一种高速列车升力翼装置
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115303304A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210883946.1

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 本发明涉及轨道交通装备制造领域,具体涉及一种高速列车升力翼装置。主要包括升力翼、升力翼安装基座、控制单元、双向双作用伸缩液压驱动装置、联动连杆组件、双作用液压起升装置及旋转驱动组件。其中升力翼采用左右对称设置并逐级嵌套连接的多级升力翼结构,在双向双作用伸缩液压驱动装置、联动连杆组件、双作用液压起升装置及旋转驱动组件的联动协同控制下,实现升力翼垂向不同高度需求的起升工作、水平应对复杂风环境的不同旋转角度及不同长度伸缩翼板的工作。该升力翼装置增升效果明显且升力实时可控、阻力系数小、气动噪声小、安装空间小、针对现有高速列车适用性高、可智能调控同时能够有效应对复杂风环境所引起的列车行车安全问题。

    高速列车运行线路区间风场环境与风阻制动控制适配性选择方法

    公开(公告)号:CN118966068B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411085517.5

    申请日:2024-08-08

    Inventor: 谢红太 王红

    Abstract: 本发明涉及高速列车空气动力学与列车风阻制动领域,具体涉及高速列车运行线路区间风场环境与风阻制动控制适配性选择方法。通过列车风阻制动空气动力学模拟计算与多体动力学仿真计算,确定多种风环境不利工况下装配风阻制动装置高速列车随风向角变化的临界风速,通过收集铁路线路数据和沿线地形数据,并收集和处理气象观测数据,采用CFD方法构建运行线路风场信息与阵风模型,通过线路区间风场环境信息与临界风速比对,明确高速列车风阻制动线路区间运行控制方案,实现风阻制动控制数据与列车运行控制系统协同对接,可为速度400+km/h轮轨列车和高速磁浮列车风阻制动系统开发与应用提供有力参考和技术支撑。

    高速列车运行线路区间风场环境与风阻制动控制适配性选择方法

    公开(公告)号:CN118966068A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411085517.5

    申请日:2024-08-08

    Inventor: 谢红太 王红

    Abstract: 本发明涉及高速列车空气动力学与列车风阻制动领域,具体涉及高速列车运行线路区间风场环境与风阻制动控制适配性选择方法。通过列车风阻制动空气动力学模拟计算与多体动力学仿真计算,确定多种风环境不利工况下装配风阻制动装置高速列车随风向角变化的临界风速,通过收集铁路线路数据和沿线地形数据,并收集和处理气象观测数据,采用CFD方法构建运行线路风场信息与阵风模型,通过线路区间风场环境信息与临界风速比对,明确高速列车风阻制动线路区间运行控制方案,实现风阻制动控制数据与列车运行控制系统协同对接,可为速度400+km/h轮轨列车和高速磁浮列车风阻制动系统开发与应用提供有力参考和技术支撑。

    横风环境下装配风阻制动装置高速列车制动安全速度阈值评估方法

    公开(公告)号:CN117332716B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202311328509.4

    申请日:2023-10-14

    Inventor: 谢红太 王红

    Abstract: 本发明公开了横风环境下装配风阻制动装置高速列车制动安全速度阈值评估方法,以CR400AF平台标准动车组为参考,装配8套蝶形风阻制动装置,分别建立横风作用下带风阻制动装置高速列车空气动力学模型和列车轨道系统动力学模型,联合计算在风载荷作用下装配风阻制动装置高速列车动力学行为,通过列车行车安全指标评估确定风阻制动安全速度阈值;该横风环境下装配风阻制动装置高速列车制动安全速度阈值评估方法,能够给下阶段时速400+km高速列车装配风阻制动装置技术开发和应用提供制动安全参考,可有效解决现有高速列车风阻制动装置选型适用性低、复杂风环境实车试验困难和试验成本高等问题。

    装配风阻制动系统的高速列车混合制动控制方法

    公开(公告)号:CN117734649B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410019237.8

    申请日:2024-01-05

    Inventor: 谢红太 王红

    Abstract: 本发明公开了装配风阻制动系统的高速列车混合制动控制方法,以现行中国标准动车组性能参数和基础制动系统配置为基础,一体化装配布局满足双向运行的风阻制动系统,集成现阶段列车电制动系统、空气制动系统、运行控制系统、车载安全监控设备和标准化网络控制系统,基于节能原则、等磨耗原则和舒适性原则,统筹配置优化电制动、空气制动和风阻制动资源,建立“风阻制动‑电制动‑空气制动”三位一体的协同制动控制方案,实现列车常用制动和紧急制动过程中的混合制动管理,直接关系着列车风阻制动效率和制动安全,是高速列车清洁、环保、节能的非黏制动系统开发的关键。

    一种抗侧风分块式风阻制动装置及其标准布局方法

    公开(公告)号:CN117141545B

    公开(公告)日:2024-04-23

    申请号:CN202311367549.X

    申请日:2023-10-21

    Inventor: 谢红太 王红

    Abstract: 本发明公开了一种抗侧风分块式风阻制动装置及其标准布局方法,装置由基座、风阻制动板、控制单元、双向油压推进器、L型曲臂、步进电机和中间连接机构组成。风阻制动板沿基座前固定架内边缘转动安装,由中部安装的主风翼板和左右对称分块连续布设的辅风翼板组成;制动工作及抗侧风调控运行时,在控制单元的一体调控下,根据实际运行风环境,分别通过实时调整两侧辅风翼板与主风翼板的不同夹角进行控制补偿,确保侧风环境中高速列车的运行稳定和风阻制动安全。以中国标准动车组为参考,重点考虑列车实际承运线路条件、自然环境工况、最高运行速度、沿线声环境保护要求等技术条件,公开了最优化安设装配抗侧风分块式风阻制动装置的标准布局方法。

    一种高速列车升力翼
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115476887B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202211314425.0

    申请日:2022-11-03

    Inventor: 谢红太 王红

    Abstract: 本发明涉及轨道交通装备制造领域,具体涉及一种高速列车升力翼。该高速列车升力翼为通过安装起升架支撑布设在高速列车车顶的气动升力调控体,升力翼中心翼剖面为上凸下平的平凸型几何结构,由下弦线、前缘、上弧线及后缘四部分顺次连接组成,整体结构沿中心翼剖面向横向左右两侧对称平滑过渡,在升力翼底部下弦面转动连接的安装起升架的驱动控制下,实现升力翼多迎角的选择工作。该高速列车升力翼针对现有高速列车适用性高、增升效果明显、阻力系数小、气动噪声小、安装空间小、能够有效实现整车节能降耗及积极应对复杂风环境所引起的列车行车安全问题。

    一种高速列车升力翼装置
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115303304B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202210883946.1

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 本发明涉及轨道交通装备制造领域,具体涉及一种高速列车升力翼装置。主要包括升力翼、升力翼安装基座、控制单元、双向双作用伸缩液压驱动装置、联动连杆组件、双作用液压起升装置及旋转驱动组件。其中升力翼采用左右对称设置并逐级嵌套连接的多级升力翼结构,在双向双作用伸缩液压驱动装置、联动连杆组件、双作用液压起升装置及旋转驱动组件的联动协同控制下,实现升力翼垂向不同高度需求的起升工作、水平应对复杂风环境的不同旋转角度及不同长度伸缩翼板的工作。该升力翼装置增升效果明显且升力实时可控、阻力系数小、气动噪声小、安装空间小、针对现有高速列车适用性高、可智能调控同时能够有效应对复杂风环境所引起的列车行车安全问题。

    一种高速列车侧翼升力调控装置

    公开(公告)号:CN115476885A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211175776.8

    申请日:2022-09-27

    Inventor: 王红 谢红太

    Abstract: 本发明涉及轨道交通装备制造领域,具体涉及一种高速列车侧翼升力调控装置。该高速列车侧翼升力调控装置于高速列车横向成对安装布置,对称布设于高速列车车体侧墙内部,主要包括侧翼、联动连杆组件、控制单元、驱动电机及固定安装座,在驱动电机及所述联动连杆组件的联动驱动下,实现多级侧翼同步横向伸缩运动,工作时根据具体外环境状态在控制单元的统一调控下控制两侧多个多级侧翼逐级伸出进行升力调控。该高速列车侧翼升力调控装置针对现有高速列车适用性高、可智能调控、升力实时可控、增升效果明显、阻力系数小、气动噪声小、安装空间小、同时能够有效应对复杂风环境所引起的列车行车安全问题。

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