График зависимостей Y1 , (V), Xc (V). C(V) представлен в Приложении 2.
Вывод: при движении в кривой возникает дополнительная сила У1 стремящаяся повернуть тележку вокруг оси, путем усилия на колесные пары.
. Боковое усилие между колесом и
рельсом в кривой
Нагрузки от колеса на рельсы при движении в кривой изменяются. Соответственно изменяются и силы трения.
Нагрузка на направляющем колесе:
П1=87,95+50,77-0,96 =137,76 кН
П2=87,95+39,07-0,96 =126,06 кН
П3=87,95+17,44-0,96 =104,43 кН
П4=87,95+0,78-0,96 =87,77 кН
П5=87,95-8,13-0,96 =78,86 кН
П6=87,97-26,65-0,96 =60,34 кН
Силы трения без возвышения :
21,06
Аналогично рассчитываю и силу трения с возвышением
П1в=87,9+25,06-0,96 =112,05кН
П2в=87,9+19,29-0,96 =106,28 кН
П3в=87,9+8,661-0,96 =95,60кН
П4в=87,9+0,38-0,96 =87,37кН
П5в=87,9-4,014-0,96 =82,97кН
П6в=87,9-13,15-0,96 =73,84кН
Суммарное боковое воздействие между рельсом и первым направляющим
колесом:
Убок=У1-Fутр1; (6.3)
График зависимости Yбок(V) и Yбок в (V)в представлен в Приложении 3.
Вывод: С ростом скорости воздействие между колесом и рельсом возрастает.
7. Оценка безопасности движения экипажа в кривой
по величине боковой силы
Рисунок 7.1 - Схема действия сил в точке контакта колеса с рельсом.
колесный пара сила опрокидывающий
Под действием вертикальной нагрузки П колесо соскальзывает вниз. Но вследствие прижатия колеса к рельсу силой N в точке контакта действует сила трения, препятствующая этому движению.
=Nf; (7.1)
Уравнения безопасности по вертикальной составляющей:
Уравнения безопасности по горизонтальной составляющей:
Условия безопасности:
. Убок ≤ 0,69 Пст
2. Убок ≤100 кН
. Убок ≤45 кН
Вывод: В ходе проведенных расчетов установлено ,что условия безопасности выполняются до скорости:
1.V=61,4 км/ч Vв=72,2 км/ч
.V=112,9 км/ч Vв=118,8 км/ч
.V=18,6 км/ч Vв=41,6 км/ч
8. Оценка условий комфорта по поперечным
ускорениям
Движение экипажа с высокими скоростями сопровождается колебаниями, которые отрицательно влияют на пассажиров и бригаду. При движении в кривой добавляется длительное действие поперечного ускорения.
Центробежная сила, действующая на пассажиров в кривой, нарушает равновесие силы тяжести и нормальной реакции пола и сидения. Необходимо искать дополнительную опору, дополнительное напряжение мышц и реакции вестибулярного аппарата на поперечное ускорение вызывают неприятное ощущение у человека.
По условию воздействия величина поперечного ускорения не должна превышать :
a≤[amax]=0,7м\с2
График зависимости а(V) и ав(V)в представлен в Приложении 4.
Вывод: Условия комфорта для пассажиров и локомотивной бригады
удовлетворяют условиям до скорости: V=61 км\ч;Vв=72 км\ч.
9. Оценка условий комфорта по вертикальным
колебаниям в условиях динамического колебания
Анализ жесткости пружин центрального подвешивания
При движении экипажа вследствие наличия пружин и неровностей пути у рамы тележки и кузова возникают вертикальные колебания, имеющие периодический характер. В общем случае их вектор направленности, периодичность и амплитуды описываются сложными диф. Уравнениями
Наличие пружин в системах подвески электроподвижного состава вызывает при движении колебательный процесс. Особенно опасно это воздействие на высоких скоростях.
Статический вертикальный прогиб рессорного подвешивания:
При v =1,5 Гц
При v=2,5 Гц
Коэффициент вертикальной динамики:
При v =1,5 Гц, V=60 км/ч:
При v =1,5 Гц, V=120 км/ч:
При v =2,5 Гц, V=60 км/ч:
При v =2,5 Гц, V=120 км/ч:
Динамическая нагрузка на рессорное подвешивание:
При v =1,5 Гц, V=60 км/ч:
При v =1,5 Гц, V=120 км/ч:
При v =2,5 Гц, V=60 км/ч:
При v =2,5 Гц, V=120 км/ч:
Статическая жесткость одной винтовой пружины:
При P=476Н/м:
Жсд=
=11900Н/м
При Р =500,9Н/м:
Жсд=
=12522Н/м
При Р = 519Н/м:
Жсд=
= 12975Н/м
При Р =586Н/м:
Жсд=
=14650Н/м
Статическая жесткость одной цилиндрической винтовой пружины:
При Dн =0,308 м, dн=0,04, n0=5 витков
При Dн =0,21 м, dн=0,03, n0=8 витков
При Dн =0,14 м, dн=0,02, n0=12 витков
Жстат.пр СУММА =(58+145,7+58)*8=2093кН
Динамическая жесткость одной винтовой пружины:
При V=60 км/ч,k=1,03
При V=120 км/ч,k=1,05
Частота колебания:
Вывод: сравнивая Жсумма ст .и Жд.пр можно сказать, что они лишь немного отличаются по значению; частота, полученная по расчетам, не является опасной для жизни.
Анализ жесткости пружин буксового подвешивания
Система буксового подвешивания имеет ряд из восьми пар винтовых пружин и четырех ГГП, сопротивление которых не зависит от действующих на них сил. При этом анализ жесткости буксового рессорного подвешивания можно произвести на одной колесной паре.
Статическая жесткость пружин:
При Dн=0,206, dн=0,035, no=4
При Dн=0,165, dн=0,02, no=7
Статическая жесткость комплекта пружин с фрикционными гасителями
колебаний:
где Жкп.ст - статическая жесткость пружин,
кд,, - коэффициент вертикальной динамики:
Рстат=175,91-2,25*9,81=153,8
Рдин=153,8+153,8*0,25=193,8
µ=F/Рст =5/153.8=0,03
Статический вертикальный прогиб буксового подвешивания:
Частота колебания груза при демпфировании фрикционным гасителем:
Диаграмма нагружения буксового рессорного подвешивания представлена в Приложении 5.
Вывод: В ходе расчетов установлено что частота колебаний, не превышает
уровень комфорта пассажиров, а значит данная буксовая система подходит для
использования в электропоездах.
Заключение
По результатам проведенных расчетов определили, что условие безопасности при движении в кривой выполняется, опрокидывающий момент не превышает восстанавливающего момента и заданная скорость не превышает расчетные; при движении в кривой возникает дополнительная сила У1 стремящаяся повернуть тележку вокруг оси, путем усилия на колесные пары; условия безопасности выполняются до скорости:
1.V=61,4 км/ч Vв=72,2 км/ч
.V=112,9 км/ч Vв=118,8 км/ч
.V=18,6 км/ч Vв=41,6 км/ч
Условия комфорта для пассажиров и локомотивной бригады удовлетворяют
условиям до скорости: V=61
км\ч;Vв=72 км\ч. В итоге установлено , что данное рессорное
подвешивание пригодно для установки на моторвагонные поезда ЭД-4М.
Приложение 1
Рисунок А1 - Тележка моторного вагона электропоезда ЭД4М:
- рама; 2 - гидравлический гаситель колебаний; 3 - фрикционный гаситель колебаний; 4 - узел буксового рессорного подвешивания; 5 - узел центрального рессорного подвешивания; 6 - буксовый поводок; 7 - тяговый редуктор; 8 - упругая муфта; 9 - тяговый электродвигатель; 10 - поводок тележки; 11 - боковой скользун; 12 - рычажно-тормозная передача; 13 -шкворневой брус
1.Добровольская Э.М. Электропоезда постоянного и переменного тока/ Э.М. Добровольская. - М.: Академкнига, 2004. - 359 с.
.Просвирин Б.К.Электропоезда постоянного тока: учеб. Пособ./ Б.К. Просвирин ; утв.Департаментом кадров и учеб. Завед. МПС Росии. - М.: УМК МПС Росии, 2001, - 669с.
.Механическая часть подвижного состава /под ред.И.В. Бирюкова. _ М.: Транспорт, 1992. 265с.
.Вершинский С.В., Динамика вагона: учебник для ж.д. вузов / под.ред. Вершинского С.В. -М.: Транспорт, 1991, - 60с.
.Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Динамика электроподвижного состава» для студентов специальности 190303 «Электрический транспорт железных дорог». - Самара: СамГАПС, 2010. - 28с.