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公开(公告)号:CN112613219A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011582783.0
申请日:2020-12-28
Applicant: 长沙理工大学 , 西南交通大学 , 中铁第六勘察设计院集团有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种浮置板轨道钢弹簧损伤定位识别方法,本发明采用4个BP神经网络分别对位移、曲率、应变及应变能4项损伤指标进行钢弹簧损伤位置识别,获取各个独立的证据体,通过D‑S证据融合理论对证据进行融合识别,从而实现神经网络和证据理论的有机结合。本方法可有效提高钢弹簧损伤位置的识别准确率,降低了识别过程的不确定性,在无砟轨道损伤识别领域具有一定的应用价值,有利于相关人员对轨道的快速检修。
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公开(公告)号:CN110390176B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201910698540.4
申请日:2019-07-31
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开了一种无砟轨道冻结与损伤行为计算方法,包括S1、根据动弹性波试验获取已浇筑混凝土试件的多孔骨架体积压缩模量,并计算得到Biot系数;S2、根据CT扫描和图像识别技术,获取混凝土试件孔结构分布参数和整体孔隙率;S3、根据所述孔结构分布参数,计算得到混凝土试件冻结过程中温度‑冻结速率的关系曲线;S4、根据Young‑Laplace方程冰‑未冻水平衡以及冰‑吸附水膜平衡关系,构建平均孔隙压力与温度、孔结构之间的函数关系;S5、基于多孔介质力学、多孔介质内水分迁移达西定律和多孔体系热传导Fourier定律,构建多孔介质应力场‑温度场‑渗流场的耦合控制方程,得到冻融过程中无砟轨道内结构受力、热量传输和水分迁移之间的相互作用关系。
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公开(公告)号:CN115879343B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202211607847.7
申请日:2022-12-14
Applicant: 西南交通大学 , 长沙理工大学 , 中国铁路设计集团有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06V10/764 , G06V10/80 , G01N19/08 , G01N21/88 , E01B29/00 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供了一种无砟轨道自密实混凝土脱空两阶段识别方法,属于无砟轨道自密实混凝土脱空识别技术领域,该方法包括阶段I:通过分析轨道板表面均匀布置测点的振动响应规律,明确脱空损伤大致区域;阶段II:在损伤大致区域附近加密测点,采用与第一阶段相似的分析方法进一步缩小损伤范围。本发明利用D‑S证据融合理论,对获取的时域和频域内的损伤特征指标进行融合,采用包括损伤区域大致识别和精确识别的两阶段识别方法实现对自密实混凝土损伤区域的识别,该方法可降低识别过程的不确定性,有效提高损伤识别准确率和效率,在无砟轨道损伤识别领域具有一定的应用价值。
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公开(公告)号:CN115879343A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211607847.7
申请日:2022-12-14
Applicant: 西南交通大学 , 长沙理工大学 , 中国铁路设计集团有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06V10/764 , G06V10/80 , G01N19/08 , G01N21/88 , E01B29/00 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供了一种无砟轨道自密实混凝土脱空两阶段识别方法,属于无砟轨道自密实混凝土脱空识别技术领域,该方法包括阶段I:通过分析轨道板表面均匀布置测点的振动响应规律,明确脱空损伤大致区域;阶段II:在损伤大致区域附近加密测点,采用与第一阶段相似的分析方法进一步缩小损伤范围。本发明利用D‑S证据融合理论,对获取的时域和频域内的损伤特征指标进行融合,采用包括损伤区域大致识别和精确识别的两阶段识别方法实现对自密实混凝土损伤区域的识别,该方法可降低识别过程的不确定性,有效提高损伤识别准确率和效率,在无砟轨道损伤识别领域具有一定的应用价值。
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公开(公告)号:CN114547734B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210108952.X
申请日:2022-01-28
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种无砟轨道自密实混凝土疲劳损伤计算方法,属轨道交通技术领域。该方法包括:构建耦合了损伤的自密实混凝土疲劳本构关系式;将耦合了损伤的自密实混凝土疲劳本构关系式嵌入荷载‑无砟轨道非线性有限元模型中,构建损伤‑有限元耦合模型;利用损伤‑有限元耦合模型,分析无砟轨道自密实混凝土层的疲劳损伤演化规律。本发明运用耦合法揭示了疲劳损伤与结构应力之间的耦合关系,弥补了传统解耦法认为结构应力不随损伤累积而变的局限性,探究了列车荷载变化、板端离缝、自密实混凝土初始劣化对无砟轨道填充层疲劳损伤的影响,以及疲劳损伤累积对弯拉应力的影响规律,为高速铁路无砟轨道的长期服役性能研究提供了一定的理论支撑。
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公开(公告)号:CN114547734A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210108952.X
申请日:2022-01-28
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种无砟轨道自密实混凝土疲劳损伤计算方法,属轨道交通技术领域。该方法包括:构建耦合了损伤的自密实混凝土疲劳本构关系式;将耦合了损伤的自密实混凝土疲劳本构关系式嵌入荷载‑无砟轨道非线性有限元模型中,构建损伤‑有限元耦合模型;利用损伤‑有限元耦合模型,分析无砟轨道自密实混凝土层的疲劳损伤演化规律。本发明运用耦合法揭示了疲劳损伤与结构应力之间的耦合关系,弥补了传统解耦法认为结构应力不随损伤累积而变的局限性,探究了列车荷载变化、板端离缝、自密实混凝土初始劣化对无砟轨道填充层疲劳损伤的影响,以及疲劳损伤累积对弯拉应力的影响规律,为高速铁路无砟轨道的长期服役性能研究提供了一定的理论支撑。
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公开(公告)号:CN110629594A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201911010440.4
申请日:2019-10-23
Applicant: 西南交通大学
IPC: E01B1/00
Abstract: 本发明公开了一种大调整量板式无砟轨道及其调高方法,涉及铁路轨道沉降调高技术领域,其中无砟轨道包括钢轨、承轨台、轨道板、自密实混凝土层、支承层以及用于调高的实现无级调高的千斤顶,通过千斤顶将自密实混凝土层及以上的部件顶起,顶升方式相对于现有技术为大调量调节方式,能够一次性的使得自密实混凝土层与支承层之间留出调高所需的混凝土浇筑区域,效率极高;通过在混凝土浇筑区域灌满自密实混凝土,能够保证了新混凝土与原自密实混凝土层的紧密连接,最后能够形成全新的加厚的新自密实混凝土层,继而达到调高目的;千斤顶能够重复使用,一旦轨道出现沉降,可再次利用千斤顶调高,调整量可控性好。
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公开(公告)号:CN110390176A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910698540.4
申请日:2019-07-31
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种无砟轨道冻结与损伤行为计算方法,包括S1、根据动弹性波试验获取已浇筑混凝土试件的多孔骨架体积压缩模量,并计算得到Biot系数;S2、根据CT扫描和图像识别技术,获取混凝土试件孔结构分布参数和整体孔隙率;S3、根据所述孔结构分布参数,计算得到混凝土试件冻结过程中温度-冻结速率的关系曲线;S4、根据Young-Laplace方程冰-未冻水平衡以及冰-吸附水膜平衡关系,构建平均孔隙压力与温度、孔结构之间的函数关系;S5、基于多孔介质力学、多孔介质内水分迁移达西定律和多孔体系热传导Friour定律,构建多孔介质应力场-温度场-渗流场的耦合控制方程,得到冻融过程中无砟轨道内结构受力、热量传输和水分迁移之间的相互作用关系。
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公开(公告)号:CN112613219B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202011582783.0
申请日:2020-12-28
Applicant: 长沙理工大学 , 西南交通大学 , 中铁第六勘察设计院集团有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种浮置板轨道钢弹簧损伤定位识别方法,本发明采用4个BP神经网络分别对位移、曲率、应变及应变能4项损伤指标进行钢弹簧损伤位置识别,获取各个独立的证据体,通过D‑S证据融合理论对证据进行融合识别,从而实现神经网络和证据理论的有机结合。本方法可有效提高钢弹簧损伤位置的识别准确率,降低了识别过程的不确定性,在无砟轨道损伤识别领域具有一定的应用价值,有利于相关人员对轨道的快速检修。
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公开(公告)号:CN110781628B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201911088441.0
申请日:2019-11-08
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/23 , E01B3/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种双块式无砟轨道道床板和轨枕块连接面损伤识别方法,该方法采用含脱黏损伤的内聚力模型,模拟轨枕块与道床板连接面损伤,建立双块式无砟轨道有限元计算模型,提取道床板和轨枕块在高频低幅列车荷载作用下的加速度振动响应,基于小波包分解理论分析振动信号在各频带的能量变化规律,提取损伤特征指标,建立脱黏程度与频带能量的映射关系,实现脱黏损伤程度识别。本发明的识别方法更为简洁,能够快速有效的对道床板和轨枕块连接面脱黏损伤程度进行检测。
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