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10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2019.01.020

考虑驱动系统的高速列车动力学分析

引用
高速列车依靠多组驱动系统的持续运行维持其高速运行,带驱动系统的车辆会表现出不同的动力学特性.在牵引工况下,驱动系统的轮轨粘着特性曲线表现出先升后降的趋势.采用Polach轮轨接触算法,首先建立单轮对驱动系统模型,定性分析了驱动系统的扭转振动特性.然后建立带驱动系统的整车动力学模型,将仿真结果与实验数据对比,验证建立模型的正确性.研究结果表明:在牵引工况下,纵向蠕滑率为负;制动工况下,纵向蠕滑率为正;横向蠕滑率也有一定程度的波动;在牵引和制动工况下磨耗功相比匀速时增大,制动工况比牵引工况增大40%.考虑驱动系统模型转向架其蛇形运动频率低于未考虑驱动系统模型,稳定性有所提高;由于驱动系统的振动引起轮轨系统的振动响应波动,采用考虑驱动装置的车辆模型安全性指标相比未考虑驱动系统模型均有所增大,两种模型平稳性指标两个模型区别不大.

高速列车、轮轨接触、粘着系数、驱动系统、模型验证

32

U260.11+1;U270.1(机车工程)

国家重点研发计划2017YFB1201304-11,2016YFB1200505,2016YFB120050

2019-04-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共8页

176-183

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振动工程学报

1004-4523

32-1349/TB

32

2019,32(1)

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