第四章车辆的蛇行运动稳定性课件.ppt
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1、2021/4/91第四章第四章 车辆的蛇行运动稳定性车辆的蛇行运动稳定性前言前言:转向架蛇行运动和车体蛇行运动转向架蛇行运动和车体蛇行运动:带有锥形踏面的轮对沿着直线轨道滚动时,它会产生一种特有的自激振动一面横向移动,一面又绕通过其重心的铅垂轴转动,这种运动就是轮对的蛇行运动。由轮对的蛇行运动而引起转向架和车体在横向平面内的振动,就称为转向架蛇行运动和车体蛇行运动。自激振动自激振动:指一个系统在运动中,如果引起振动的激振源是由于系统结构本身所造成,而不是由于外界强迫输入的,当运动停止时,这种激振力也就随之消失,那末这种振动就称为自激振动。自激振动的频率通常是系统的自振频率(或接近自振频率),自
2、激振动所消耗的能量取源于外界给予系统的能量。2021/4/92 稳定的蛇行运动:稳定的蛇行运动:机车车辆在理想的平直道上运行时,在特定的条件下,如轮对具有一定的定位刚度,各悬挂参数匹配适当,在某一速度范围内运行,这时所产生的蛇行运动的振幅是随着时间的延续而衰减的,这种运动称之为稳定的蛇行运动。不稳定的蛇行运动:不稳定的蛇行运动:而只有当车辆的运行速度超过某一临界数值时,才产生一种称为不稳定的蛇行运动,此时它们的振幅随着时间的延续而不断地扩大,使轮对左右摇摆直到轮缘碰撞钢轨,对于转向架或车体,则出现大振幅的剧烈振动,这种现象称为失稳,此时的运动称为不稳定运动。临界速度:临界速度:蛇行运动由稳定运
3、动过渡到不稳定运动时的速度就称为临界速度。2021/4/93不稳定的蛇行运动的危害:不稳定的蛇行运动的危害:高速车辆的蛇行运动失稳后,不仅会使车辆的运行性能恶化,旅客的舒适度下降,作用在车辆各零部件上的动载荷增大,并且将使轮对严重地打击钢轨,损伤车辆及线路,甚至会造成脱轨事故。所以蛇行运动是机车车辆实现高速运行的一大障碍。下面将依次讨论自由轮对和转向架蛇行运动。2021/4/94第一节第一节 自由轮对的蛇行运动自由轮对的蛇行运动 在研究自由轮对的蛇行运动之前,首先需要阐明蠕滑的基本概念并给出重力刚度及重力角刚度的物理意义及其数学关系表达式。一、蠕滑的基本概念一、蠕滑的基本概念 “蠕滑”这个物理
4、现象,在任何两个相互滚动接触的弹性体之间是始终存在着的。当它们之间没有相对运动时,蠕滑现象无法显示出来,只是在两物体之间产生相对滚动或有相对滚动的趋势时,才产生了蠕滑效应。例如,带有锥形踏面轮对的机车车辆在平直轨道上运带有锥形踏面轮对的机车车辆在平直轨道上运行时所产生的蛇行运动,就是由于轮轨接触点之间存在着行时所产生的蛇行运动,就是由于轮轨接触点之间存在着蠕滑而引起的蠕滑而引起的。2021/4/95 轮轨之间产生蠕滑时,其接触表面通常是一个椭圆,椭圆的形状与轮轨的材质和接触部位的外形、正压力的大小有关,一般情况下,椭圆的长轴沿车轮的前进方向。由图41可见,轮轨接触区域分为两部分,前面阴影部分为
5、粘着区,后面部分为滑动区。2021/4/96 车轮在钢轨表面上产生的蠕滑,是由于轮轨之间作用有切向力的缘故,因此这个切向力就称为“蠕滑力”。自提出了蠕滑理论后,进行了大量的理论研究和实验工作,得到了蠕滑力F和蠕滑率之间的关系。2021/4/97 从图 42可以看出:蠕滑力F和蠕滑率之间的变化规律不全是线性的,只是在较小的,也就是在较小的蠕滑速度V范围内,其变化规律才是线性的,在线性范围内该直线的斜率称之为蠕滑系数f。因此,可用下式来表示:因为蠕滑力的方向和滑动的方向总是相反的,故取负号。蠕滑系数f具有力的量纲。2021/4/98 计算蠕滑系数的公式,经理论推导和实验研究,由B.S.Cain发展
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