CRH5动车组动力轮对的可靠性分析

被引量 : 0次 | 上传用户:owen_climb
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
针对CRH5动车组动力轮对的轮轴开展了可靠性研究。主要工作包括:1、考虑了轮对多重过盈装配及轮轨接触对轮轴结构应力的影响,建立了轮对的弹塑性集成有限元应力计算模型。2、进行了轮轴设计机械强度可靠性评价。基于美国标准AAR-S660规定的车轮极限机械载荷,完成了轮对集成有限元计算;按照正态强度与应力分布模型进行概率机械强度评估。结果表明:车轴最大Mises应力截面位于轮座内侧,但在置信度97.5%的条件下,仍有大于0.9999的可靠度。除踏面接触点外,车轮轮毂的最大Mises应力位于轮毂孔内侧,在置信度97.5%下,可靠度仍大于0.9999;车轮轮辐的最大Mises应力位于内侧向轮辋过渡位置,在置信度97.5%下,可靠度仍大于0.9999。3、进行了轮轴设计疲劳强度可靠性评价。基于欧洲标准EN13979规定的3种车轮疲劳强度考核机械载荷,完成了轮对集成有限元计算,按照正态强度与应力分布模型,进行了概率疲劳耐久性强度评估,结果表明:基于Mises应力幅,车轴最危险工况是其中弯道工况,最危险截面仍然是轮座内侧,次大截面是相邻的制动盘座截面,但在置信度97.5%的条件下,仍有大于0.9999的可靠度。对于车轮辐板,无论基于径向应力幅和主应力幅,最危险部位都位于内侧向轮毂过渡部位,但在置信度97.5%下,可靠度仍大于0.9999。4、探索了谱载荷下轮轴疲劳可靠性分析方法。结合一段线路的轮对谱载荷,应用二次多项式回归法,经过2n+1次(n是结构有限元计算的主动元素个数)轮对集成有限元计算,实现了把谱载荷转化为结构谱应力;进而应用超长寿命可靠性分析法,实现了轮轴谱载荷下的可靠度评估与可靠性寿命预测。值得注意的是,基于谱剪应力的轮辋分析表明,车轮踏面以下2mm深处是车轮最先出现疲劳损伤的部位,置信度90%和可靠度0.9水平的寿命为248.7公里;置信度95%和可靠度0.975水平的寿命为107.4公里;置信度97.5%和可靠度0.999水平的寿命仅为36.5公里。这说明轮对首先可能从车轮踏面表层约2mm深处出现剥离现象。有关研究对改进轮轴设计与服役管理具有指导作用。该项研究得到国家自然科学基金资助项目(U1334204,51175439)、铁道部科技发展计划重大项目(2009J015,2013J008-C)和牵引动力国家重点实验室项目(2012TPL-T02)的资助。
其他文献
<正>环境经济:在当前严峻的环境形势下,环保部推出政府环境审计试点,是基于怎样的考虑,有何重要意义?赵华林:建立健全环境审计制度,既是对我国现行环境管理制度的发展和完善,
当今世界是一个信息爆炸的年代,各种信息充斥其中,不断改变着我们的工作和生活方式。在这样一种社会,信息的重要性也体现的淋漓尽致,个人信息作为信息的一种,越来越受到人们
唐代的兴盛促进了艺术的繁荣,绘画这一古老的艺术形式,更是取得了极大的成就。在唐人的日常生活中,绘画因具有装饰、政治教化、传播思想及祭奠死者的功能,而享有较前代更高的
<正>为了制订《实用环境条件·运输》国家标准,在我国低温和高温地区各选两个车站仓库。对温度和湿度进行了短时间的测试,同时,对棚车内温度也进行了测试。这种测试是属于验
在地方政府激烈的横向竞争以及跨行政区域环境管理尚未完善的情况下,地方政府作为"经济人"往往表现出把本行政区的环境成本外部化的机会主义倾向。这种倾向通常表现为规避环
水库坝区渗漏不但可能导致危害性渗透破坏而影响大坝的安全稳定性,还会改变河流的基本特征和下游河道的水文情势,并且会对周边地下水环境产生影响。因此,需要提前预测并考虑
本文在介绍装备可靠性工程的发展历程和装备可靠性工程概念内涵的基础上,阐述了装备可靠性要求的确定、可靠性设计与分析、可靠性试验与评估和可靠性管理等工作内容,最后探讨
温度测量仪,特别是智能温度测量仪具有测量稳定、使用简便、易于维护等特性,在工业、医疗、军事等领域表现出了非常高的应用价值,而且也被人们广泛的使用,如在各种恒温设备、
随着我国城市化和工业化的飞速发展,住宅工业化将成为未来住宅发展的必经之路,预制装配整体式混凝土结构是实现住宅工业化的有效途径。基于此种结构的推广,本文的主要一下几
通过对目前我国罗汉果功能作用的研究及食品应用研究现状的调查,综述了罗汉果在抗氧化、调节血糖、调节免疫以及其它医学功能作用和食品应用的研究现状,并提出今后罗汉果产品