-
题名轨底坡对高速铁路轮轨接触行为影响分析
被引量:12
- 1
-
-
作者
钱瑶
王平
苏谦
安博洋
徐井芒
-
机构
西南交通大学高速铁路线路工程教育部重点实验室
西南交通大学
-
出处
《铁道工程学报》
EI
北大核心
2018年第3期18-25,共8页
-
基金
中央高校基本科研业务费专项资金项目(10101B10096030EM)
教育部"春晖计划项目"(Z2016165)
+4 种基金
国家自然科学基金项目(51425804
51608459)
高速铁路基础研究联合基金"重点支持项目"(U1334203
U1234201)
中国博士后科学基金资助项目(2016M590898)
-
文摘
研究目的:目前关于轨底坡对轮轨接触行为影响的研究很多,但轨底坡对高速铁路轮轨接触行为影响的相关研究还未开展。为分析轨底坡对我国高速车轮与60N钢轨的轮轨接触行为影响,基于迹线法和三维非赫兹滚动接触理论,分别研究不同轨底坡下高速车轮LMa、XP55、S1002G与60N匹配时的静态轮轨接触特性,包括等效锥度、接触带宽、轮轨接触应力和表面疲劳因子等。研究结论:(1)在1/10的轨底坡下,三种高速车轮型面与60N钢轨接触时表面疲劳因子大于零的情况居多,说明1/10的轨底坡易导致轮轨表面裂纹的出现,不适用于高速轮轨匹配;(2)LMa型面的接触带宽随轨底坡的减小而增大,轮轨接触应力随轨底坡变化不大,轨底坡为1/20时轮轨型面匹配较优;(3)当轨底坡为1/30时,XP55型面的等效锥度最大,使其拥有较好的轮对对中性能和曲线通过能力,轨底坡为1/30时轮轨型面匹配最优;(4)轨底坡对S1002G的等效锥度影响不大,轨底坡为1/20时的接触带宽较小,横移超过4 mm后1/20轨底坡下的轮轨法向接触应力较小,综合来看轨底坡为1/20时S1002G轮轨型面匹配较优;(5)本研究成果可为我国高速铁路轨底坡的设置提供参考。
-
关键词
轨底坡
高速车轮
滚动接触
轮轨接触特性
接触带宽
-
Keywords
rail cant
high -speed wheel
rolling contact
wheel rail contact characteristics
contact bandwidth
-
分类号
U213.4
[交通运输工程—道路与铁道工程]
-
-
题名某超高压管接头结构参数对接触密封性能的影响分析
被引量:10
- 2
-
-
作者
翟富刚
孙玉岗
豆旭安
郝晓蓓
孔祥东
-
机构
燕山大学机械工程学院
广东华液动力科技有限公司
河北省重型机械流体动力传输与控制实验室
-
出处
《液压与气动》
北大核心
2017年第6期60-64,共5页
-
基金
国家重点基础研究计划(973计划)项目(2014CB046400)
2015年工业转型升级强基工程"核心基础零部件(元器件)"(TC150B5C0-29)
-
文摘
超高压液压管接头的研制开发已成为液压系统超高压化进程中亟需解决的问题。介绍了一种新型超高压管接头结构形式,在此基础上利用ANSYS建立了管接头组件的有限元模型,研究了70 MPa工作压力下,结构参数如锥面角、球头半径、外倾角对管接头接触密封性能的影响。研究结果表明:锥面角对密封区域的接触点中心位置、接触带宽影响较大,球头半径主要影响密封区域的接触带宽度,而外倾角对密封区域的接触应力影响较大。研究结果对于管接头的结构尺度优化具有指导意义,同时为超高压管接头组件的研发提供了技术支撑。
-
关键词
超高压
液压管接头
接触带宽
接触应力
-
Keywords
ultra-high pressure, hydraulic pipe joint, contact width, contact stress
-
分类号
TH137.86
[机械工程—机械制造及自动化]
-
-
题名磨耗后轮轨型面接触关系及线路适应性分析
被引量:11
- 3
-
-
作者
杨震寰
戴焕云
石俊杰
魏来
干锋
-
机构
西南交通大学牵引动力国家重点实验室
中车唐山机车车辆有限公司
-
出处
《铁道学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第5期37-46,共10页
-
基金
国家重点研发计划(2017YFB1201304)
国家自然科学基金(11790282)
牵引动力国家重点实验室课题(2018TPL_T11)。
-
文摘
在高速动车组的动力学试验中发现,车辆在跨线运行时构架横向谐波振动显著增大,该现象通常与车辆轮轨关系有直接的关联。通过对钢轨和车轮踏面进行测试来研究动车组实际轮轨接触关系,并基于不同线路钢轨和车轮踏面廓形存在的差异,分析轮轨接触关系出现差异的原因。分析结果表明,轮对横移量为0~3 mm范围内的等效锥度水平较大是造成车辆异常振动的原因;车轮踏面斜率的绝对值不同是造成不同车辆在匹配相同线路时接触关系存在差异的原因;钢轨轨头圆角高度和轨顶位置不同是造成动车组在跨线运行时接触关系不同的原因。因此,不同线路应精确控制钢轨廓形,避免钢轨轨头圆角高度和轨顶位置差异过大,从而改善动车组跨线运行时的轮轨接触关系,提高动车组的线路适应性。
-
关键词
轮轨关系
等效锥度
接触带宽
钢轨廓形
磨耗车轮
-
Keywords
wheel-rail relationship
equivalent conicity
contact bandwidth
rail profile
worn wheel
-
分类号
U211.5
[交通运输工程—道路与铁道工程]
-