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无砟轨道箱梁系统振动试验相似模型的设计与校验
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作者 罗锟 汪振国 +1 位作者 雷晓燕 张新亚 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2021年第14期219-227,共9页
为探究弹性力相似律在无砟轨道箱梁系统振动试验相似模型设计时的适用性,从理论上分析多层结构及其模型间的耦合相似关系,发现不同材料属性结构层间存在耦合效应;以双层结构为例,探讨当某一结构层几何尺寸大于另一结构层时,原型与模型... 为探究弹性力相似律在无砟轨道箱梁系统振动试验相似模型设计时的适用性,从理论上分析多层结构及其模型间的耦合相似关系,发现不同材料属性结构层间存在耦合效应;以双层结构为例,探讨当某一结构层几何尺寸大于另一结构层时,原型与模型间耦合关系的变化规律;以10∶1为几何比尺,依据弹性力相似律,制作无砟轨道箱梁系统相似模型;通过自由模态测试和有限元数值分析,校验相似理论及模型的正确性。结果表明:当某一结构层在荷载方向上的几何尺寸远大于其他结构层时,按该结构层材料属性导出的相似关系近似等于原型与模型间的耦合相似关系;无砟轨道箱梁系统可依据弹性力相似律设计其相似模型,相似关系只需按箱梁材料属性导出,且制作的相似模型可较为精确地反映原型结构的振动规律,最大误差为4.02%。 展开更多
关键词 无砟轨道 弹性力相似律 振动试验 相似模型 耦合相似关系
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高速铁路箱梁-无砟轨道结构温度场模型的级数解
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作者 戴公连 张强强 +1 位作者 刘文硕 黄志斌 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第8期3212-3221,共10页
为了预测高速铁路箱梁-无砟轨道结构的温度场分布及升温模式,结合箱梁-无砟轨道结构的实测温度和气象参数,建立第三类边界条件的温度场预估模型。基于热阻网络法分析箱梁-无砟轨道结构的复合换热过程,采用积分变换法求得结构升温过程的... 为了预测高速铁路箱梁-无砟轨道结构的温度场分布及升温模式,结合箱梁-无砟轨道结构的实测温度和气象参数,建立第三类边界条件的温度场预估模型。基于热阻网络法分析箱梁-无砟轨道结构的复合换热过程,采用积分变换法求得结构升温过程的级数解,并结合预估模型对箱梁-无砟轨道结构升温模式进行分析。研究结果表明:采用积分变换法求得结构升温过程的级数解,其前8项求和结果与数值结果和实测结果的最大误差分别为5%和8%;当辐射气温大于混凝土结构表面温度时,可采用半无限域温度场模型近似计算表面温度,与有限域模型的温度级数解的相对误差在1℃之内;高速铁路箱梁-无砟轨道结构的四折线及指数温度模式与实测温度模式拟合度很高,可满足实际工程应用。结构指数温度模式的计算公式可预测不同截面高度、不同工况(施工、运营)的结构升温模式。 展开更多
关键词 -无砟轨道结构 升温模式 表面温度 积分变换法 级数解
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盘营客运专线铁路单线预制常用跨度简支梁设计 被引量:5
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作者 孙大斌 姚君芳 《铁道标准设计》 北大核心 2014年第8期105-108,共4页
客运专线铁路常用跨度简支梁具有外观简洁、技术成熟、经济指标优越等优点,广泛应用于客运专线铁路桥梁之中。主要论述盘营客运专线单线预制常用跨度简支梁设计情况,包括主要结构尺寸拟定及结构构造、纵横向计算结果、车桥耦合动力仿真... 客运专线铁路常用跨度简支梁具有外观简洁、技术成熟、经济指标优越等优点,广泛应用于客运专线铁路桥梁之中。主要论述盘营客运专线单线预制常用跨度简支梁设计情况,包括主要结构尺寸拟定及结构构造、纵横向计算结果、车桥耦合动力仿真分析等。该套简支梁采用等梁高及相同截面,使制梁模板简单化,保证箱梁结构外形统一;采用较小的截面尺寸,以降低结构自重、节省材料及造价。经过试制试验后,各项指标均满足设计及相关规定要求。 展开更多
关键词 客运专线 预应力混凝土 无砟轨道梁 常用跨度 单线 设计
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浅谈现浇箱梁预拱度设置及梁面施工关键点控制 被引量:1
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作者 曹兴甫 《中国新技术新产品》 2012年第4期86-87,共2页
以宁杭客专埭溪特大桥移动模架现浇箱梁施工为案例,介绍了采用移动模架进行现浇梁预拱度的设置及梁面的施工质量控制,着重对移动模架进行加载预压验证及数据分析处理,通过对预拱度的合理设置以及对现浇箱梁梁底及梁面线性和高程等关键... 以宁杭客专埭溪特大桥移动模架现浇箱梁施工为案例,介绍了采用移动模架进行现浇梁预拱度的设置及梁面的施工质量控制,着重对移动模架进行加载预压验证及数据分析处理,通过对预拱度的合理设置以及对现浇箱梁梁底及梁面线性和高程等关键质量点控制,为后续的无砟轨道施工提供条件,也为以后的无砟轨道现浇梁预拱度设置及梁面施工提供了经验。 展开更多
关键词 无砟轨道现浇箱 预拱度设置 面施工 关键质量点控制
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Influence of interface crack on dynamic characteristics of CRTSⅢslab ballastless track on bridge 被引量:4
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作者 YAN Bin CHENG Rui-qi +2 位作者 PANWen-bin XIE Hao-ran FU He-xin 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第8期2665-2674,共10页
The damage of the self-compacting concrete in CRTSⅢslab ballastless track on bridge will lead to a partial void of the track slab,which will affect the comfort and safety of the train and the durability of the track ... The damage of the self-compacting concrete in CRTSⅢslab ballastless track on bridge will lead to a partial void of the track slab,which will affect the comfort and safety of the train and the durability of the track slab and bridge structure.In order to study the impact of the interface crack on the dynamic response of CRTSⅢballastless track system on bridge,based on the principle of multi-body dynamics theory and ANSYS+SIMPACK co-simulation,the spatial model of vehicle-track-bridge integration considering the longitudinal stiffness of supports,the track structure and interlayer contact characteristics were established.The dynamic characteristics of the system under different conditions of the width,length and position of the interface crack were analysed,and the limited values of the length and width of the cracks at the track slab edge were proposed.The results show that when the self-compacting concrete does not completely void along the transverse direction of the track slab,the crack has little effect on the dynamic characteristics of the vehicle-track-bridge system.However,when the self-compacting concrete is completely hollowed out along the transverse direction of the track slab,the dynamic amplitudes of the system increase.When the crack length is 1.6 m,the wheel load reduction rate reaches 0.769,which exceeds the limit value and threatens the safety of train operation.The vertical acceleration of the track slab increases by 250.1%,which affects the service life of the track system under the train speed of 200 km/h. 展开更多
关键词 high-speed railway railroad bridge ballastless track interface crack dynamic characteristics finite element
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