Курсовая работа (т): Динамика электроподвижного состава

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

П=87,9+25,06-0,96 =112,05кН

П=87,9+19,29-0,96 =106,28 кН

П=87,9+8,661-0,96 =95,60кН

П=87,9+0,38-0,96 =87,37кН

П=87,9-4,014-0,96 =82,97кН

П=87,9-13,15-0,96 =73,84кН

 

 

 

 

 

 

Суммарное боковое воздействие между рельсом и первым направляющим колесом:

Убок1-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

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК


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.

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=731590