Способ измерения нагрузок на рельсы при воздействии колес железнодорожного подвижного состава

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.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к мониторингу на искусственных сооружениях высокоскоростных магистралей. Технический результат - повышение достоверности оценки состояния искусственных сооружений высокоскоростной магистрали.

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к установкам для прочностных испытаний летательных аппаратов. В процессе реализации предложенного способа увеличение давления воздуха в замкнутом объеме, в частности в фюзеляже, происходит за счет открытия большерасходного и малорасходного клапанов, а его стабилизацию на горизонтальных участках программ обеспечивают одним только малорасходным клапаном.

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности обеспечения безопасности зданий в условиях аварийных воздействий, и может быть использовано для определения отказов конструктивных систем железобетонного здания в условиях пожара и выявления наиболее слабых элементов железобетонных конструкций здания под действием силовых нагрузок и высоких температур.

Изобретение относится к исследованию упругих свойств конструкций или сооружений, а именно объектов транспортной инфраструктуры и самих транспортных средств, посредством создания их физических и конечно-элементных (КЭ) моделей.

Изобретение относится к области испытаний летательных аппаратов на прочность при сложном многокомпонентном нагружении, в частности к испытаниям подкрепленных панелей силового каркаса планера самолета, для определения фактической прочности и устойчивости, а также для выбора их рациональной конфигурации и укладки полимерного композиционного материала в различных агрегатах летательного аппарата, воспринимающих в эксплуатации потоки сжимающих (растягивающих), сдвиговых нагрузок и поперечного давления.

Изобретение относится к способу определения структурных параметров рельсового пути с использованием матрицы датчиков. Способ содержит измерение по меньшей мере вертикальных или боковых нерегулярностей указанного рельса с помощью матрицы датчиков вдоль рельса, за счет чего обеспечиваются сигналы, соответствующие геометрическим нерегулярностям на различном расстоянии от нагрузки колесом.

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к средствам защиты от разрушения гермофюзеляжей летательных аппаратов при испытаниях их на прочность избыточным давлением.

Изобретение относится к способам оценки состояния полимерной трубы, а именно к способам оценки, то есть определения способности полимерной трубы к пластическому разрушению, в том числе - полиэтиленовой трубы для газопровода.

Изобретение относится к области испытаний летательных аппаратов на прочность, в частности к средствам испытаний на сжатие стрингерных панелей из слоистых полимерных композиционных материалов.

Изобретение относится к области измерительной и испытательной техники и может быть использовано для формирования переменных нагрузок в циклических программных испытаниях для определения надежности и эксплуатационного ресурса авиационных конструкций.

Изобретение относится к области строительства, а именно к управлению процессом бурения при установке винтовых свай. Технический результат заключается в повышении точности измеряемых параметров с передачей данных измерения в режиме реального времени по беспроводной связи с возможностью архивирования параметров бурения и формирования полного отчета по свайному полю.

Изобретение относится к сельскохозяйственному и лесохозяйственному машиностроению, в частности к конструкциям измерительных приборов, и может быть использовано для изучения силовых характеристик рабочих органов почвообрабатывающих орудий.

Изобретение относится к системе судового энергетического оборудования, в частности к средствам диагностики виброакустических параметров энергетического оборудования, и может быть использовано для установления причин и норм вибрации судовых дизель-генераторов.

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к конструкциям измерительных приборов для изучения нагруженности рабочих органов почвообрабатывающих орудий.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения осевого усилия, угловой скорости, крутящего момента при экспериментальных исследованиях турбин и прочих энергоустановок.

Способ и устройство для его реализации относятся к области судостроения, в частности к способам диагностики технического состояния судовых рулей без разборки при нахождении судов на плаву.

Изобретение относится к метрологии и предназначено для одновременного измерения и регистрации трех компонентов суммарной нагрузки - вертикальной силы, боковой силы и опрокидывающего момента, действующих в выбранном поперечном сечении рельса при его контактном взаимодействии с колесом подвижного состава.

Изобретение относится к области стендовой доработки летательных аппаратов. Способ испытания высокоскоростного летательного аппарата на силоизмерительной платформе под заданным углом атаки в испытательной камере, где создают разряжение, продувают испытательную камеру рабочей средой с протоком через отключенный двигатель летательного аппарата.

Изобретение относится к приборостроению, в частности к измерительным устройствам для измерения и регистрации сил взаимодействия между колесом и рельсом. Техническим результатом является повышение точности измерения сил взаимодействия колеса с рельсом за счет уменьшения влияния на измерения вертикальных сил, поперечного смещения колеса относительно рельса и расширения частотного диапазона измеряемых вертикальных и боковых (горизонтальных) сил, возникающих при контакте колеса с рельсом при прохождении по геометрическим, стыковым неровностям пути и волнообразным неровностям на поверхности катания рельса.

Изобретение относится к области измерения динамометрических параметров при фрезеровании, а именно к измерению, например, сил резания, вибраций и температуры при фрезеровании с использованием динамометра.

Изобретение относится к средствам мониторинга и контроля состояния контактной сети рельсового транспорта. Система содержит датчики физических параметров подвески, распределенные по крайней мере на одном анкерном участке контактной сети, блок сбора информации, формируемой датчиками, блок обеспечения обработки информации, собранной блоком сбора информации и блок оповещения персонала об аварийной ситуации на участке контактной сети, расположенном на анкерном участке, где блок сбора информации и блок обеспечения обработки информации выполнены подключёнными по цепям питания по крайней мере к одному блоку бесперебойного питания, блок обеспечения обработки информации выполнен бесперебойно подключенным к блоку сбора информации и выполнен обеспечивающим обработку информации таким образом, что по результатам обработки информации, формируемой датчиками, непрерывно формируются решения о гарантированном отсутствии или о возможном наличии аварийной ситуации на анкерном участке, и при формировании решения о возможном наличии аварийной ситуации формируется оповещение о возможности возникновения аварийной ситуации, пересылаемое по сети бесперебойной передачи данных на мобильные устройства оперативного персонала, ответственного за участок контактной сети, на котором расположен анкерный участок.
Наверх