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以更低的成本和更高的安全性来维护公共铁轨

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作者:Anders Norlin Frederiksen   来源:Analog Devices公司

如今,一种新型的系统化维护方法可以及时测量、定位和维修铁路及有轨电车轨道出现的问题。结合成熟的铁路工程技术手段和先进技术,包括Blackfin处理器和图形化系统设计技术,可改进和优化公共交通。

在中国,铁路是普及便捷的交通运输方式。工业化、城市化以及公路交通负荷的加重都带来了对铁路货运及客运的更大需求,此外,寻求一种舒适及安全的交通工具的旅客也不断增多。政府计划投资5万亿元在2020年前新建4万公里铁路,这必将进一步满足国内货运及客运的需求。

从技术层面来讲,运输负荷提高就需要更高的列车速度并缩短停顿间隔,因而也使铁轨和电车处于更大的机械应力之下,从而导致不可避免的过早磨损和恼人甚至危险的故障(图1)。处理这些应力对铁路和有轨电车轨道造成的损害,就需要更加强调监控和维护。ADI公司的Blackfin处理器和NI公司的图形化可编程LabVIEW技术在铁轨检查系统中扮演着核心角色,获取准确的现场测量数据并将其存储,以便采取进一步行动,这样能延长铁轨的工作寿命,提高公共交通服务的经济性和可靠性。

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图1:系统化的铁轨维护理念包括测量、定位和维修铁轨故障。

铁轨:揭开背后的秘密

当新的铁路和电车轨道铺设好后,在浇注混凝土之前要进行正确的轨道位置校验以确保质量。完成安装后随着时间的推移,在日常运行中问题不可避免地开始出现、蔓延。这些问题是由车轮与铁轨之间的机械接触应力造成的,这些应力是极为复杂的弹簧-质点模型的一部分,其力学范围涉及从列车的底盘和负载到铁路地基。在欧洲,这些问题的临界参数和容差范围可按照铁路工程标准进行分类。铁路维护的目标是发现和测量这些问题,并使它们保持在可接受的水平。

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图2:铁轨参数分为轨道几何形状、纵向形貌和横截面三类。

轨道几何形状

铁轨的规格或者说两条轨道之间的距离会影响列车一侧到另一侧的运动。这种运动使车轮和铁轨的接触点不断移动,以使磨损减至最低。

轨道倾斜度的变化会带来摇晃和振动。倾斜的缺陷通常由铁路地基的变形引起,铁轨表面的起伏不平和孔洞也会引起倾斜。不过,有些系统性的倾斜面是必要的,这是为了在进入和离开弯道时尽量减少加速对旅客造成的不适。恰当的轨到轨间隔避免了当列车高速迎面经过时造成相撞事故的任何可能性。

纵断面形貌

裂缝和断裂是最让人担心的缺陷之一,因为它们可能会导致灾难性的结果,如脱轨。特征波长为20毫米至100毫米的铁轨波纹起伏在振幅超过0.05毫米时会形成一种烦人的噪声。另一方面,其波峰为0.3毫米时,这种振动会对铁路路基造成不可逆转的损害。波纹会沿着铁轨蔓延,在科学意义上目前还弄不清楚它们是如何产生的。单个孔洞大多由转弯或车轮跳动造成,并可用数学多项式表达。它们是造成有轨电车线路突然颠簸的罪魁祸首。老旧铁轨上经常发生有规则的颠簸现象,这归咎于每18米铁轨段存在一处焊接接缝。

横截面

新安装的铁轨头端几何形状遵循一个经准确计算的触点几何尺寸,这样可优化轮与轨道之间的接触面。该形状可用切线和特定的半径进行描述,提供了水平基准,使车轮能经济、平滑而安全地滚动(图2)。

测量铁轨

对于系统化和以目标为导向的铁路维护来说,其关键需求是要全面了解对当前铁路或电车轨道网络的几何结构状态。这可通过一种智能的测量策略来实现,这种策略是将里程测量结果(测距)、轨道几何形状、纵向形貌和横截面与精确的GPS定位相结合。所有这些参数通过移动测量设备或装备良好的测量车辆获得。测量数据先通过ADI公司的Blackfin处理器进行预处理,最后转入分析软件,在电子地图上实现后期分析和精确的测量和故障定位(图3)。

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图3. 测量结果与GPS数据相结合,以确定它们在地理信息系统(GIS)中的精确位置。

轨道几何形状

采用精度在0.01毫米范围内的无触点感应传感技术进行轨距测量

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