号通过线路传输至信号传输设备,信号传输设备用于将压力信号发送至显示设备;压力传感器,压力传感器的输入端与第二气压输出口连通,压力传感器的检测信号无线传输至信号传输设备。本发明提供的胎压监测集成装置集成了有线监测和无线监测两种信号检测传输方式,即能够避免因有线胎压检测装置的线缆破损导致的胎压异常信息无法及时传递的问题,又能够弥补无线胎压传感器检测不准确的问题,提高了胎压检测装置的可靠性。

    确定超导磁体功能完整程度的方法及装置

    公开(公告)号:CN114114104A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111400080.6

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本申请公开了一种确定超导磁体功能完整程度的方法,超导磁体在振动冲击实验中,该方法包括:确定超导磁体实验前的完整性参数和超导磁体当前的完整性参数;完整性参数包括磁体磁感应强度、磁极温度和真空腔的真空度;当前的完整性参数与实验前的完整性参数的比值大于预设阈值时,判断超导磁体的完整程度能够继续支持振动冲击实验;当前的完整性参数与实验前的完整性参数的比值小于预设阈值时,判断超导磁体的完整程度不能继续支持振动冲击实验。本申请提供的确定超导磁体功能完整程度的方法,可以通过超导磁体实验前的完整性参数和实验后的完整性参数的比值,从而判断超导磁体是否能够继续进行振动冲击实验。

    单轮对变轨试验装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112179686A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011043831.9

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明公开一种单轮对变轨试验装置,包括沿待试验轮对的轴向相对设置的两个轮对支撑座,其变轨装置设置在两个轮对支撑座之间,其变轨装置包括固定设置的导轨滑台,对称设置在导轨滑台上的左、右侧车轮支承台分别用于承托车轮;且左、右侧车轮支承台与导轨滑台之间配置有变轨滑动适配副,以带动车轮变轨;其变轨作动器用于提供变轨驱动力,以带动左、右侧车轮支承台相对于导轨滑台滑动位移;其测力器用于变轨作动器带动左、右侧车轮支承台滑动位移中沿滑动方向的阻力。应用本方案,能够模拟车辆轮对运行状态实现两侧车轮同步变轨,并可在测量变轨过程中两侧轮对的变轨力,为确保轮对变轨功能提供良好的技术保障。

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