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地铁列车空气制动系统仿真模型 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了地铁列车空气制动系统工作原理与构成,研究了容性、阻性和感性单元三类基本气动元件建模原理,根据相似性原理,通过AMESim软件建立了地铁列车空气制动系统仿真模型,介绍了空重车阀、EP单元、中继阀等部件建模过程,并对仿真参数进行了分析.研究了常用制动、紧急制动和阶段制动工况下制动缸压力与Cv压力变化特性,并进行了试验台对比验证.分析结果表明:在常用、紧急制动时,Cv压力比制动缸压力响应快,最大延时不超过0.5s,稳定时两者压力相等;紧急制动时制动缸压力上升至定压的时间小于1.5s,常用制动时小于2.2s;阶段制动时制动缸压力与Cv压力跟随性较好.试验中制动稳定后Cv压力比制动缸压力高约15 kPa,由中继阀内部橡胶件阻尼作用引起,该误差不影响中断阀正常使用. 相似文献
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基于AMESim的轨道交通车辆架控制动系统建模与仿真 总被引:1,自引:0,他引:1
基于制动系统气制动原理,参考用于上海轨道交通1号线6改8工程增购列车的克诺尔EP 2002架控制动系统,运用AMESim仿真软件,对架控制动系统的供风、停放制动模块,以及制动控制模块中的远程缓解、紧急冲动限制、制动、连通等模块进行建模,进而对架控制动系统气制动整体建模。仿真分析常用全制动、紧急制动、停放制动等制动模式,并与EP2000架控气制动系统设计指标进行对比。仿真结果验证了系统的常用全制动、紧急制动和停放制动等制动模式与1号线车辆的设计指标相符。 相似文献
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王宗明 《现代城市轨道交通》2018,(2)
LED作为城市轨道交通车辆新一代照明灯具,其性能相比于荧光灯有较大的差别。目前国内外没有针对城市轨道交通车辆的LED照明标准。对LED光学参数进行研究,通过对LED照明相关标准的分析,并结合城市轨道交通车辆的特殊使用环境,制定适合于城市轨道交通车辆使用的LED照明光学参数要求,对照度、相关色温、显色指数、色容差与色偏差和光生物安全性提出具体要求。为今后城市轨道交通车辆LED照明技术要求的制定提供参考。 相似文献
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