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文檔簡介
1、輪對是車輛系統(tǒng)的主要部件,隨著列車運(yùn)行速度的提高,輪軌間相互作用也越來越劇烈,輪對的彈性模態(tài)特征對輪軌系統(tǒng)振動的影響不容忽視。本文以國內(nèi)某高速列車為研究對象,結(jié)合多體動力學(xué)和有限元法,將輪對和構(gòu)架彈性化處理后,建立整車剛-柔耦合動力學(xué)模型??紤]1000Hz內(nèi)的輪對連續(xù)多階模態(tài)耦合作用和各階模態(tài)單獨作用時,仿真計算車輛在不同工況下的輪軌動力特性,并與剛體輪對的仿真結(jié)果對比,研究輪對模態(tài)對輪軌系統(tǒng)的影響,結(jié)果表明:
(1)輪對模態(tài)
2、中對動力學(xué)性能影響較大的主要是輪對的扭轉(zhuǎn)和一、二階彎曲模態(tài)。在車輛動力學(xué)仿真中,考慮輪對前14階模態(tài)可以獲得較好的仿真精度,14階之后的高階模態(tài)對輪軌動力學(xué)性能的影響不明顯。
(2)車輛在直線上低速運(yùn)行時,輪對扭轉(zhuǎn)模態(tài)對輪軌動力學(xué)性能影響較大。車輛高速運(yùn)行時輪軌間動作用加劇,輪對模態(tài)對輪軌垂向作用影響不明顯,但一、二階彎曲振動加劇了輪軌橫向作用,使車輛的臨界速度降低約9%。
(3)車輛高速通過曲線時,彈性輪對模態(tài)會使
3、輪重減載率和脫軌系數(shù)小幅增大,但均未超過安全限值。此外,輪對的扭轉(zhuǎn)和一、二階彎曲會使縱向蠕滑力顯著增大,對橫向蠕滑力的影響有限。與剛性輪對相比,輪對彈性振動導(dǎo)致磨耗指數(shù)增幅超過20%,其中一階彎曲的影響最大。輪對的彎曲作用導(dǎo)致輪軌接觸點位置分布區(qū)域擴(kuò)大,并向軌道內(nèi)側(cè)移動,其中外側(cè)輪軌接觸點短時間內(nèi)靠近輪緣根部,容易引發(fā)輪緣與鋼軌的沖擊作用。
(4)輪對一階彎曲模態(tài)共振時,蠕滑力的周期性變化對車輪多邊形磨耗產(chǎn)生影響。輪對一、二階
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