×
26.10.2019
219.017.dae8

Результат интеллектуальной деятельности: Способ измерения нагрузок на рельсы при воздействии колес железнодорожного подвижного состава

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области метрологии и предназначено для определения нагрузок (вертикальных и боковых сил), воздействующих на поверхность катания и боковую грань головки рельса при его контактном взаимодействии с колесом подвижного состав. Сущность: осуществляют установку в четырех зонах шейки рельса тензорезисторов и подключение их к входам измерительных каналов тензометрической аппаратуры, позволяющей регистрировать отклик в измерительных каналах на приращение входных факторов, градуировку измерительных каналов по определенному плану эксперимента с вычислением градуировочных коэффициентов. При градуировке дополнительно измеряют прогиб рельса, характеризующий изменение жесткости подрельсового основания, градуировку выполняют по четырехфакторному плану эксперимента комбинацией четырех факторов: вертикальной силы, изгибающего момента, боковой силы и прогиба рельса, а результат измерения компонентов нагрузки определяют, как произведение градуировочной квадратной матрицы 4×4 на приращения сигналов в тензометрических каналах, возникающих при контактном взаимодействии рельса с колесом. Технический результат: исключение влияния на результаты измерений вертикальных и боковых сил неопределенности жесткости подрельсового основания, тем самым повышая точность измерений. 6 табл., 3 ил.

Изобретение относится к области метрологии и предназначено для определения нагрузок (вертикальных и боковых сил), воздействующих на поверхность катания и боковую грань головки рельса при его контактном взаимодействии с колесом подвижного состава.

Известен способ (см. Вериго М.Ф., Коган А.Я. Взаимодействие пути и подвижного состава. / Под ред. М.Ф. Вериго. - М.: Транспорт, 1986. с. 490), заключающийся в том, что располагают пару тензорезисторов симметрично с двух сторон в месте с минимальной толщиной шейки рельса, включают тензорезисторы в схему моста Уинстона таким образом, чтобы ток в диагонали моста был пропорционален абсолютному значению суммы их деформаций, по которым определяют вертикальную силу от колеса на рельс, дополнительно устанавливают две пары тензорезисторов, которые располагают сверху и снизу в местах с одинаковой толщиной шейки, тензорезисторы включают в мостовую схему Уинстона таким образом, чтобы ток в диагонали моста был пропорционален разности изгибающих моментов, затем измеряют вертикальные и боковые силы, воздействующие на рельс, используя их численные зависимости от суммы деформаций и разностей изгибающих моментов, причем необходимые численные зависимости получают, нагружая рельс вертикальными и боковыми силами разного значения и для каждого значения сил фиксируя значения суммы деформаций и разности изгибающих моментов (принят за аналог).

Недостатком данного технического решения является зависимость точности измерения вертикальной и боковой сил от качества наклейки тензорезисторов. Поэтому при изменении внешних условий или обнаружении погрешностей установки тензорезисторов на рельс требуется их демонтаж и повторная установка, что приводит к дополнительным затратам материальных и временных ресурсов, а также отсутствует возможность тарировки тензометрической схемы для устранения погрешности расположения тензорезисторов на рельсе, компенсации изгиба рельса в вертикальной плоскости, вызванного изменением жесткости подрельсового основания.

Известен способ (см. патент РФ № 2623665 МПК G01L 5/16, опубл. 28.06.2017) измерения трех компонентов нагрузки в сечении рельса при контактном, взаимодействии с колесом железнодорожного подвижного состава, включающий электрическое соединение наклеенных в зонах шейки рельса тензорезисторов в измерительные мосты, подключение мостов к входу измерительных каналов тензометрической аппаратуры, позволяющей регистрировать отклик в измерительных каналах на приращение входных факторов, градуировку измерительных каналов по определенному плану эксперимента с вычислением градуировочных коэффициентов и систематических погрешностей, визуальное представление результатов измерения, причем тензорезисторы, наклеенные в четырех зонах шейки рельса, соединяют в три измерительных моста, каждый мост подключают к отдельному измерительному каналу тензометрической аппаратуры, градуировку выполняют по трехфакторному плану эксперимента комбинациями входных факторов - вертикальной силы, боковой силы и опрокидывающего момента, градуировочные коэффициенты определяют умножением матрицы плана эксперимента на матрицу правую обобщенную обратную к матрице отклика, систематические погрешности измерений определяют как разницу между приложенными и восстановленными по отклику значениями факторов плана, результаты измерения представляют в виде сочетания восстановленного по отклику значения входного фактора и максимального значения систематической погрешности, полученной при градуировке (принят за прототип).

Недостатком способа, принятого за прототип, является невысокая точность измерений из-за нелинейности подрельсового основания, когда жесткость зависит от значения вертикальной силы, т.е. возникает необходимость при выполнении измерений обеспечить неизменность жесткости подрельсового основания, равной жесткости реализованной при градуировке. В градуировочных коэффициентах не учитывается поперечный изгибающий момент, вызывающий прогиб рельса в вертикальной плоскости.

Техническая задача изобретения - повышение точности измерений за счет корректировки результатов с учетом изменения жесткости подрельсового основания и градуировки измерительных каналов вертикальной силой с различной жесткостью подрельсового основания.

Поставленная задача решается за счет того, что в четырех зонах шейки рельса устанавливают тензорезисторы и подключают их ко входам измерительных каналов тензометрической аппаратуры, проводят градуировку измерительных каналов по определенному плану эксперимента с вычислением градуировочных коэффициентов, причем при градуировке дополнительно измеряют прогиб рельса, по которому вводят поправки на изменение жесткости подрельсового основания, градуировку выполняют по четырехфакторному плану эксперимента комбинацией четырех факторов: вертикальной силы, эксцентриситета приложения вертикальной силы, боковой силы и прогиба рельса, а результат измерения компонентов нагрузки определяют, как произведение градуировочной квадратной матрицы 4×4 на приращения сигналов в тензометрических каналах, возникающих при контактном взаимодействии рельса с колесом.

На фиг. 1 изображены рельс и его поперечное сечение с наклеенными тензорезисторами и воздействующие факторы, на фиг. 2 - схема приложения нагрузки на рельс без прогиба в вертикальной плоскости, фиг. 3 - схема приложения нагрузки с прогибом в вертикальной плоскости.

Предложенный способ был реализован следующим образом. На рельс 5 типа Р65 в сечении А-А в четырех зонах шейки рельса на высоте от подошвы 45 мм и 129 мм с двух сторон шейки рельса устанавливали тензорезисторы 1, 2, 3, 4 типа ПКС-12-200, зарегистрированного в Государственном реестре средств измерений № 57245-14. Тензорезисторы подключали к входам измерительных каналов быстродействующей тензометрической системе «Динамика-3» (зарегистрирована в Государственном реестре средств измерений за № 66973-17). Градуировку проводили по четырехфакторному плану эксперимента комбинацией четырех факторов: вертикальной силы, эксцентриситета приложения вертикальной силы, боковой силы и прогиба рельса. Для измерения прогиба рельса в вертикальной плоскости на шейку рельса наклеивали ориентированную вертикально линейку 6 с диапазоном измерений от 0 до 150 мм и ценой деления, равной 0,5 мм. На расстоянии 2000 мм от рельса располагали лазерный уровень 7, луч 8 которого направляли на отметку линейки 0 мм. Прогиб рельса р в вертикальной плоскости определяли по смещению лазерного луча относительно отметки 0 мм линейки. На рельс последовательно воздействовали четырьмя факторами:

I-ый фактор - вертикальная сила Fν=100 кН без эксцентриситета с прогибом р;

II-ой фактор - изгибающий момент, вызванный эксцентриситетом вертикальной силы Fν=100 кН, эксцентриситет е=10 мм;

III-ий фактор - вертикальная сила Fν=100 кН и боковая сила Fb,=25 кН;

IV-ый фактор - вертикальная сила Fν=100 кН без эксцентриситета и без прогиба рельсошпальной решетки в вертикальной плоскости. Для исключения прогиба рельсошпальной решетки под рельс на расстоянии 0,5 м от точки приложения силы подкладывались упоры, препятствующие смещению рельса в вертикальной плоскости.

При воздействии каждого фактора определяли приращения сигналов в тензометрических каналах, которые представлены в виде матрицы приращений размерностью 4×4:

где

i - номер тензометрического канала, номер строки, j - номер фактора, номер столбца.

Значения приращений ai,j сигналов в тензометрических каналах, полученные экспериментально при воздействии I-IV факторов в процессе градуировки, приведены в таблице 1.

Измеренное экспериментальное значение прогиба рельса при воздействии фактором I, II, III составило р=4 мм. При воздействии фактора IV значение прогиба не превышало 0,5 мм.

Используя данные о приращениях в тензометрических каналах при градуировке (таблица 1), определяли градуировочные коэффициенты. Для вертикальной силы градуировочные коэффициенты определили делением приращений сигналов в тензометрических каналах при воздействии фактора I на значение вертикальной силы Fν по формуле:

где ai,1 - i-ый элемент 1-го столбца матрицы приращений (см. табл. 1).

Для вертикальной силы с эксцентриситетом градуировочные коэффициенты определили, вычитая из приращений сигналов при воздействии фактора III приращения сигналов при воздействии фактора II и деля полученную разность на изгибающий момент, равный произведению вертикальной силы на эксцентриситет Fν⋅е по формуле:

где

a i,2 - i-ый элемент 2-го столбца матрицы приращений (см. табл. 1).

Градуировочные коэффициенты для боковой силы определили, вычитая из приращений сигналов при воздействии фактора III приращения сигналов при воздействии фактора I и деля разность на боковую силу Fb по формуле:

где

a i,3 - i-ый элемент 3-го столбца матрицы приращений (см. табл. 1).

Градуировочные коэффициенты для прогиба рельса определили, вычитая из приращений сигналов при воздействии фактора IV приращения сигналов при воздействии фактора I и деля разность на экспериментальное значение прогиба рельса р по формуле:

где

а i,4 - i-ый элемент 4-го столбца матрицы приращений (таблица 1).

Результаты определения градуировочных коэффициентов в виде матрицы приведены в табл. 2:

Используя полученные градуировочные коэффициенты bi,j (см. табл. 2), определили градуировочную матрицу по правилам вычисления обратной матрицы:

Рельс нагружали комбинацией нескольких факторов, имитирующих воздействие колеса железнодорожного подвижного состава. Действительные значения воздействующих факторов приведены в табл. 3.

Определяли значения приращений сигналов в каналах тензометрической системы (см. табл. 4)

Умножали полученные для каждого испытания приращения сигналов на обратную матрицу ci,j и определяли результат измерений каждого из воздействующих факторов. Результаты измерений приведены в табл. 5.

На основании действительных значений факторов (см. табл. 3) и результатов их измерений (см. табл. 5) определили относительные погрешности измерения вертикальной и боковой сил по формуле:

где - действительное значение силы, кН; Fr - результат измерения силы, кН.

Результаты оценки относительных погрешностей вертикальной и боковой сил приведены в табл. 6.

Как видно из табл. 6, заявляемый способ обеспечивает относительную погрешность измерения вертикальной силы не более 3%, а боковой силы - 2% в широком диапазоне жесткости подрельсового основания от 107 до 1012 Н/м3, что соответствует изменению прогиба рельса в вертикальной плоскости до 8 мм.

Заявляемый способ, по сравнению с прототипом, позволяет исключить влияние на результаты измерений вертикальных и боковых сил неопределенности жесткости подрельсового основания. При этом снижаются затраты на проведение измерений, за счет отсутствия необходимости изменения конструкции пути и проведения мероприятий по поддержанию заданной жесткости подрельсового основания.

Способ измерения нагрузок на рельсы при воздействии колес железнодорожного подвижного состава, включающий установку в четырех зонах шейки рельса тензорезисторов и подключение их к входам измерительных каналов тензометрической аппаратуры, позволяющей регистрировать отклик в измерительных каналах на приращение входных факторов, градуировку измерительных каналов по определенному плану эксперимента с вычислением градуировочных коэффициентов, отличающийся тем, что при градуировке дополнительно измеряют прогиб рельса, характеризующий изменение жесткости подрельсового основания, градуировку выполняют по четырехфакторному плану эксперимента комбинацией четырех факторов: вертикальной силы, изгибающего момента, боковой силы и прогиба рельса, а результат измерения компонентов нагрузки определяют, как произведение градуировочной квадратной матрицы 4×4 на приращения сигналов в тензометрических каналах, возникающих при контактном взаимодействии рельса с колесом.
Способ измерения нагрузок на рельсы при воздействии колес железнодорожного подвижного состава
Способ измерения нагрузок на рельсы при воздействии колес железнодорожного подвижного состава
Способ измерения нагрузок на рельсы при воздействии колес железнодорожного подвижного состава
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 40.
12.04.2023
№223.018.4858

Установка для механических испытаний образцов листовых материалов на усталость при изгибе

Устройство относится к испытательной технике, может быть использовано для испытания на усталость образцов листовых материалов при изгибе. Установка содержит источник колебаний, захваты для крепления образцов и измерительное устройство. Источник колебаний выполнен в виде трехфазного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002730555
Дата охранного документа: 24.08.2020
12.04.2023
№223.018.48ce

Способ металлизации алюмонитридной керамики

Изобретение относится к области электронной техники и микроэлектроники и может быть использовано при изготовлении мощных приборов СВЧ-диапазона, транзисторов, силовых модулей и светодиодов. В способе металлизации алюмонитридной керамики, включающем предварительную термообработку керамики,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759248
Дата охранного документа: 11.11.2021
12.04.2023
№223.018.49fb

Дорожная насыпь на вечной мерзлоте в районах со снегопереносом

Изобретение относится к области строительства дорожных насыпей на вечной мерзлоте в районах активного переноса снега ветровым потоком - метелевого снегопереноса. Дорожная насыпь на вечной мерзлоте в районах со снегопереносом содержит тело насыпи, расположенное на естественной поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756148
Дата охранного документа: 28.09.2021
20.04.2023
№223.018.4ad2

Гидравлическая ударная система

Изобретение относится к гидроударным системам, содержащим несколько гидроударных устройств, и может найти применение в горном деле, строительстве и коммунальном хозяйстве при ударной отбойке прочных материалов и погружении в грунт стержневых элементов. Гидравлическая ударная система содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777034
Дата охранного документа: 01.08.2022
20.04.2023
№223.018.4b2e

Способ контроля проезда транспорта через железнодорожный переезд

Изобретение относится к области контроля и мониторинга дорожной ситуации в зоне переезда. В способе на оборудование железнодорожного переезда устанавливается блок контроля; при запрещающем показании переездной сигнализации блок контроля переводится в режим, запрещающий проезд транспортного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774127
Дата охранного документа: 15.06.2022
20.04.2023
№223.018.4b46

Пневматический молот

Изобретение относится к пневматическому молоту. Молот содержит корпус с цилиндрической полостью, рабочий инструмент с хвостовиком, стакан с центральным отверстием, кольцевой фланец с дроссельным каналом впуска, торцевую предкамеру сетевого воздуха, образованную между стаканом и кольцевым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773211
Дата охранного документа: 31.05.2022
21.04.2023
№223.018.50d6

Гибридное пролетное строение моста

Изобретение относится к строительству пролетных строений, в частностипролетных строений путепроводов, эстакад, перекрытий. Гибридное пролетное строение моста включает главные балки из стеклопластиковых труб и железобетонную плиту проезжей части, включенную с балками в совместную работу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794115
Дата охранного документа: 11.04.2023
21.04.2023
№223.018.50d7

Гибридное пролетное строение моста

Изобретение относится к строительству пролетных строений, в частностипролетных строений путепроводов, эстакад, перекрытий. Гибридное пролетное строение моста включает главные балки из стеклопластиковых труб и железобетонную плиту проезжей части, включенную с балками в совместную работу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794115
Дата охранного документа: 11.04.2023
14.05.2023
№223.018.5522

Гидравлическая система экскаватора

Изобретение относится к гидравлической системе экскаватора. Система содержит гидронасос (1) с предохранительным клапаном (2), напорную и сливную магистрали (3, 4), гидравлические ударные устройства (5), инструмент (6) блок сопряжения (7) гидроцилиндров экскаватора с блоком управления (8)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002735771
Дата охранного документа: 09.11.2020
23.05.2023
№223.018.6c63

Способ ультразвукового контроля паяных соединений

Использование: для обнаружения дефектов в нахлесточных двухсторонних паяных соединениях после изготовления и в процессе эксплуатации. Сущность изобретения заключается в том, что с помощью ультразвукового дефектоскопа генерируют ультразвуковые импульсы, облучают этими импульсами объект контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739385
Дата охранного документа: 23.12.2020
Показаны записи 21-24 из 24.
20.04.2023
№223.018.4aab

Способ контроля поверхности катания железнодорожных колес в движении

Изобретение относится к области технической диагностики и неразрушающего контроля, и может быть использовано для контроля за состоянием колесных пар вагонов в ходе движения железнодорожного состава. В способе на измерительном участке пути на рельс устанавливают тензодатчики, задают пороговое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002784392
Дата охранного документа: 24.11.2022
20.04.2023
№223.018.4b23

Способ определения координат дефектов при акустико-эмиссионном контроле

Изобретение относится к неразрушающему контролю металлических конструкций методом акустической эмиссии и может быть использовано для определения координат дефектов в протяженных и крупногабаритных объектах железнодорожной, авиационной, космической, нефтяной и газовой отраслях промышленности при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775204
Дата охранного документа: 28.06.2022
14.05.2023
№223.018.5700

Способ управления производственным процессом неразрушающего контроля

Изобретение относится к способу управления производственным процессом неразрушающего контроля в организациях, имеющих обособленные структурные подразделения (удаленные исполнители). Техническим результатом является повышение точности контроля производственного рабочего процесса. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002733592
Дата охранного документа: 05.10.2020
23.05.2023
№223.018.6c63

Способ ультразвукового контроля паяных соединений

Использование: для обнаружения дефектов в нахлесточных двухсторонних паяных соединениях после изготовления и в процессе эксплуатации. Сущность изобретения заключается в том, что с помощью ультразвукового дефектоскопа генерируют ультразвуковые импульсы, облучают этими импульсами объект контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739385
Дата охранного документа: 23.12.2020
+ добавить свой РИД