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    CR200J 型動(dòng)車組車輪踏面磨耗及其對(duì)動(dòng)力學(xué)性能影響的分析研究

    2023-12-27 04:27:58史新偉
    現(xiàn)代城市軌道交通 2023年12期
    關(guān)鍵詞:踏面錐度平穩(wěn)性

    史新偉

    (中國(guó)鐵路西安局集團(tuán)有限公司,陜西西安 710054)

    1 引言

    為充分發(fā)揮既有線鐵路的運(yùn)輸效能,提高線路的運(yùn)行服務(wù)品質(zhì),我國(guó)在既有25T 型客車技術(shù)基礎(chǔ)上研制了CR200J 型動(dòng)車組,該車型具有運(yùn)用范圍廣、運(yùn)行速度高、建造成本低、運(yùn)輸組織效率高等優(yōu)勢(shì)[1]。作為新一代既有線的主力車型,良好的動(dòng)力學(xué)性能對(duì)保障運(yùn)行安全性、舒適性及檢修維護(hù)等方面具有重要意義[2-4]。但不論何種車型,由于車輛在實(shí)際運(yùn)用過程中,車輪踏面磨耗處于持續(xù)發(fā)展?fàn)顟B(tài),極易導(dǎo)致輪軌接觸關(guān)系逐漸惡化,并成為影響車輛動(dòng)力學(xué)性能的關(guān)鍵因素之一。車輪磨損問題一直廣受研究者們的關(guān)注[5-6]。隨著車輪磨耗的發(fā)展,輪軌接觸關(guān)系會(huì)產(chǎn)生明顯的變化,對(duì)車輛動(dòng)力學(xué)性能產(chǎn)生影響,楊震寰等[7]基于實(shí)測(cè)鋼軌和車輪踏面廓形開展輪軌接觸關(guān)系分析,發(fā)現(xiàn)輪對(duì)橫移量在0~3 mm 范圍內(nèi)的等效錐度水平較高是造成車輛異常振動(dòng)的原因,由此提出精確控制鋼軌廓形等控制措施,以提高動(dòng)車組的線路適應(yīng)性。茍立波[8]等開展CRH3 型動(dòng)車組車輪踏面跟蹤測(cè)試,研究了車輪踏面磨耗的發(fā)展規(guī)律,分析了車輪磨耗對(duì)車輛運(yùn)行性能的影響,并在實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)和仿真結(jié)果的基礎(chǔ)上提出了車輪鏇修的建議周期。為保證動(dòng)車組安全、舒適的運(yùn)行,本文根據(jù)某線路CR200J 型動(dòng)車組車輪磨耗踏面的跟蹤測(cè)試數(shù)據(jù),基于多體動(dòng)力學(xué)分析軟件(SIMPACK)建立車輛動(dòng)力學(xué)模型,通過仿真手段研究隨鏇后里程發(fā)展下的車輪磨耗對(duì)車輛動(dòng)力學(xué)性能的影響,為車輪鏇修里程的優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支撐。

    2 車輪踏面測(cè)量及分析

    CR200J 型動(dòng)車組采用LM 踏面,普遍應(yīng)用于我國(guó)準(zhǔn)軌客車。為研究CR200J 型動(dòng)車組車輪踏面磨耗發(fā)展規(guī)律,在某線路選取一列CR200J 型動(dòng)車組為研究對(duì)象,當(dāng)其鏇后里程達(dá)到15 萬(wàn)km 以后,對(duì)其開展車輪踏面廓形測(cè)試,實(shí)測(cè)得到鏇后里程為15.5 萬(wàn)km、19.3萬(wàn)km、25.2 萬(wàn)km、30.1 萬(wàn)km 時(shí)的全列車輪磨耗踏面。測(cè)試結(jié)果表明,在一個(gè)鏇修周期內(nèi),整列車輪具有相同的磨耗發(fā)展規(guī)律,因此選取典型車輪作為代表,其廓形發(fā)展演變?nèi)鐖D1 所示。由圖可見,車輪踏面在名義滾動(dòng)圓±30 mm 范圍內(nèi)發(fā)生磨耗,未形成明顯的凹槽磨耗,總體磨耗范圍較寬,鏇后里程達(dá)到30.1 萬(wàn)km 時(shí),名義滾動(dòng)圓處踏面最大磨耗量達(dá)到1.70 mm;同時(shí),輪緣位置也產(chǎn)生了一定程度的磨耗,但該情況主要發(fā)生在鏇修初期,后期輪緣磨耗速率逐漸放緩,輪緣厚度趨于穩(wěn)定。

    圖1 車輪磨耗發(fā)展規(guī)律

    車輪踏面磨耗直接影響輪軌接觸關(guān)系,將車輪磨耗踏面與標(biāo)準(zhǔn)TB 60 鋼軌匹配,軌底坡為1/40,軌距為1 435 mm,接觸點(diǎn)計(jì)算時(shí)采用準(zhǔn)彈性接觸參數(shù)修正[9],計(jì)算得到輪軌接觸關(guān)系如圖2 所示。結(jié)果顯示,鏇后里程為15.5 萬(wàn)km 時(shí),輪軌接觸點(diǎn)隨輪軸橫移量的變化分布均勻且連續(xù),輪軌接觸關(guān)系良好。隨著鏇后里程的增長(zhǎng),輪軌接觸關(guān)系逐漸惡化,當(dāng)鏇后里程達(dá)到30.1 萬(wàn)km時(shí),輪對(duì)橫移量在±3 mm 內(nèi)的接觸點(diǎn)分布十分稀疏,甚至出現(xiàn)跳變,這將影響車輛構(gòu)架的橫向穩(wěn)定性,下文將對(duì)其進(jìn)行具體分析。

    為進(jìn)一步分析車輪等效錐度及接觸帶寬演變規(guī)律,采用UIC 519 方法進(jìn)行等效錐度計(jì)算,結(jié)果如圖3 所示。鏇后里程為15.5 萬(wàn)km 時(shí),車輪等效錐度為0.442,接觸帶寬為25.1 mm;鏇后里程為30.1 萬(wàn)km 時(shí),等效錐度發(fā)展到0.704,接觸帶寬為42.8 mm。分析可得,車輪踏面等效錐度呈線性增長(zhǎng),增長(zhǎng)速率為0.201/10 萬(wàn)km,接觸帶寬增長(zhǎng)則有放緩的趨勢(shì)。

    圖3 3 mm 等效錐度及接觸帶寬演變規(guī)律

    3 動(dòng)力學(xué)模型建立

    為分析車輪踏面磨耗對(duì)車輛動(dòng)力學(xué)性能的影響,基于上述4 組車輪磨耗踏面,通過SIMPACK 建立CR200J 型動(dòng)車組普通硬座車的動(dòng)力學(xué)模型。該模型包括1 個(gè)車體、2 個(gè)構(gòu)架、4 條輪對(duì)和8 個(gè)軸箱,車體、構(gòu)架、輪對(duì)具有橫向、垂向、縱向、點(diǎn)頭、搖頭和側(cè)滾6個(gè)方向的自由度,其中輪對(duì)的垂向和側(cè)滾為非獨(dú)立自由度,而軸箱只有點(diǎn)頭方向自由度,車輛系統(tǒng)共有46 個(gè)獨(dú)立自由度,主要參數(shù)如表1 所示。為盡可能真實(shí)反映車輛的運(yùn)行環(huán)境,采用實(shí)測(cè)京山線軌道不平順激勵(lì),測(cè)量步長(zhǎng)為0.25 m,數(shù)據(jù)基于線性擬合,如圖4所示??v觀全程,左右高低不平順沿縱向距離具有相近的變化趨勢(shì),主要在±14 mm 之間分布;左右軌向不平順沿縱向距離同樣具有相近的變化趨勢(shì),主要在±5 mm 之間分布[10-13],峰值可達(dá)10 mm。仿真分析采用典型的運(yùn)行工況,線路設(shè)置如表2 所示。

    圖4 實(shí)測(cè)京山線軌道不平順激勵(lì)

    4 車輪磨耗對(duì)車輛動(dòng)力學(xué)性能的影響

    4.1 構(gòu)架橫向穩(wěn)定性

    計(jì)算車輛在不同運(yùn)行速度時(shí)軌道激勵(lì)作用下構(gòu)架橫向加速度最大值(采用0.5~10 Hz 帶通濾波),結(jié)果顯示(圖5),構(gòu)架橫向加速度最大值隨速度的增加整體呈上升趨勢(shì),等效錐度越高其值越大;等效錐度為0.704時(shí),構(gòu)架橫向加速度最大值有明顯增長(zhǎng),160 km/h 速度級(jí)下最大值為7.16 m/s2。顯然,隨著車輪磨耗的發(fā)展,等效錐度逐漸增大將不利于構(gòu)架橫向穩(wěn)定性。若進(jìn)一步發(fā)展,過高的等效錐度將導(dǎo)致構(gòu)架面臨失穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)。

    圖5 構(gòu)架橫向加速度最大值仿真結(jié)果

    4.2 運(yùn)行平穩(wěn)性

    車輛運(yùn)行平穩(wěn)性指標(biāo)是衡量旅客乘坐舒適性的關(guān)鍵指標(biāo),反映人體對(duì)車輛振動(dòng)的感受。分析直線工況下不同等效錐度時(shí)車輛運(yùn)行平穩(wěn)性指標(biāo)隨速度的變化趨勢(shì),如圖6 所示。結(jié)果顯示,等效錐度的增長(zhǎng)對(duì)橫向平穩(wěn)性有一定改善,對(duì)垂向平穩(wěn)性幾乎沒有影響。

    圖6 運(yùn)行平穩(wěn)性仿真結(jié)果

    4.3 曲線通過性

    依據(jù)表2 在SIMPACK 中建立曲線線路,按等效錐度分類設(shè)置仿真工況,如表3 所示。圖7 給出了車輛通過R300 m、R600 m、R800 m、R1 600 m 半徑曲線時(shí)的動(dòng)力學(xué)性能指標(biāo)。從脫軌系數(shù)來看,等效錐度增長(zhǎng)有利于車輛通過小半徑曲線,一定程度上提高安全裕度,但對(duì)于大半徑曲線,反而會(huì)導(dǎo)致脫軌系數(shù)指標(biāo)的惡化;輪重減載率幾乎不受等效錐度增長(zhǎng)的影響;從輪軌力方面看,隨著等效錐度的增長(zhǎng),輪軌相互作用力逐漸加劇,車輛通過曲線時(shí)的輪軸橫向力、輪軌垂向力逐漸增大,該情況將導(dǎo)致輪軌磨耗速率加快,同時(shí)將加劇軌道不平順問題,給線路維護(hù)帶來困難[14-15]。

    表3 曲線仿真工況

    圖7 運(yùn)行安全性仿真結(jié)果

    5 結(jié)論

    本文對(duì)CR200J 型動(dòng)車組車輪踏面進(jìn)行跟蹤測(cè)試,分析車輪踏面磨耗特征隨鏇后里程的發(fā)展規(guī)律,并通過動(dòng)力學(xué)軟件SIMPACK 建立基于不同鏇后里程車輪磨耗踏面下的車輛動(dòng)力學(xué)模型,分析車輪磨耗的發(fā)展對(duì)車輛動(dòng)力學(xué)性能的影響,得出以下結(jié)論。

    (1)隨著鏇后里程的增長(zhǎng),車輪在輪緣及名義滾動(dòng)圓附近均產(chǎn)生磨耗,但未形成明顯凹槽磨耗,總體磨耗較為均勻。車輪等效錐度總體呈線性增長(zhǎng),約為0.201/10 萬(wàn)km。隨著鏇后里程的增長(zhǎng),輪軌接觸關(guān)系逐漸劣化。

    (2)等效錐度逐漸增大將不利于構(gòu)架橫向穩(wěn)定性,等效錐度為0.704 時(shí),構(gòu)架橫向加速度最大值有明顯增長(zhǎng),若進(jìn)一步發(fā)展,將導(dǎo)致構(gòu)架面臨失穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),等效錐度的增長(zhǎng)對(duì)改善車輛橫向運(yùn)行平穩(wěn)性有輕微作用,但對(duì)垂向平穩(wěn)性影響較弱。此外,車輪磨耗的發(fā)展對(duì)降低車輛通過小半徑曲線的脫軌系數(shù)有利,但對(duì)大半徑曲線不利,并且會(huì)加劇輪軌相互作用力。

    (3)通過對(duì)車輪踏面磨耗規(guī)律的總結(jié)及其對(duì)動(dòng)力學(xué)性能的影響分析,車輪踏面按照30 萬(wàn)km 運(yùn)行里程進(jìn)行鏇修管控是合理可行的。建議加強(qiáng)車輛運(yùn)用期間車輪廓形的監(jiān)測(cè),對(duì)于磨耗發(fā)展過快、等效錐度過高的車輪加強(qiáng)鏇修管理。

    (4)保持輪軌良好的接觸關(guān)系,是車輛安全舒適運(yùn)行的重要保障。車輪等效錐度處于合理范圍內(nèi)時(shí),局部線路區(qū)段出現(xiàn)車輛異常振動(dòng)情況時(shí),需與實(shí)測(cè)鋼軌廓形進(jìn)行匹配分析,找到車輛異常振動(dòng)的原因。

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