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111.
将铁路机车,轨道,桥梁作为一个整体系统,建立了其垂向耦合动力学分析模型,编制了计算程序,并研究了机车过桥的动力学特性及其对受电弓-接触网系统动力性能的影响,桥上轨道与土路基轨道间的动力不平顺对机车振动的影响。研究表明,由于轨下基础的刚度不同,形成的动力不平顺将在轮轨间引起动力冲击作用,对正常结构的桥梁,机车过桥对弓-网接触压力影响不大。 相似文献
112.
两种类型踏面的车辆与轨道耦合动力学性能比较 总被引:8,自引:1,他引:8
采用车辆-轨道耦合动力学理论及其相应的动力学仿真软件TTISIM,分别对锥形(TB型)和磨耗形(LM型)踏面车辆与轨道的动力学性能进行理论仿真计算,并对计算结果进行了详细的比较。结果表明:LM型跳面有利于车辆动态曲线通过;TB型踏面对提高车辆蛇行失稳临界速度有利;两种类型踏面车轮对车辆在直线轨道上的平稳性差别甚小。 相似文献
113.
土路基上板式轨道结构受力的有限元分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为分析土路基上板式轨道结构的受力,建立了有限元分析模型,从应力极值的角度研究了底座尺寸效应.结果表明,底座厚度减小使底座各向应力略微增大,降低基床最大压应力,但对轨道板受力影响很小;底座宽度增加使基床最大压应力明显降低,但对轨道板和底座受力影响甚微. 相似文献
114.
板式轨道动力响应分析方法 总被引:1,自引:0,他引:1
为了计算在高速车辆移动荷载作用下板式轨道的动力响应,将轨道板视为线性粘弹性连续支承梁,将钢轨视为线性粘弹性点支承梁,将钢轨和轨道板统一划分为有限单元,基于车辆-轨道耦合动力学理论,利用弹性系统动力学总势能不变值原理,建立了高速列车-板式轨道的垂向耦合动力学方程,计算了车辆通过板式轨道钢轨焊接区短波不平顺时的轮轨动力学响应。仿真结果表明:与其他成熟仿真方法相比较,响应变化趋势与幅值基本一致,表明该方法可行。 相似文献
115.
轨道结构强度有限元分析 总被引:9,自引:2,他引:9
应用有限元方法及ANSYS软件建立了有碴轨道结构有限元分析模型,计算了几种工况下轨道结构各部件的位移、应力等强度指标。结果表明模型计算位移值与试验实测值接近,强度指标计算值比传统方法计算值稍小,考虑到传统方法偏于保守,说明模型是合理、可靠的。 相似文献
116.
车辆动力学仿真中评判脱轨的直接方法 总被引:3,自引:2,他引:3
根据轮轨空间动态耦合关系 ,提出了一种根据轮轨接触点位置进行脱轨评定的直接方法 ,可用于对机车车辆动力学安全性分析评价。阐述了通过轮轨接触点进行脱轨评判的原理和采用此方法的优点。作为例子 ,运用货车 -轨道空间耦合模型 ,对 C62 A货车曲线通过进行了脱轨仿真计算。仿真结果表明 ,在仿真计算时采用此方法非常行之有效 ,评判直观、可靠 相似文献
117.
基于Timoshenko梁模型的车辆-轨道耦合振动分析 总被引:6,自引:1,他引:6
运用车辆-轨道耦合动力学理论,建立了基于Timoshenko梁钢轨模型的车辆-轨道耦合振动模型,分析了钢轨的固有振动特性,初步探讨了车辆-轨道系统的动力响应,结果表明,Timoshenko梁钢模型在固有振动及强迫振动两方面均与Euler梁钢轨模型有明显不同,前者能更详细地描述钢轨的高频特性。 相似文献
118.
无缝提速道岔钢轨温度力与位移的计算 总被引:11,自引:0,他引:11
无缝道岔是发展超长无缝线路的关键,而道岔区导轨、基本轨纵向力分布和位移的计算则是无缝道岔设计的先决条件。建立了提速道岔钢轨温度力与变形分析的力学模型,编制了实用计算程序,并进行了计算分析,给出了钢轨温度力变形随其相关因素的变化规律。 相似文献
119.
高速铁路接触网静态刚度分析 总被引:6,自引:0,他引:6
本文在简要介绍法国、德国和日本高速铁路接触网结构的基础上,建立了种类接触网静态刚度分析的有限元模型,编制了计算程序,并以此对种类接触网的静刚度进行了计算。接着,本文应用计算程序着重分析了接触的主要结构参数,如跨距、张力及吊弦分布对静态刚度的影响。 相似文献
120.
本文从轨道方面就发展25t轴重货车的可行性,从轨道准静态效应、轨道垂向动力效
应及翻谴振动效应等方面对高质量低刚度的轨道结构进行了较全面的分析。分析认
为,提高轴重是扩能的需要,运用现代科学技术和国内外铁路的运营经验,实现重轴
重大型货车的低轮轨力和低振动效应的车辆和轨道的相互作用,是能够获得所期望
的效果的。 相似文献