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公开(公告)号:CN109883737B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN201910266090.1
申请日:2019-04-03
Applicant: 中南大学
IPC: G01M17/08
Abstract: 本发明公开了一种气动阻尼减速网行车系统两级无损列车捕获装置,整个装置包括测试试验段和减速捕获段,测试试验段根据试验内容不同区别设置,减速捕获段由减速网、气动阻尼系统、减速导轨系统、支撑钢架系统等组成,其特征在于,试验过程中,高速行驶的模型列车通过地震模拟振动台台阵试验段后,进入减速捕获段,减速捕获段通过减速网变形进行初级耗能,随后通过钢丝绳带动气动阻尼系统进行主级耗能,从而实现模型列车短距快速降速的两级无损捕获。整个试验装置为地震作用下高速列车桥上行车试验研究提供了安全可靠的列车回收方案和技术保障。
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公开(公告)号:CN118082921A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410121475.X
申请日:2024-01-29
Applicant: 高速铁路建造技术国家工程研究中心 , 中国中铁股份有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于高铁无砟轨道的路基病害检测装置,所述装置包括检测车和设置在所检测车上的地震勘探仪与车载定位系统:检测车包括车本体和位于车本体一侧的震源组件、与震源组件同侧的第一接收传感器、不同侧的多个第二接收传感器;震源组件的接地耦合点位于轨道板外侧的底座板上,第一接收传感器、多个第二接收传感器均连接有对应的传感器脚轮,各传感器脚轮均在底座板表面运行;检测车根据车载定位系统确定的路线运行;地震勘探仪用于接收震源组件在预设震源点激发地震波时发出的同步信号,以及接收第一接收传感器、多个第二接收传感器采集的信号并处理反馈。本发明旨在提升高铁无砟轨道的路基病害检测效率与检测精准度。
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公开(公告)号:CN114132228B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202210038603.5
申请日:2022-01-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种高速铁路用减振型接触网定位支架,包括支撑主体和减振装置,包括支柱、平腕臂、斜腕臂、腕臂支撑、棒式绝缘子、定位管、定位器和防风拉枚。在所述斜腕臂与定位管之间,或定位管与定位器之间连接减振装置,或者在所述斜腕臂与定位管之间和定位管与定位器之间均连接减振装置,减振装置包括两连接盘和它们之间连接的限拉筒式耗能减振器和限压筒式耗能减振器,限拉筒式耗能减振器和限压筒式耗能减振器交错布置。减振装置的阻尼弹簧提供初始刚度保证正常使用状态下接触网的固定效果。受外界振动干扰时,减振装置的阻尼弹簧和粘滞液体共同耗能减振,减小高铁接触网的振动响应,并利用粘滞液体的有限压缩空间限制最大振动幅度。
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公开(公告)号:CN110965460B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201911165842.1
申请日:2019-11-25
Applicant: 中南大学
IPC: E01D19/04
Abstract: 本发明提供了一种三维减隔震支座,包括上座板、中座板、下座板、直线锥以及弹性组件,所述上座板、中座板和下座板从上至下依次设置,所述中座板通过弹性组件设置于所述下座板上且通过弹性组件实现上座板和中座板一起竖向运动,所述上座板可滑动设置于中座板上实现上座板相对于中座板在水平方向上运动,所述中座板的上表面设有第一型腔,所述上座板的下表面设有第二型腔,所述第一型腔和第二型腔配合形成用于容纳直线锥的腔体,所述腔体的形状与直线锥的形状相匹配。可以满足三个方向的运动,满足桥梁的正常位移需求,在三个方向上可以实现减隔震效果,并且在位移之后实现基本自复位。
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公开(公告)号:CN117784219A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311750367.0
申请日:2023-12-19
Applicant: 高速铁路建造技术国家工程研究中心 , 中国中铁股份有限公司 , 中南大学
IPC: G01V1/20
Abstract: 本发明公开了一种连续移动式垂向震动信号采集系统,包括门框形支架、刚性承载板、至少一对同规格的传感器和平衡架,平衡架悬空安装在门框形支架内且左右两侧对称安装有一对触地滚轮,每个触地滚轮的滚轮轴一端与触地滚轮中心的第一滚动轴承固定连接,另一端匹配从吊臂上的第二滚动轴承穿出后与平衡架固定连接,刚性承载板由吊臂悬挂安装在平衡架的下方,上下两传感器关于水平承载板反向对称布置,两传感器输出经过反相串联或并联后送入地震信号采集仪器,形成差动式组合传感器,在提高1倍灵敏度的同时,能够抑制沿承载板板面方向横向震动干扰波,通过吊臂结构转换,使用双轴承递进传递,避免了触地滚轮触地摩擦产生的剪切力直接传递给承载板。
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公开(公告)号:CN117775057A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311806410.0
申请日:2023-12-26
Applicant: 中南大学
IPC: B61F9/00
Abstract: 本申请公开了一种高速列车可机械多层次调节的主动防脱轨装置;涉及列车安全领域;包括主体,所述主体用于连接在列车底部,所述主体两侧设有距离感应器;所述主体上设有防脱组件,所述防脱组件包括转动连接在所述主体上的两机械臂,所述机械臂的转动轴线沿竖直方向设置,所述机械臂远离所述主体的一端设有用于抵接轨道内侧壁的滚轮,所述机械臂转动以驱使所述滚轮抵接或脱离轨道内侧壁,所述防脱组件还包括用于驱使所述机械臂转动的驱动组件;本申请通过机械臂的设置,当列车产生脱轨的风险时,机械臂可以向两边伸展,滚轮抵接在轨道内侧壁从而防止列车脱轨;同时,改变滚轮抵接轨道内侧壁的角度还可以防止列车产生跳轨的情况。
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公开(公告)号:CN117405328A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311214212.5
申请日:2023-09-20
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司 , 中南大学 , 石济铁路客运专线有限公司 , 南京上铁地方铁路开发有限公司 , 杭绍台铁路有限公司 , 中国建筑第六工程局有限公司
Abstract: 本发明公开了一种评估减震装置减震效果的实时混合试验方法,包括以下步骤:进行轨道‑桥梁相互作用周期往复加载试验;基于加载试验,确定轨道‑桥梁相互作用滞回曲线模型;建立桥‑轨数值子结构;建立减震装置试验子结构;求解数值子结构,作为试验子结构的驱动信号;在数值子结构的划分界面处施加试验子结构的反力;进入下一时间步的循环,直至整个加载时程结束。本发明采用实时混合试验的方法,将高铁轨道‑桥梁相互作用系统作为数值子结构进行计算,将减震装置作为试验子结构,兼顾性能和效率,既能准确反映减震效果,又能降低试验成本,提高分析效率。从而可以准确高效地实现减震装置减震效果的分析评估。
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公开(公告)号:CN117217043A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311090961.1
申请日:2023-08-29
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司 , 中南大学 , 京唐城际铁路有限公司 , 京滨城际铁路有限公司 , 黑龙江铁路发展集团有限公司 , 沪杭铁路客运专线股份有限公司 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: G06F30/23 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种地震作用下桥上行车安全性快速评价方法,包括以下步骤:建立轨道‑梁体结构计算模型;建立桥梁下部结构计算模型;建立支座连接系统计算模型,并连接轨道‑梁体结构计算模型和桥梁下部结构计算模型;建立地震波仿真计算模块;基于轨道‑梁体结构计算模型、桥梁下部结构计算模型、支座连接系统计算模型和地震波仿真计算模块,计算得到轨道动力响应;根据轨道动力响应,计算评价地震作用下桥上行车安全性。本发明填补了地震作用下不依赖于车桥耦合仿真分析进行桥上行车安全性快速评价方法的技术空白。本发明能实现工程设计中普通设计人员利用本发明新提出的地震作用下桥上行车安全性新指标来快速分析地震作用行车安全性分析。
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公开(公告)号:CN117150805A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311211269.X
申请日:2023-09-19
Applicant: 华东交通大学 , 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种桥墩沉降值与行车性能指标间内在拓扑关系的建立方法,分别建立列车子模型和纵连板式无砟轨道‑桥梁子模型,将两种子模型组装后嵌入桥‑轨变形通用表征关系模型形成考虑层间联结失效和桥墩沉降的列车‑轨道‑桥梁系统耦合动力学联合仿真模型,进行验证后分析层间联结失效和桥墩沉降对列车‑轨道‑桥梁动力特性的影响,并探明考虑层间联结失效的桥墩沉降幅值与行车动态指标的内在拓扑关系。基于本发明联合仿真模型,显著提高了列车‑轨道‑桥梁变形传递规律与列车动力特性指标的计算效率与计算精度,为快速精准的评价桥墩沉降条件下高速铁路桥上行车安全提供了新的方法及进一步的安全保障。
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公开(公告)号:CN116754481A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310661683.4
申请日:2023-06-06
Applicant: 中南大学
IPC: G01N21/01 , G01N21/954
Abstract: 本发明公开一种沿管/柱内壁行走的扫描检测机器人及其检测方法,机器人包括环形轨道、可伸缩撑杆、连杆机构,轮式爬壁车、轨道车及其搭载的三维扫描仪;环形轨道对中布置于管/柱内腔中,连接若干组可伸缩撑杆,可伸缩撑杆内端铰接于中心座上,外端安装轮式爬壁车,可伸缩撑杆的夹角通过连杆机构固定,轨道车可沿环形轨道行走,三维扫描仪的方位可调整。轮式爬壁车实现整体沿管/柱内表面轴向行走,同时轨道车沿管/柱内腔周向行走,机器人的轴向行走和轨道车的周向行走有机结合,对管/柱内表面全长度连续扫描,能适应不同长度的管/柱检测。轮式爬壁车通过可伸缩撑杆安装,能适应各种形状和尺寸的管/柱检测,保证高效检测的同时保证精确检测。
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