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国家科技支撑计划(2009BAG12A01-A03-1)

作品数:4 被引量:58H指数:4
相关作者:蔡成标徐鹏更多>>
相关机构:西南交通大学更多>>
发文基金:国家重点基础研究发展计划国家科技支撑计划中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:交通运输工程机械工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇交通运输工程
  • 1篇机械工程

主题

  • 3篇无砟轨道
  • 3篇路基
  • 2篇动力学
  • 2篇铁路
  • 2篇高速铁路
  • 1篇动力特性
  • 1篇动力特性分析
  • 1篇动力响应
  • 1篇动力学模型
  • 1篇动力学研究
  • 1篇有砟轨道
  • 1篇支承刚度
  • 1篇耦合动力学
  • 1篇力特性
  • 1篇力学模型
  • 1篇列车
  • 1篇模量
  • 1篇计算方法
  • 1篇刚度
  • 1篇刚度理论

机构

  • 4篇西南交通大学

作者

  • 4篇徐鹏
  • 4篇蔡成标

传媒

  • 2篇西南交通大学...
  • 1篇工程力学
  • 1篇中国铁道科学

年份

  • 2篇2011
  • 2篇2010
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
列车-有砟轨道-路基空间耦合动力学模型被引量:11
2011年
建立了列车-有砟轨道-路基空间耦合动力学模型。模型中,充分考虑了机车车辆、有砟轨道、路基的空间特性、时变特性及相互作用,对路基系统,采用连续体建模的方法,并利用Galerkin法进行了离散。通过仿真计算与秦沈线综合试验实测结果进行比较,验证了模型的可靠性。以运行速度为200km/h的CRH2动车组作用为例分析了路基的动力特性,得出了基床表面变形、应力的动态响应结果,动变形、动应力沿路基纵向和横向的分布。该模型实现了列车-有砟轨道-路基耦合振动系统的快速计算,可用于研究列车、有砟轨道、路基之间的动力相互作用及对路基动力特性进行详细分析。
徐鹏蔡成标
关键词:列车路基耦合动力学动力响应
路基上纵连板式无砟轨道动力特性分析被引量:10
2011年
为研究土质路基上纵连板式无砟轨道动力性能,建立了列车-路基上纵连板式无砟轨道耦合动力学模型.模型中,将纵连板式无砟轨道及路基视为空间层状粘弹性体,采用连续体建模法,建立其运动微分方程并用Galerk in法进行离散变换;分析了CRH2-300动车组以300、350 km/h速度运行时,路基上纵连板式无砟轨道的动力特性,并与京-津城际铁路实测结果比较.结果表明:水泥沥青砂浆最大动应力为46.8~50.5 kPa,小于砂浆层设计指标值15 MPa;动变形随深度衰减较慢,动应力随深度衰减较快;单个转向架产生动应力的影响范围沿线路纵向约为5 m、横向约为3.25 m;轨道板、水泥沥青砂浆层和支承层沿深度方向的变形分布差别不大.
徐鹏蔡成标
关键词:路基动力学高速铁路
无砟轨道路基面支承刚度理论计算及应用被引量:5
2010年
将无砟轨道路基结构简化成双层弹性体系,基于层状弹性体系力学理论,给出无砟轨道路基面支承刚度的计算方法。应用该方法进行遂渝线无砟轨道试验段路基面刚度计算,并与现场加载试验测试结果进行比较,两者吻合较好,验证了该方法的可行性。以桥梁路基过渡段为例,将此计算方法应用于无砟轨道典型过渡段的动力性能评估中,进行动力计算。结果表明,该桥梁路基过渡段的钢轨挠度变化率小于0.3 mm.m-1的限值,满足行车要求。运用该计算方法对无砟轨道基床表层及底层变形模量Ev2的合理取值进行研究,结果表明:改变基床表层变形模量对路基面支承刚度影响不大,而改变基床底层变形模量对路基面支承刚度的影响明显;将变形模量Ev2作为压实标准时,对于基床表层和底层,Ev2可分别取为120~260和80~140 MPa。
徐鹏蔡成标
关键词:无砟轨道计算方法变形模量EV2
高速铁路无砟轨道关键设计参数动力学研究被引量:33
2010年
应用列车-线路耦合动力学理论,分析了高速铁路无砟轨道关键设计参数,包括设计轮重、疲劳检算轮重、轨道合理刚度、路桥过渡段路基面支承刚度、路基不均匀沉降、轨面变形折角及钢轨挠度变化率.结果表明:设计轮重可取为静轮重的3.0倍;疲劳检算轮重系数可取为1.50;轨下基础刚度的合理范围为20-30 MN/m;路桥过渡段路基面支承刚度的合理值为500-1 000 MPa/m;路基不均匀沉降幅值、轨面变形折角和钢轨挠度变化率应分别控制在波长的1.0‰、1.5‰及0.3 mm/m以下.
蔡成标徐鹏
关键词:无砟轨道
共1页<1>
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