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公开(公告)号:CN119579185A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411335455.9
申请日:2024-09-24
Applicant: 中铁工程设计咨询集团有限公司 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
Abstract: 本发明提供了一种铁路轨道全生命周期碳排放计算方法及装置,涉及碳排放管理技术领域,包括根据生产资料依次计算钢轨工程物化阶段、轨道板物化阶段、施工建造阶段以及拆除回收阶段的碳排放量;根据生产资料计算得到养护维修阶段在基准年限的基础碳排放量;将养护维修阶段划分为多个远期时间节点,对全部远期时间节点的碳排放量求和得到养护维修阶段的碳排放量;由钢轨工程物化阶段、轨道板物化阶段、施工建造阶段、养护维修阶段和拆除回收阶段的总和得到铁路轨道工程生命周期的碳排放总量,本发明有助于更准确地预测铁路轨道系统所产生的碳排放量,为碳减排目标制定和管理决策提供更有力的支持。
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公开(公告)号:CN118776477A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410709708.8
申请日:2024-06-03
Applicant: 中铁工程设计咨询集团有限公司 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
Abstract: 本发明提供了一种钢轨伸缩调节器的变形识别方法、装置、设备及介质,涉及轨道技术领域,包括获取基本轨的第一基准图和尖轨的第二基准图;按照预设时间间隔,获取基本轨的第一状态图和尖轨的第二状态图;在第一状态图中搜索与第一基准图关联度最高的第一匹配子图,在第二状态图中搜索与第二基准图关联度最高的第二匹配子图;根据所述第一匹配子图和第一基准图得到基本轨的偏移程度,根据所述第二匹配子图和第二基准图得到尖轨的偏移程度;由所述基本轨的偏移程度和尖轨的偏移程度确定钢轨伸缩调节器的变形程度;当变形程度超过预设阈值时,发出预警信号。本发明用于解决现有技术无法实时监测钢轨伸缩调节器变形情况的技术问题。
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公开(公告)号:CN118817202A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410762059.8
申请日:2024-06-13
Applicant: 中铁工程设计咨询集团有限公司
Inventor: 张东风 , 禹雷 , 尹春燕 , 刘钰 , 张鲁顺 , 孙井林 , 冉蕾 , 曹亮 , 孙晓丹 , 焦坤 , 张伟 , 何安 , 叶军 , 刘永锋 , 徐升桥 , 李辉 , 杨松 , 黄慧超 , 林锦镇 , 许乾奇
Abstract: 本发明提供了一种大跨度无砟轨道桥梁变形和受力监测试验装置及优化方法,涉及桥梁工程技术领域,包括底座;大跨度斜拉桥模型;若干个承重托盘间隔设置在底座上并沿大跨度斜拉桥模型的纵向与底座滑动连接,若干条钢绞线分为两列沿纵向间隔设置在主梁底部两侧,每个承重托盘的两侧均固定有千斤顶,每个千斤顶旁侧均配备有一个定滑轮,定滑轮设置在底座上,钢绞线的一端连接主梁,钢绞线的另一端竖直向下依次与拉力传感器、第一花篮螺丝、定滑轮相连之后与千斤顶的顶部连接,每个千斤顶的旁侧均设有激光位移传感器。本发明对桥梁线形进行粗调和精调,显著提高了试验模型的性能和测试结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN117888404A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410220863.3
申请日:2024-02-28
Applicant: 深圳市市政设计研究院有限公司 , 中铁工程设计咨询集团有限公司 , 中国铁路设计集团有限公司 , 河北中烁轨道科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种新型预制装配式轨道板底座及施工方法,涉及轨道交通技术领域,包括设置在轨道板底部预制成型的底座本体,底座本体包括一体成型的底座主体部、凸起支撑部,其中底座主体部、凸起支撑部相对设置,底座本体上对应轨道板两端位置设置有凸台,底座本体底部及周围设置有现浇层;底座本体顶部与轨道板底部之间设置有减振层一或缓冲层一,减振层一或缓冲层一的厚度范围5~50mm,底座本体上的凸台侧面与轨道板的限位槽侧面之间设置有缓冲层二,缓冲层二厚度范围5~30mm;该底座设计采用预制框架式异型结构,可节约材料用量,降低重量,同时可采用标准化制作,缩短工程施工时间,方便维修。
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公开(公告)号:CN114934410A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210530540.5
申请日:2022-05-16
Applicant: 中铁工程设计咨询集团有限公司 , 广州地铁集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种预制轨道板线形调整方法,其特征在于,该方法包括:根据不同曲线段轨道的曲线半径和超高顺坡率,预先制作多种类型的预制轨道板,并为每种类型的预制轨道板预先设置各个承轨台位置处的横向水平调整量和垂向高低调整量;根据当前的曲线段轨道的曲线半径和超高顺坡率,从所述多种类型的预制轨道板中选取相应类型的预制轨道板;根据所选取的预制轨道板的各个承轨台位置处的横向水平调整量和垂向高低调整量,计算各个扣件的调整量;根据各个扣件的调整量,分别调节各个扣件。应用本发明可以实现既能提高轨道铺设精度,减小扣件调整量,又能减少预制轨道板种类,降低投资和管理成本。
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公开(公告)号:CN114580145B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202210058945.3
申请日:2022-01-17
Applicant: 中铁工程设计咨询集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q50/40 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种市域城际铁路环境振动预测评估方法及系统,涉及轨道交通技术领域,该方法步骤包括获取市域城际铁路中车辆、轨道、隧道、土层参数的既定参数,建立车辆‑轨道‑隧道耦合动力学模型,获取准确的市域城际铁路环境振动预测断面源强;根据所获得的振动源强并结合导则中各项修正系数得到初步的环境振动预测结果;获取实测断面的环境振动数据,通过与所述初步得到的环境振动预测结果进行比对,对修正系数进行拟合,从而保证环境振动模型地表任意位置处振动预测的准确性。
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公开(公告)号:CN116736900B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202310461021.2
申请日:2023-04-26
Applicant: 中铁工程设计咨询集团有限公司
IPC: G05D19/02
Abstract: 本发明提供了一种轮轨振动噪音的动态控制方法及装置,涉及轨道交通降噪领域,所述方法包括:获取目标钢轨的初始振动频率和在预设时间内目标钢轨的实时振动频率;根据初始振动频率进行模态分析,计算得到初始振动频率所对应的初始钢轨参振质量;根据初始钢轨参振质量和预设系数区间,计算得到初始谐振质量;根据初始振动频率、初始钢轨参振质量、初始谐振质量和预设公式,计算得到初始谐振刚度;根据初始谐振质量和初始谐振刚度确定初始吸振单元;根据实时振动频率对初始吸振单元、初始区域和调节区域进行动态调节,调节区域设置在初始区域的上方。本方法保证了对轮轨动态运行过程中所产生的多阶频率进行精确控制。
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公开(公告)号:CN115758751A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211468233.5
申请日:2022-11-22
Applicant: 中铁工程设计咨询集团有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供了一种无缝线路设计方法、装置、设备及可读存储介质,所述方法包括获取第一信息、第二信息和第三信息,第一信息包括道岔钢轨件的空间结构;将道岔钢轨件的空间结构进行坐标化处理,得到坐标化处理后的钢轨件的空间结构;根据坐标化处理后的钢轨件的空间结构、第二信息和第三信息建立道岔单元模型;根据道岔单元模型进行计算,得到道岔单元模型对应的道岔梁的位移量;根据至少两个道岔单元模型对应的道岔梁的位移量进行计算,得到第四信息,第四信息包括相邻两个道岔单元模型对应的道岔梁进行无缝连接的平移量;根据第四信息对道岔单元模型进行连接,完成跨区间的无缝线路设计,本发明实现了针对道岔群的无缝线路的设计。
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公开(公告)号:CN114717882A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210572047.X
申请日:2022-05-25
Applicant: 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 , 中铁工程设计咨询集团有限公司 , 西南交通大学 , 四川西南交大铁路发展股份有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种防列车脱轨倾覆全拼装式无砟轨道,包括底座和两个轨道结构,底座包括第一凸台座、第二凸台座和钢筋桁架,第一凸台座和第二凸台座通过钢筋桁架连接;两个轨道结构相同,均包括轨道梁、支承垫板、吸能结构和限位块,轨道梁端部具有限位孔,第一凸台座的第一凸块穿插在其中一个轨道梁的限位孔内;第二凸台座的第二凸块穿插在另一个轨道梁的限位孔内;轨道梁底端与第一凸台座之间以及轨道梁底端与第二凸台座之间均放置有支承垫板;第一凸块与其相对应的限位孔之间以及第二凸块与其相对应的限位孔之间均填充有吸能结构。本发明可以在列车脱轨后防止其倾覆冲出桥梁或侵入相邻线路,减少人员伤亡,并且不影响钢轨打磨等维修作业。
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公开(公告)号:CN119378050A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411212209.4
申请日:2024-08-30
Applicant: 中铁工程设计咨询集团有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/15 , G06F30/23 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种钢桁架桥梁无砟轨道动力计算方法及装置,涉及轨道工程技术领域,包括:获取车辆模型参数、钢桁架桥梁结构参数、无砟轨道设计参数和轮轨接触参数;根据车辆模型参数进行建模处理得到车辆动力模型;根据无砟轨道设计参数进行建模处理得到轨道模型;根据钢桁架桥梁结构参数进行建模处理得到桥梁模型;根据轮轨接触参数进行轮轨关系分析处理得到轮轨系统模型;根据车辆动力模型、轨道模型、桥梁模型和轮轨系统模型,得到动力学仿真条件;基于动力学仿真条件进行仿真处理得到输出结果。本发明可实现完整、精细的钢桁架桥梁建模,模型可体现钢桁架桥梁中各个杆件的材料和截面特征,提高了计算的精确度和可靠性。
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