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文檔簡介
1、高速鐵道車輛動力學問題存在運動穩(wěn)定性問題,遠比一般的機械系統(tǒng)動力學問題復雜。本學位論文深入闡述了高速鐵道車輛非線性穩(wěn)定性問題的研究背景與意義,對高速鐵道車輛非線性穩(wěn)定性以及關鍵影響因素的研究現(xiàn)狀進行了論述,包括輪軌滾動非線性接觸幾何、輪軌非線性接觸蠕滑以及車輛懸掛中的抗蛇行減振器等,之后對這幾個非線性問題進行了研究,并討論它們對高速鐵道車輛非線性穩(wěn)定性的影響。
(1)改進了一種基于多項式擬合的高速輪軌接觸幾何計算方法,并將它的
2、計算結果與傳統(tǒng)的跡線法以及Adams/Rail軟件RSGEO模塊的計算結果進行對比。對比LMA/CHN60,CN踏面/CHN60,S1002/UIC60三種輪軌匹配計算的結果,顯示使用多項式擬合方法的計算結果與Adams/Rail軟件REGSO模塊更為接近。同時就計算效率而言,基于多項式擬合的高速輪軌接觸幾何計算方法的計算效率更高。與傳統(tǒng)跡線法相比,計算速度能提高40%左右。應用此方法計算LMA/CHN60新輪新軌和磨耗車輪匹配的高速輪
3、軌滾動接觸幾何的非線性參數(shù),并分析它們對高速鐵道車輛非線性穩(wěn)定性的影響。結果顯示隨著名義等效錐度的減小,會使得速度分叉曲線向右移動,即線性臨界速度和非線性臨界速度增大;而在名義等效錐度大致相同時,非線性參數(shù)對車輛非線性穩(wěn)定性有較大影響,隨著λN,1減小,速度分叉圖中輪對的線性臨界速度明顯減小。此結果在現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)的分析中也得到了驗證。
(2)基于ALE的方法使用ABAQUS建立高速輪軌滾動接觸有限元模型,并在計算中通過在輪軸上
4、添加慣性力及使輪對材料沿圓周和型面方向流動的方法,實現(xiàn)高速輪軌非穩(wěn)態(tài)滾動狀態(tài)模擬計算。使用此模型計算彈性蠕滑率,與理論計算的剛性縱向蠕滑率進行對比分析。結果顯示,在輪對橫移時,它們的縱向蠕滑率差別較小,最大誤差低于20%;橫向蠕滑率差別較大,并且左輪接觸斑內的彈性橫向蠕滑率變化趨勢明顯大于右輪;在輪對橫移4mm的時候,左輪的自旋彈性蠕滑率有一個明顯變小的趨勢。在輪對搖頭時,彈性縱向蠕滑率出現(xiàn)了小幅的波動,彈性橫向蠕滑率隨搖頭角增加而增大
5、,但是超過2mrad后變化趨緩;彈性自旋蠕滑率不隨搖頭角變化。而使用有限元模型進行輪軌蠕滑力計算時,發(fā)現(xiàn)在輪對橫移時,車輪的蠕滑力表現(xiàn)出接近KalkerCONTACT計算結果的變化趨勢,車輪接觸斑內橫向蠕滑力分布均有正負值,從而使得橫向蠕滑力發(fā)生較大變化,與Kalker CONTACT計算結果相差較大,而縱向蠕滑力誤差相對較小;在輪對搖頭時,搖頭角增大會降低車輪的縱向蠕滑力,而橫向蠕滑力會隨著搖頭角增加會呈現(xiàn)快速上升趨勢。
(
6、3)應用ABAQUS建立的高速輪軌滾動接觸有限元模型,對于不同的工況(改變y'/v和y)進行計算,得到一系列的輪軌蠕滑力數(shù)據(jù)。在單輪對動力學非線性穩(wěn)定性計算中,不再利用蠕滑率進行蠕滑力計算,而是使用有限元蠕滑力數(shù)據(jù)表直接進行動力學計算,初步探索了有限元蠕滑力計算結果在車輛非線性穩(wěn)定性計算中的應用。計算結果與Adams單輪對模型仿真進行對比,結果顯示兩者的輪對橫移量和搖頭角隨時間變化的響應規(guī)律一致,其RMS值差別分別為17.9%和10.1
7、%?;谟邢拊嬎愕娜浠?shù)表可以有效地應用于高速鐵道車輛非線性穩(wěn)定性的計算。
(4)通過對抗蛇行減振器結構及其工作原理的分析,利用Easy5建立描述準確且計算高效率的抗蛇行減振器非線性液壓模型。該模型從抗蛇行減振器的內部結構入手,對各種閥、活塞、油腔等元件依據(jù)流體力學的原理進行建模,它可以應用于不同的減振器,可以修改不同物理結構參數(shù)。同時將此模型與車輛動力學模型結合,使用聯(lián)合仿真的方法來分析抗蛇行減振器的內部參數(shù)以及不同的油
8、液流動方向對高速鐵道車輛非線性穩(wěn)定性的影響。結果顯示抗蛇行減振器內部參數(shù)對高速鐵道車輛非線性穩(wěn)定性影響很大,但是對車輛的平穩(wěn)性影響相對較小;與油液單向流動式抗蛇行減振器的車輛模型相比,油液雙向流動式抗蛇行減振器的車輛模型在動態(tài)響應中出現(xiàn)相對大的波動。因此在使用油液雙向流動式抗蛇行減振器的時候,為了提高高速鐵道車輛的穩(wěn)定性,應該盡量提高拉伸/壓縮特性的對稱率。聯(lián)合仿真能高效、準確地得到抗蛇行減振器對高速鐵道車輛非線性穩(wěn)定性的影響規(guī)律,有助
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