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公开(公告)号:CN112507478B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202011277953.4
申请日:2020-11-16
Applicant: 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种60kg/m钢轨廓形改进方法,包括以下步骤:S1、选择60kg/m钢轨廓形上与车轮接触区域,将所述接触区域在纵向截面上离散化为n个可竖向移动的点,设各所述点竖向坐标y坐标为yn,各所述点的竖向坐标y坐标变化量为Δyn;S2、通过各所述点的竖向坐标y坐标变化量Δyn获得接触点间隙值,通过所述接触点间隙值获得目标函数接触点轮轨间隙变化曲线的面积,并施加以下约束条件:各自变量设置有限变化区间、优化后钢轨廓形基本特征保持不变;S3、采用序列二次规划法对所述廓形优化模型进行求解,得到各所述Δyn;S4、根据得到的所述Δyn调整改进60kg/m钢轨廓形。
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公开(公告)号:CN113065270A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110393215.4
申请日:2021-04-13
Applicant: 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种单开道岔牵引点动程确定方法,包括以下步骤:基于尖轨的实际设计参数,建立道岔尖轨的有限元分析模型;基于所建立的尖轨转换计算模型,对新型60kg/m钢轨9号单开道岔的牵引点动程进行优化设计。本发明通过牵引点动程设计能够满足最小轮缘槽的要求,并且具有一定的安全余量;两个牵引点动程的匹配性较好,尖轨受力合理、变形协调,可最大程度上减小第二牵引点的牵引力。
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公开(公告)号:CN114000381A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111316295.X
申请日:2021-11-08
Applicant: 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种单开道岔镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉,包括稳固系统、第一偏转部、第二偏转部和交汇部,第一偏转部和第二偏转部设置于交汇部两端,第一偏转部、第二偏转部和交汇部共轴线,第一偏转部的十字中心线、第二偏转部的十字中心线相对交汇部沿径向偏转,交汇部为向中心交汇的轨道结构,稳固系统将第一偏转部、第二偏转部和交汇部固定于地面;第一偏转部和第二偏转部偏转方向均向辙叉轴线方向偏转。本发明提供的辙叉几何保持能力强,平稳性高,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN112733407B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202110084105.X
申请日:2021-01-21
Applicant: 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种道岔尖轨斥离状态线形的仿真计算方法,包括以下步骤:S1、基于尖轨的实际设计参数,建立道岔尖轨的有限元分析模型;S2、根据有限元分析模型,得尖轨的斥离状态横向位移分布曲线Δy(x);S3、根据有限元分析模型,得尖轨的密贴状态横向位移分布曲线ym(x);S4、通过叠加计算得到尖轨斥离状态下的横向位置坐标yc(xi);S5、基于尖轨斥离状态下各个离散节点的位置坐标(xi,yc(xi)),通过样条曲线拟合得到尖轨在斥离状态下的线形yc(x);S6、基于计算得到的尖轨斥离状态下的线形,进行后续尺寸的计算及零部件的设计。本方法基于仿真计算获取尖轨斥离状态下的线形,所得线形与实际较为相符,能为后续相关的零部件设计提供较
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公开(公告)号:CN114000381B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202111316295.X
申请日:2021-11-08
Applicant: 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种单开道岔镶嵌翼轨式合金钢组合辙叉,包括稳固系统、第一偏转部、第二偏转部和交汇部,第一偏转部和第二偏转部设置于交汇部两端,第一偏转部、第二偏转部和交汇部共轴线,第一偏转部的十字中心线、第二偏转部的十字中心线相对交汇部沿径向偏转,交汇部为向中心交汇的轨道结构,稳固系统将第一偏转部、第二偏转部和交汇部固定于地面;第一偏转部和第二偏转部偏转方向均向辙叉轴线方向偏转。本发明提供的辙叉几何保持能力强,平稳性高,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN113611100A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110829983.X
申请日:2021-07-22
Applicant: 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
Abstract: 本发明涉及地质灾害体监测、治理、设计技术领域,尤其是涉及一种适用于复杂艰险山区铁路地质灾害监测系统及方法,具体适用于公路、铁路、矿山、市政等复杂大型地质灾害及采空区监测工程中。本发明在地质力学分析判断的基础上,针对各种自然灾害特点,建立全寿命周期成本理念、可适用于复杂艰险山区滑坡深部位移监测新技术。首先通过地质勘探打孔取芯研判坡体滑动带位置,其次确定监测设备布置,最后通过监测分析确定治理措施。本发明相对传统岩土体深部监测技术实现了三方面的技术优势:一是全深度覆盖监测,二是实现高精度实时监测,三是成本大大降低便于实现多点位监测联合研判。
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公开(公告)号:CN113065270B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202110393215.4
申请日:2021-04-13
Applicant: 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所(CN) , 中国铁道科学研究院集团有限公司(CN) , 中国国家铁路集团有限公司(CN)
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种单开道岔牵引点动程确定方法,包括以下步骤:基于尖轨的实际设计参数,建立道岔尖轨的有限元分析模型;基于所建立的尖轨转换计算模型,对新型60kg/m钢轨9号单开道岔的牵引点动程进行优化设计。本发明通过牵引点动程设计能够满足最小轮缘槽的要求,并且具有一定的安全余量;两个牵引点动程的匹配性较好,尖轨受力合理、变形协调,可最大程度上减小第二牵引点的牵引力。
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公开(公告)号:CN112941977A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110393745.9
申请日:2021-04-13
Applicant: 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: E01B5/18
Abstract: 本发明提供了一种单开道岔侧向护轨,包括侧向护轨(1)和曲基本轨(2),所述侧向护轨(1)纵向设置于所述曲基本轨(2)一侧,所述侧向护轨(1)为弯折型护轨,弯折点距离护轨前端1200mm~1300mm,弯折角度0.15°~0.20°,所述侧向护轨(1)中心线与所述曲基本轨(2)相应纵向位置线型相同,所述侧向护轨(1)长度≥5000mm;所述曲基本轨(2)包括依次首尾相接的第一圆弧线段(21)、直线轨距过渡段(22)、第二圆弧线段(23)和直线段(24),所述侧向护轨(1)设置于第二圆弧线段(23)和直线段(24)对应位置。本发明显著增长护轨长度的同时,避免护轨区域存在轨距加宽的情况,降低现场养护维修难度,同时可避免车轮撞击护轨开口段的风险,确保行车安全。
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公开(公告)号:CN112733407A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110084105.X
申请日:2021-01-21
Applicant: 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种道岔尖轨斥离状态线形的仿真计算方法,包括以下步骤:S1、基于尖轨的实际设计参数,建立道岔尖轨的有限元分析模型;S2、根据有限元分析模型,得尖轨的斥离状态横向位移分布曲线Δy(x);S3、根据有限元分析模型,得尖轨的密贴状态横向位移分布曲线ym(x);S4、通过叠加计算得到尖轨斥离状态下的横向位置坐标yc(xi);S5、基于尖轨斥离状态下各个离散节点的位置坐标(xi,yc(xi)),通过样条曲线拟合得到尖轨在斥离状态下的线形yc(x);S6、基于计算得到的尖轨斥离状态下的线形,进行后续尺寸的计算及零部件的设计。本方法基于仿真计算获取尖轨斥离状态下的线形,所得线形与实际较为相符,能为后续相关的零部件设计提供较为准确的依据。
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公开(公告)号:CN112507478A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011277953.4
申请日:2020-11-16
Applicant: 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种60kg/m钢轨廓形改进方法,包括以下步骤:S1、选择60kg/m钢轨廓形上与车轮接触区域,将所述接触区域在纵向截面上离散化为n个可竖向移动的点,设各所述点竖向坐标y坐标为yn,各所述点的竖向坐标y坐标变化量为Δyn;S2、通过各所述点的竖向坐标y坐标变化量Δyn获得接触点间隙值,通过所述接触点间隙值获得目标函数接触点轮轨间隙变化曲线的面积,并施加以下约束条件:各自变量设置有限变化区间、优化后钢轨廓形基本特征保持不变;S3、采用序列二次规划法对所述廓形优化模型进行求解,得到各所述Δyn;S4、根据得到的所述Δyn调整改进60kg/m钢轨廓形。
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