车线动力学(应用研究1)全解上课讲义.ppt
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1、车线动力学(应用研究1)全解第一节车辆第一节车辆轨道轨道路基振路基振动系统中的参数动系统中的参数n振动分析中相关参数选择尤其重要,计算参数选择偏差造成计算结果的较大误差甚至失真,其影响可超过模型化所造成的误差。n分析模型中涉及到太多难以确定的参数时,是不可取的。n对计算参数的研究和合理选择是有效地进行系统振动研究最重要的环节之一。一、车辆结构参数的选择一、车辆结构参数的选择货车(配新转8A转向架)客车(配202转向架)韶山8(SS8)型电力机车德国ICE动车法国TGV动车韶山1型(SS1)电力机车韶山3型(SS3)电力机车二、轮轨作用关系及不平顺参数的选择二、轮轨作用关系及不平顺参数的选择n轮
2、轨作用关系包括:轮轨间的接触力、接触位置、蠕滑力、轮缘力、轮轨不平顺n车轮不平顺主要考虑车轮不圆和车轮扁疤两类。n车轮不圆处理为车轮周期性垂向位移,以不平顺沿轮周的长度和最大不平顺矢度按余弦函数计算。n但程序实现比较麻烦,可将车轮不圆顺转移成为钢轨上的周期性轨面垂向不平顺,计算结果没有差异。n车轮扁疤理论上可以考虑,但扁疤造成轮轨间冲击,宜采用考虑冲击的模型,考虑较高频率,时间步长很小,实现十分困难。n轨道不平顺大致可分为三大类,即长波、短波和脉冲不平顺。n长波主要指波长大于转向架定距,包括高低、轨距、水平(含扭曲)、轨向四种,以及四种不平顺的组合与叠加。n短波指波长短于转向架定距,主要是钢轨
3、接头附近的高低、轨向和轨距等不平顺,波磨等。n脉冲主要为轨面的擦伤、剥离、普通接头处形成的台阶和折角、焊接接头处形成的低凹等不平顺。与车轮扁疤类似,轨面脉冲引发轮轨间的冲击,对振动计算的要求较高而实现较难。n除脉冲不平顺外,轨道长短波不平顺一般采用余弦函数模拟:n轨道不平顺的表达方式分为两类,一是定值表达,二是随机表达。n轨道不平顺采用定值表达时,不平顺的波长和幅值针对需要研究的问题实测或拟定。n轨道不平顺的单边功率谱密度(PSD),简称为轨道谱。通过实测统计,计算出不同波长不平顺的功率谱密度。n目前轨检车对短波测试精度有限,应用中的轨道谱多数是长波不平顺谱。n采用轨道谱一般进行频域分析,也可
4、对轨道谱进行逆变换求出时间样本,进行时域分析。1美国轨道不平顺谱美国轨道不平顺谱n美国铁路按轨道不平顺状态的安全限度和相应的允许速度分为6个等级,1998年增补三个高速等级后变为9个等级。n进行轨道不平顺检测、计算和统计分析,得到轨道不平顺的功率谱拟合表达。n高低、轨向、水平不平顺2德国轨道不平顺谱德国轨道不平顺谱高低、轨向、水平不平顺(分为高、低干扰谱):3日本轨道不平顺轨道谱日本轨道不平顺轨道谱日本轨向、水平、高低三种轨道不平顺谱有统一的拟合表达式(分好、中、差档,且分长短波)4我国的轨道谱我国的轨道谱我国高低、水平和轨向不平顺轨道谱采用统一的解析表达式。三、轨道、路基结构参数的选择三、轨
5、道、路基结构参数的选择n60kg/m钢轨、型枕轨道主要结构参数取值 参数名称参数名称单位单位取值取值参数名称参数名称单位单位取值取值钢轨质量钢轨质量t/m0.06064钢轨垂向抗弯钢轨垂向抗弯刚度刚度kN.m26.76103钢轨横向抗弯钢轨横向抗弯刚度刚度kN.m21.1103一组扣件的垂一组扣件的垂向刚度向刚度kN/mm5080一组扣件的垂一组扣件的垂向阻尼向阻尼kN.s/m4070一组扣件的横一组扣件的横向刚度向刚度kN/mm4080一组扣件的横一组扣件的横向阻尼向阻尼kN.s/m1530轨枕间距轨枕间距m0.625轨枕质量轨枕质量t0.32轨枕侧滚惯量轨枕侧滚惯量t.m20.18半枕下道
6、床参半枕下道床参振质量振质量t0.37半枕下道床垂半枕下道床垂向刚度向刚度kN/mm100400半枕下道床垂向半枕下道床垂向阻尼阻尼kN.s/m90150道床的横向刚道床的横向刚度度kN/mm60道床横向阻尼道床横向阻尼kN.s/m30半枕下路基垂半枕下路基垂向刚度向刚度kN/mm80半枕下路基垂半枕下路基垂向阻尼向阻尼kN.s/m90n不同线路的扣件刚度参考值(kN/mm)重载线路轨道重载线路轨道7090客货混跑有碴轨道客货混跑有碴轨道5080客专有碴轨道客专有碴轨道5070客专无碴轨道客专无碴轨道3050n路基相关参数的取值范围 参数参数部位部位弹性弹性模量模量(Mpa)K30值值(MPa
7、/m)泊松泊松比比密度密度(t/m3)内摩内摩擦角擦角(度度)阻阻尼比尼比道床道床1502000.350.31.82.030450.3路基路基表层表层601801902200.31.952.327300.45路基路基底层底层401601701900.31.82.225280.39路堤路堤下部下部201001501700.30.371.72.122250.35地基地基20600.30.371.81.8518210.35第二节轨道合理刚度第二节轨道合理刚度及其匹配关系研究及其匹配关系研究n轨道刚度研究是车辆轨道路基系统动力学的重要应用。n随车速提高,轨道刚度对轮轨动力作用的影响越显著。n轨道刚度问
8、题包括:针对既定运营条件轨道合理刚度值轨道刚度的合理匹配关系过渡段上轨道刚度的合理渐变一、计算模型与方法一、计算模型与方法n选用半车车辆弹性点支承轨道垂向耦合振动空间模型。n车辆总自由度数为8个。计算中车辆参数参照韶山8型机车选取。n直线地段60kg/m钢轨、型枕轨道,20枕,160个自由度。n钢面正弦型垂向周期性不平顺稳态激振,不平顺波深取为1mm。n依据稳态解的指数表达式,将偏微分方程组转化为复系数的代数方程组求解。二、轨道各部刚度对轨道振动特性的影响二、轨道各部刚度对轨道振动特性的影响1扣刚度的影响特性扣刚度的影响特性2道床刚度的影响特性道床刚度的影响特性三、轨道刚度的合理取值范围及匹配
9、关系三、轨道刚度的合理取值范围及匹配关系n将轨道刚度优化频率点选择在同相共振动峰处。1刚度敏感系数刚度敏感系数n刚度敏感系数、刚度匹配敏感系数:n扣件刚度1.枕上动压力(0.521),2.基面动压力(0.266),3.轨枕加速度(0.266),4.道床动位移(0.265),5.道床加速度(0.264)n道床刚度1.基面动压力(0.140),2.枕下动压力(0.138),3.道床动位移(0.138),4.道床加速度(0.138),5.轮轨动压力(0.109)n轨道总刚度1.枕上动压力(3.641),2.基面动压力(1.292),3.道床加速度(1.264),4.道床动位移(1.255),5.枕下
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