一种高速列车电气柜涂层的动态环境谱设计方法及系统

    公开(公告)号:CN114076731B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202010807912.5

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种高速列车电气柜涂层的动态环境谱设计方法,包括步骤:1)获取高速列车电气柜涂层材料腐蚀的关键环境因素;2)分析列车运行全段的环境特征,按地理位置、气候类型及污染物因素将运行全段划分为多个区间;3)分析列车时刻表,统计各区间的运行时长以及与运行总时长的占比;4)统计分析不同区间内所有城市的潮湿时间平均值和两端城市的平均值的比值,得到不同区间的修正系数,对不同地点全年标准潮湿时间计算的加权系数进行修正;5)分别设计紫外谱、老化谱、腐蚀谱、清洗谱、停放谱、砂尘谱中一种或多种设计,组合形成动态环境谱。本发明具有真实性高、提高后续涂层寿命评估准确性、快速性和可靠性等优点。

    电气柜涂层在动态自然环境下的环境谱编制方法

    公开(公告)号:CN114076730A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010807010.1

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种电气柜涂层在动态自然环境下的环境谱编制方法,包括步骤:1)获取目标地区的地铁电气柜涂层产品腐蚀的关键因素、以及确定电气柜涂层产品随地铁运行经历循环过程;2)统计分析目标地区大气环境数据,得到目标地区大气环境谱,包括白天高架运行阶段大气环境谱和夜晚入库阶段环境谱;3)分别进行紫外谱、老化谱、腐蚀谱、清洗谱、停放谱中一种或多种的设计,确定动态环境谱。本发明真实反映了地铁电气柜涂层在服役环境中受砂石冲刷、干湿交替、盐雾侵蚀、清洗介入污染等现实情况,大大提高了实验室模拟多因素耦合作用下涂层寿命评估的准确性、快速性和可靠性。

    一种基于实际服役条件的构件寿命评估方法

    公开(公告)号:CN117708966A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202211085215.9

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于实际服役条件的构件寿命评估方法,包括步骤:S1、确定轨道交通运输装备结构的使用剖面;S2、对装备结构整体进行受力分析以选取关键部位;S3、编制装备结构的载荷谱,根据装备结构的载荷谱编制装备结构局部载荷谱,再结合选取的关键部位,得到关键部位载荷谱,再转化为关键部位实验载荷谱;S4、编制装备结构的总体环境谱,再以总体环境谱为参考,编制装备结构局部环境谱;S5、模拟装备结构关键部位,设计关键部位模拟构件;S6、测定预腐蚀疲劳系数和腐蚀疲劳影响系数;S7、采用疲劳寿命修正方法评定关键部位模拟构件在服役环境下的疲劳寿命。本发明能够大大提高寿命评估的准确性、快速性和可靠性。

    一种动车电气柜吊耳疲劳测试的模拟试验件设计方法

    公开(公告)号:CN115310288A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210953079.4

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种动车电气柜吊耳疲劳测试的模拟试验件设计方法,步骤包括:S1、对电气柜实际服役过程中的载荷谱进行测试分析,获得典型工况下的载荷路谱,确定载荷随时间的变化曲线;S2、以电气柜三维模型为载体进行仿真分析,在实际载荷谱及标准载荷谱的作用下,获得吊耳的关键剖面及其仿真值;S3、结合吊耳的几何形状参数及关键剖面应力梯度,基于等效原则,设计用于试验室加速试验的等效模拟试验件。本发明具有原理简单、可靠性高且精准度高等优点,利用仿真技术提取电气柜吊耳的关键剖面特征,通过等效原理进行模拟件设计,在实验室同时加载实际载荷谱和实际环境谱进行加速疲劳试验,获得相应的可靠性及寿命评估数据,以评价电气柜服役寿命。

    电气柜涂层在动态自然环境下的环境谱编制方法

    公开(公告)号:CN114076730B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202010807010.1

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种电气柜涂层在动态自然环境下的环境谱编制方法,包括步骤:1)获取目标地区的地铁电气柜涂层产品腐蚀的关键因素、以及确定电气柜涂层产品随地铁运行经历循环过程;2)统计分析目标地区大气环境数据,得到目标地区大气环境谱,包括白天高架运行阶段大气环境谱和夜晚入库阶段环境谱;3)分别进行紫外谱、老化谱、腐蚀谱、清洗谱、停放谱中一种或多种的设计,确定动态环境谱。本发明真实反映了地铁电气柜涂层在服役环境中受砂石冲刷、干湿交替、盐雾侵蚀、清洗介入污染等现实情况,大大提高了实验室模拟多因素耦合作用下涂层寿命评估的准确性、快速性和可靠性。

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