弹条和钢轨组件
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109554963A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811392901.4

    申请日:2018-11-21

    IPC分类号: E01B9/30 E01B9/34 E01B9/48

    CPC分类号: E01B9/303 E01B9/34 E01B9/483

    摘要: 本申请涉及钢轨交通配件技术领域,尤其是涉及一种弹条和钢轨组件。该弹条包括U形弹条本体、第一弹臂和第二弹臂,第一弹臂和第二弹臂分别设置在U形弹条本体的两侧;U形弹条的本体支撑部用于抵接钢轨组件的连接件;第一弹臂与第一子本体之间连接有第一连接部,用于连接所述绝缘块,第一弹臂向远离U形弹条本体的方向弯折形成第一支脚;第二弹臂与第二子本体之间连接有第二连接部,用于连接绝缘块,第二弹臂向远离U形弹条的方向弯折形成第二支脚;第一支脚和第二支脚用于抵接在钢轨上。该钢轨组件包括该弹条。该弹条和该钢轨组件提高了弹性系数和最低固有频率,降低了对于钢轨波磨和振动激励的敏感度。

    一种铁路扣件检测方法及装置

    公开(公告)号:CN109583101A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811474470.6

    申请日:2018-12-04

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供一种铁路扣件检测方法及装置,包括,获取扣件系统中各部件组成的三维非线性有限元模型,扣件系统包括弹条;对三维非线性有限元模型进行静力分析获得分析数据;根据分析数据对三维非线性有限元模型进行模态分析,得到弹条各阶振型及每阶振型对应的固有频率;在此基础之上可以获取钢轨波磨数据;根据钢轨波磨数据分析得到轮轨激振频率;根据固有频率和轮轨激振频率分析弹条是否发生共振。本发明充分考虑了扣件系统各部件对弹条固有频率的影响,建立扣件系统的原比例三维非线性有限元模型。对其进行线上分析,得到扣件系统在多种状态下的固有频率,将其与实际检测得到的轮轨激振频率进行对比判断出扣件系统是否产生共振。

    一种轨道噪声源的检测方法、装置及可读存储介质

    公开(公告)号:CN110274682A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910546496.5

    申请日:2019-06-21

    IPC分类号: G01H17/00 G06F17/50

    摘要: 本发明公开一种轨道噪声源的检测方法、装置及可读存储介质,涉及信号处理技术领域。一种轨道噪声源的检测方法包括:对待检测高架轨道路段进行轮轨噪声和桥梁结构噪声预测,获得所述待检测高架轨道路段对应的车轮的振动响应信息、钢轨的振动响应信息和桥梁结构的振动响应信息;基于所述车轮的振动响应信息、所述钢轨的振动响应信息和桥梁结构的振动响应信息,获得所述待检测高架轨道路段的噪声等值线。在获得待检测高架轨道路段的噪声等值线后,能够根据该噪声等值确定出待检测高架轨道路段的轮轨噪声源和桥梁结构噪声源的主要分布情况,进而根据该噪声源能够采取相应的减振降噪措施。

    一种轨下垫层及减振轨道

    公开(公告)号:CN107503248A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710759721.4

    申请日:2017-08-29

    IPC分类号: E01B1/00 E01B19/00

    CPC分类号: E01B1/00 E01B19/00

    摘要: 本发明提供了一种轨下垫层及减振轨道,属于轨道交通减振设备,其中轨下垫层,用于安装在道床和钢轨间,包括一层或多层波阻层,波阻层包括多个固定连接的波阻单元;波阻单元包括基体,基体内设置有容置空间,基体内设置有散射体,基体和散射体之间设置有用于固定散射体的包覆层;轨下垫层包括靠近或远离钢轨的第一面,以及与第一面相对的第二面;轨下垫层还包括与第一面垂直的第三面;基体包括开口,轨下垫层的各波阻单元的开口均朝向第三面。通过这种轨下垫层可以有效降低轨道交通的振动。减振轨道使用了这种轨下垫层,可以降低轨道结构的振动传递。

    电磁式振动换能装置、传感装置及轨道状态监测系统

    公开(公告)号:CN107024231A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201710347263.3

    申请日:2017-05-17

    IPC分类号: G01D5/14

    CPC分类号: G01D5/147

    摘要: 本发明提供了一种电磁式振动换能装置、传感装置及轨道状态监测系统,涉及能量技术领域。所述电磁式振动换能装置包括:线圈、中空本体、第一磁体、第二磁体、第三磁体。所述线圈延所述中空本体的轴向方向套设于所述中空本体上。所述中空本体的一端设置有所述第一磁体,另一端设置有所述第二磁体。在所述第一磁体和所述第二磁体的排斥力作用下,所述第三磁体悬浮于所述中空本体的内部。当所述电磁式振动换能装置振动时,所述第三磁体产生与所述第一磁体、所述第二磁体的相对振动,从而所述线圈产生感应电流,以通过基于电磁感应定律,将振动动能转换为电能,实现自主供电。