第一届轨道技术论坛
基本信息
2022-09-02
2022-09-02
中国铁道学会
会议文集
21. 高速铁路大跨桥上无缝道岔理论研究与工程应用
摘要: 沈白高铁某站咽喉区18号道岔铺设于(60+100+60)m大跨度连续梁上,为研究其可行性,基于理论分析、数值模拟等方法从岔桥纵向耦合作用、列车过岔动力特性等方面进行理论研究,并提出工程应用建议.主要结论如下:通过布置小阻力扣件可使道岔钢轨满足强度要求,同时道岔尖轨、心轨位移及钢轨断缝等小于规范限值,满足无缝道岔安全性要求;列车直向、侧向通过道岔时,车辆、道岔动力学响应能够满足规范及行车安全性要求;大跨度连续梁铺设无缝道岔应针对大跨度、严寒地区等工程特点,从结构设计、施工控制、运维监测等方面综合考虑.
提交时间:2022-09-02
22. 高速铁路无砟轨道大超高区段轨道板更换技术
摘要: 为解决高速铁路无砟轨道大超高区段轨道板更换难题,对拨轨、吊装等关键工序进行分析,结果表明:拨轨过程钢轨回弹力逐渐增大,在大超高区段钢轨因与水平面呈一定夹角导致钢轨易发生回弹、扭转等失稳风险;采用换板主平台或轨道吊吊装轨道板时,存在支腿-枕木结构自锁角度失效、液压支腿承受径向力失稳、回转中心动力矩不足等问题.研究提出并应用大超高区段拨轨改进措施,以及换板主平台自调平吊装、移动式龙门吊+运板小车、固定式龙门吊+轨道车3种换板方案.应用实践表明:采用轻型手拉葫芦约束钢轨回弹方案可行;3种换板方案均能在天窗点内完成大超高区段换板作业,其中换板主平台自调平吊装方案能在100min内完成换板.
提交时间:2022-09-02
23. 高速铁路桥轨一体化无砟轨道设计技术
摘要: 相比桥梁及隧道,桥上无砟轨道设计更加复杂,且桥梁与轨道专业间接口更多,由设计接口、施工误差导致的问题偶有发生.为加强桥梁与轨道专业间协同设计,提出2种高速铁路桥轨一体化无砟轨道设计方案,在此基础上,建立桥轨一体化无砟轨道精细化三维实体模型,对2种方案无砟轨道的受力特性及适应性进行研究.最后,对现阶段桥轨一体化无砟轨道仍存在的问题及未来发展方向进行探讨,相关设计理念可为高速铁路无砟轨道设计提供思路.
提交时间:2022-09-02
24. 高速铁路轮轨噪声预测方法、特性规律及控制措施
摘要: 基于轮轨相互作用原理和振动声辐射理论,阐述轮轨噪声发声机理.根据轮轨噪声发声机理,阐述轮轨噪声预测流程及涉及到的轮轨粗糙度、旋转轮对和无限长周期轨道结构声振特性、轮轨力特性以及它们的计算方法.结合现场测试数据和模型预测结果,揭示轮轨噪声特性规律、影响因素以及常用轮轨噪声控制措施.在阐述上述内容的同时,提出需要进一步深入研究的问题.
提交时间:2022-09-02
25. 高速铁路钢轨擦伤仿真分析及检测研究进展
摘要: 通过对钢轨擦伤的相关文献调研,综述了钢轨擦伤的特征和成因、基于仿真的钢轨擦伤机理研究以及钢轨擦伤的主要检测方法.擦伤通常会以单轨分布或双轨对称分布的形式出现在进出站信号机前后、长大坡道和曲线段处,列车轴重、线路平纵断面、轨面状态、启动制动和轮轨接触关系会对擦伤的形成产生影响;仿真分析是分析擦伤机理的一种有效方法,通过建立热力耦合仿真模型可以实现对擦伤机理的研究;机器视觉和涡流检测均实现了对擦伤的车载检测,轴箱加速度检测可识别出冲击响应较大的擦伤位置,3种检测方法结合可提升擦伤检出率.
提交时间:2022-09-02
26. 高速铁路高架桥梁无缝道岔群结构检算与优化设计
摘要: 为研究高速铁路高架桥上铺设无缝道岔群的可行性,以某高架桥上道岔群为例,基于岔-桥相互作用原理、非线性有限元理论,建立无缝道岔-梁体-墩台空间耦合模型,计算分析桥上道岔群及桥墩墩顶的力学特性,并提出结构优化方案.研究表明:当无缝道岔群铺设于温度跨度较大的多联桥梁时,无缝道岔钢轨纵向力较大,钢轨强度往往不满足《铁路无缝线路设计规范》要求;铺设小阻力扣件可显著降低钢轨纵向力,铺设方案应同时满足道岔变形控制要求;混凝土箱梁截面惯性矩较大,道岔区钢轨挠曲力较小;道岔群铺设于多联连续刚构桥时,温度作用下的墩顶纵向力远大于断轨作用;无缝道岔铺设时,应严格控制梁体温度,避免极端气温时转辙器处梁轨相对位移超限.研究成果可为高速铁路高架桥上无缝道岔群的设计与运维提供借鉴与参考.
提交时间:2022-09-02
27. 高铁轨道CPⅢ基准点自动检测方法研究
摘要: 为实现高铁轨道CPⅢ基准点的自动高效检测,研发基于双目视觉的CPⅢ基准点动态非接触自动检测系统.首先对双相机拍摄的图像进行自适应分割处理,对分割后的图像利用改进模板匹配算法计算获得CPⅢ标识物在图像中的位置;然后对提取的标识物目标图像进行自适应阈值分割提取边缘轮廓,计算标识物中心坐标;最后利用基准点计算方法和双相机标定的参数计算CPⅢ基准点坐标.试验结果表明,检测系统在水平方向上的最大误差为0.95mm,垂直方向最大误差0.25mm,最大变异系数为0.211%,该方法可为CPⅢ基准点高精度自动化检测的应用提供参考.
提交时间:2022-09-02
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