高速列车动力学参数影响度的研究与应用

高速列车动力学参数影响度的研究与应用

论文摘要

近半个世纪高速铁路理论、技术和经验的累积,不断创造着高速轮轨交通奇迹。世界高速列车发展循序渐进,具有较强技术继承性和延续性,因服役需求、环境和技术体系的差异形成了多派系车型技术。以高速转向架设计为例,不同速度等级结构特点不同,速度级越高,结构越简洁,各部件功能分工越明确,模块化设计越体现;结构决定功能,同速度级下转向架设计理念/方法具有共性,速度越高,转向架设计共识越多。结构选型越来越趋同的转向架,其性能进一步提升则必须依赖于参数,参数决定性能,悬挂系统刚度与阻尼的搭配和结构属性参数的确定,决定着转向架、车体以及列车振动特性。车辆设计性能的充分保证,除了设计值优选,还涉及服役中参数性能退化的控制,其中部件状态监控、部件功能维修是有效有段。参数范围决定着性能的变化范围,掌握参数影响特性和服役变化特性,并加以利用,是控制车辆动力学性能域的根本。围绕国家重点基础研究发展计划(973计划)——高速列车安全服役关键基础问题研究(2007CB714700)的子课题“高速轮轨系统的动态行为与性能演变规律”和“十五”国家科技支撑计划课题——中国高速列车关键技术研究及装备研制(2009BAG12A00)的子课题“高速列车共性基础及系统集成技术”和“高速转向架技术’等项目而开展研究,主要开展的研究工作如下:(1)对世界高速列车、高速转向架发展概况分别以不同国别和不同速度等级划分进行了描述,提取了高速转向架的设计共识;结合国内外高速列车运营维护、维修等现状,明确了车辆参数完备的设计特性和服役特性研究的意义。基于国内外控制车辆横、垂、纵三向运动的动力学参数的研究现状以及车辆服役过程中的参数偏差研究现状,确定了本文研究的基本框架、方向及内容。(2)基于多体动力学理论,建立了车轮、车辆和列车模型,明确了三大动力学性能和车辆振动频率的评价指标;将参数分类为结构参数和悬挂参数,利用正交试验设计法和全面试验法研究其对车辆直线和曲线动力学性能的影响。(3)利用敏感性分析、影响曲线拟合以及基于影响度的参数域确定方法,进行参数灵敏度对比。对于车辆稳定性,首先进行单个结构和悬挂参数的影响度分析,并结合部件的极端故障变化影响特性,提取对非线性临界速度的显著影响因子,如簧上质量Mc、等效锥度λ、抗蛇行阻尼Csx、横减阻尼Csy和一系纵向定位刚度Kpx;再对显著影响参数进行两结构参数(Mc-λe)、三悬挂参数(Cc-Csy-Kpx)、结构和悬挂参数组合(Mc-Csx-Kpx和λe-Kpx-Kpy)同时变化的影响度分析。并发现,多参数影响与单参数影响存在一定差别,既可加强稳定性,亦有减弱的趋势。利用二维曲线图表、三维域度分析方法,以车辆安全域为目标,直观地提出参数域选择以及进一步改进的方向。(4)将参数对稳定性的影响度研究思路,应用于参数对车辆安全性、平稳性以及振动频率特性的影响度分析中。车辆安全性和平稳性结合车辆直线和曲线通过性能共同描述,并研究了两个速度等级300km/h和350km/h的参数影响。簧下质量Mw,与Mc、Csx和k一并对减载率、脱轨系数和轮轴横向力等安全性指标的影响显著;Mc、Csc和Kpx是影响车辆横向平稳性的重要参数,而对垂向平稳性而言,空簧垂向刚度和阻尼是重要因子。结构和悬挂参数间交互作用的影响亦不容忽视。性能评价指标不再单一,这为参数域的确定增添了更多的约束条件。(5)对比分析了五种轨道不平顺下车辆位移和加速度的响应特性,提出对线路服役状态控制的必要性。车辆振动频率主要针对蛇行频率、悬挂自振频率而展开,将速度参数亦引为主要分析对象,特别对蛇行频率特性进行了仿真和台架试验研究。(6)研究了车辆参数设计域、服役域和维修域变化特性,调研了国内高速转向架检修特点和服役故障分布特点,结合参数对车辆性能的影响度研究结论,对车辆结构和悬挂参数的状态及其对应的车辆状态进行了讨论。(7)基于结构和悬挂参数对稳定性的影响度研究,提出了车辆稳定性的“开环”控制思路,清晰地描述了车辆稳定性的设计理念;再结合车辆的服役特性,引入“闭环”控制理念,添加了对服役失稳现象的快速调整策略。国内CRH系列不同速度级车型的升级设计实例充分验证了稳定性控制策略的正确性和工程意义。(8)基于结构和悬挂参数对平稳性的影响度研究,提出了车辆平稳性的“开环”控制思路,从“输入信号”开始控制,并对“系统特征”传递路径(中间过程)进行控制,以此保证最后优良的“输出结果”。平稳性控制思路同样亦在CRH系列不同速度级车型的升级设计实例中得到验证。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 研究背景及意义
  • 1.1.1 论文研究背景
  • 1.1.2 论文研究意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 控制车辆/转向架横向运动的动力学参数研究
  • 1.2.2 控制车辆垂向运动的动力学参数研究
  • 1.2.3 控制车辆纵向运动的动力学参数研究
  • 1.2.4 车辆服役过程中的参数变化范围研究
  • 1.3 本文研究内容
  • 第2章 车辆动力学建模与仿真
  • 2.1 车辆动力学模型
  • 2.1.1 车轮模型
  • 2.1.2 车辆模型
  • 2.1.3 列车模型
  • 2.2 车辆动力学性能的评价指标
  • 2.2.1 车辆运动稳定性
  • 2.2.2 车辆平稳性
  • 2.2.3 运行安全性
  • 2.2.4 车辆振动频率
  • 2.3 车辆动力学仿真
  • 2.3.1 仿真对象特性分类
  • 2.3.2 仿真环境
  • 2.3.3 仿真工况的设计
  • 2.3.4 正交设计法的适用性
  • 第3章 参数对车辆稳定性性能的影响度
  • 3.1 常用参数影响度评价和表征方法
  • 3.1.1 敏感性分析
  • 3.1.2 影响曲线拟合
  • 3.1.3 基于影响度的参数域确定
  • 3.2 基于车辆稳定性的参数影响度表征
  • 3.2.1 结构参数对稳定性的影响度分析
  • 3.2.2 悬挂参数对稳定性的影响度分析
  • 3.2.3 结构和悬挂参数共同考虑对稳定性的影响度分析
  • 第4章 参数对车辆安全性和平稳性的影响度
  • 4.1 基于车辆脱轨安全性的参数影响度表征
  • 4.1.1 结构参数对脱轨安全性的影响度分析
  • 4.1.2 悬挂参数对脱轨安全性的影响度分析
  • 4.1.3 结构和悬挂参数共同考虑对脱轨安全性的影响度分析
  • 4.2 基于车辆平稳性的参数影响度表征
  • 4.2.1 结构参数对车辆平稳性的影响度分析
  • 4.2.2 悬挂参数对车辆平稳性的影响度分析
  • 4.2.3 结构和悬挂参数共同考虑对车辆平稳性的影响度分析
  • 第5章 参数对车辆振动特性的影响度
  • 5.1 轨道不平顺对车辆振动特性的影响
  • 5.1.1 五种轨道激扰下的车辆位移响应
  • 5.1.2 五种轨道激扰下的车辆加速度响应
  • 5.1.3 白噪声激扰下的车辆振动特性
  • 5.2 车辆参数对车辆自振频率的影响
  • 5.2.1 对车体振动频率的影响
  • 5.2.2 对转向架振动频率的影响
  • 5.3 车速和结构参数对车辆蛇行振动特性的影响
  • 5.3.1 运行速度的影响
  • 5.3.2 踏面锥度的影响
  • 5.3.3 故障工况下车辆蛇行频率的试验研究
  • 第6章 车辆实际参数域变化
  • 6.1 车辆参数设计和服役域特性
  • 6.1.1 重量参数
  • 6.1.2 车轮型面参数
  • 6.1.3 悬挂参数
  • 6.2 国内高速转向架检修
  • 6.2.1 总体情况
  • 6.2.2 高速转向架检修情况
  • 6.3 国内高速转向架服役故障分析
  • 第7章 基于参数影响度的车辆稳定性和平稳性的控制策略研究
  • 7.1 参数影响度对比
  • 7.1.1 针对运动稳定性的影响度对比
  • 7.1.2 针对运行平稳性的影响度对比
  • 7.2 运动稳定性控制思路及验证
  • 7.2.1 稳定性控制思路
  • 7.2.2 稳定性控制思路的验证
  • 7.2.3 车辆临界速度的目标值
  • 7.3 运行平稳性的控制思路及验证
  • 7.3.1 平稳性控制思路
  • 7.3.2 平稳性控制思路的验证
  • 结论与展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录1 车辆动力学模型参数列表
  • 攻读博士学位其间发表论文及参加科研项目情况
  • 相关论文文献

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