CN119442713A 轨道浮置板道床优化设计方法及装置 (浙江天铁实业股份有限公司)_第1页
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文档简介

司本发明提供一种轨道浮置板道床优化设计信号中的特征点与列车特定结构经过检测装置距离来实现数据对齐,因此能实现自动数据对数据的频谱分析结果能够得出浮置板道床的固能够根据差值来对浮置板道床的质量和/或其中隔振器弹性单元的刚度、几何尺寸进行优化设2步骤S1,在轨道中的多个检测装置的时域信号数据步骤S2,对于对齐后的所述道床振动加速度信号数据进步骤S3,根据所述浮置板道床的所述固有频率与该浮步骤S2_1,对所述道床振动加速度信号数据进行快速傅步骤S2_2,将所述浮置板道床简化为质量_弹簧_阻步骤S2_3,根据所述浮置板道床的所述自由衰减频率步骤S3_5,在步骤S3_2中判断为所述差值在所述第一阈值与预定的第二阈值之间时,3步骤S3_6,根据步骤S3_5得到的所述弹性模量优化值以步骤S3_8,在步骤S3_2中判断为所述差值在所述第二阈值与预定的第三阈值之间时,步骤S3_9,根据步骤S3_8得到的所述弹性模量优化值以步骤S3_10,输出步骤S3_9得到的所述优化橡胶材料的信息以及步骤S3_8得到的所述步骤S3_12,根据步骤S3_11得到的所述弹性模量优化值步骤S4,根据所述浮置板道床的所述振动衰减速度其中,根据所述振动衰减速度与所述理想振动衰减速度的差步骤S1_1,对多个所述检测装置的原始信号数据进行步骤S1_2,将多个所述检测装置中的一个作为基准所述时域信号数据中查找与列车的特征结构相对应的预定的特征点及其对应步骤S1_4,基于所述特征点时间差数组,通过交叉4步骤S1_5,在所述交叉相关数组中寻找最大值位置步骤S1_6,根据所述列车的所述特征结构的尺寸和所置产生的一组所述特征点之间的特征点时间差步骤S1_7,根据所述基准检测装置与待对齐检测装度计算出所述列车的所述特征结构经过该预定距步骤S1_8,根据所述经过时间以及所述基准时间点步骤S1_9,根据对应的所述时间平移量分别对各个所述振动加速度检测装置包括多个振动加速度传感器,其中一个或10.一种轨道浮置板道床优化设计装置,用于对具有多个隔振器的浮置板道床进行优信号数据对齐处理部,用于在多个所述检测装置的时域振动信号分析部,用于对对齐后的所述道床振动加速度信号数据进行的理想固有频率之间的差值,对所述弹性单元的刚度和/或所述浮置板道床的质量进行优56的所述固有频率与该浮置板道床预定的理想固有频率之间的差值,对所述弹性单元的刚所述浮置板道床的所述自由衰减振动频率计算出该浮置板道床的所7质量以及预定的对应权重系数计算出所述弹性单元的弹性模量优化值、几何尺寸优化值、根据所述振动衰减速度与所述理想振动衰减速度的差值以及所述浮置板道床当前的阻尼述特征结构经过所述基准检测装置产生的一组所述特征点之间的特征点时间差计算列车过时间以及所述基准时间点计算出所述待对齐检测装置的所述时域信号数据相对于所述8于根据所述浮置板道床的所述固有频率与该浮置板道床预定的理想固有频率之间的差值,对所述弹性单元的刚度和/或所述浮置板道床的质与理想频率的差值后,就能够根据该差值来对浮置板道床的质量和/或其中隔振器弹性单9号数据获取部710;信号数据对齐处理部720;振动信号分析部730;固有频率优化处理部合实施例及附图对本发明的轨道浮置板道床优化设计方法及步骤S1,在多个检测装置的时域信号数据中查找预定的特征点并获取其时间点,体大致呈长方体板状,为混凝土预制板,多块浮置式轨道板920首尾相接地沿隧道依次排相对于短轨枕940更靠近浮置式轨道板920宽度方向的一侧边缘。浮置式轨道板920通过多[0043]基座板11包括圆盘状的平板部111、形成在平板部111边缘的多个嵌合凸起112以[0047]定位组件13包括多个细杆状的定位件131,分别穿设在基座板11上的多个相应安[0063]步骤S1,在多个检测装置的时域信号数据中查找预定的[0072]步骤SA4,对平滑后的荷载信号数据进行数据清洗,包括对其中的异常值进行剔[0074]对于隔振器检测装置100所采集的弹性元件距离信号数据,步骤S1包括如下子步[0082]对于钢轨位移检测装置400所采集的钢轨位移距离信号数据,步骤S1包括如下子[0089]对于振动加速度检测装置300所采集的振动加速度信号数据,步骤S1包括如下子时域信号数据中查找与列车的特征结构相对应的预定的荷载信号数据中噪声很少,列车的架向架经过该荷载检测装置200所产生的一组波峰非与基准检测装置之间的距离/列车速度+基[0112]步骤S2_3,根据浮置板道床的自由衰减振动频率计算出该浮置板道床的固有频[0113]上述质量_弹簧_阻尼系统为单自由度振动系统,根据单计算出浮置板道床的振动在20Hz~30Hz的振动频率范围内的自由衰减频率为22.0Hz~计算出浮置板道床的一阶固有频率在10Hzi弹性单元当前的弹性模量计算出弹性单元的弹性模关系得到满足弹性模量优化值的橡胶材料作为优化[0137]步骤S3_12,根据弹性模量的优化值以及预定的各弹性模量与橡胶材料之间的对应关系得到满足弹性模量优化值的橡胶材料作为优值,并根据各阻尼系数与橡胶材料的对应关系得到满足该阻尼系数优化值的优化橡胶材[0151]其中,信号数据获取部710用于从各个数据采集仪获取各检测装置采集的相应信[0152]信号数据对齐处理部720采用上述步骤S1的方法对获取的多个检测装置的信号数[0153]振动信号分析部730采用上述步骤S2的方法对于对齐后的道床振动加速度信号进[0154]固有频率优化处理部740采用上述步骤S3的方法根据频谱分析结果对弹性单元的[0155]振动衰减速度优化处理部750采用上述步骤S4的方法根据频谱分析结果对浮置板[0156]优化装置通信部760用于与其他设备进行通信,例如可将优化后的弹性单元信息轨道浮置板道床优化设计装置700具有输入显示部,可直接对优化后的弹性单元信息和优获取其采集的相应信号数据,而是通过优化装置通信部760从其他设备接收各检测装置采[0158]本实施例中,轨道浮置板道床优化设计装置700为设置有相应计算机程序的笔记率与理想频率的差值后,就能够根据该差值来对浮置板道床的质量和/或其中隔振器弹性阈值范围以及各参数的调节范围能够保证优化后浮置板道床的正常功能和其他力学特性,[0171]在上述实施例中,以采用多个橡胶弹簧隔振器的浮置板道床为例进行了具体说

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