欢迎来到课桌文档! | 帮助中心 课桌文档-建筑工程资料库
课桌文档
全部分类
  • 党建之窗>
  • 感悟体会>
  • 百家争鸣>
  • 教育整顿>
  • 文笔提升>
  • 热门分类>
  • 计划总结>
  • 致辞演讲>
  • 在线阅读>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 课桌文档 > 资源分类 > DOCX文档下载  

    铁路信号继电器模态仿真与试验分析.docx

    • 资源ID:1421644       资源大小:50.38KB        全文页数:5页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:5金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录  
    下载资源需要5金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    铁路信号继电器模态仿真与试验分析.docx

    摘要:铁路信号继电器在铁路控制和通信系统中有着广泛应用,鉴于其机械结构特点,继电器的触簧系统易受到外界环境的振动干扰,使触点发生误动作。现利用有限元方法建立了铁路信号继电器的三维分析模型,通过模态分析得到了触簧系统的固有频率和模态振型,并通过振动试验结果与仿真数据的对比,验证了该方法的有效性。关键词:触簧系统;有限元;模态分析;振动试验O引言在铁路信号系统中,随着列车运行速度的不断提高,铁路信号继电器作为控制和通信的核心元件,对其耐力学特性也有着更高的要求。当继电器受到外界的振动和冲击扰动时,激励会从底座传递到簧片上,簧片发生弯曲改变触点间的接触状态,降低继电器的工作可靠性,甚至使其机械结构损坏。因此,提高继电器的耐力学特性是一个值得深入研究的问题。本文通过有限元软件,建立了铁路信号继电器的三维有限元模型,通过模态分析模块对继电器的固有频率和振型进行求解计算,从固有频率角度对继电器的抗振性能进行了分析。最后结合振动试验结果,验证仿真计算数据的正确性,可为继电器的抗振性能优化提供一定的参考。1 三维模型的建立1.1 继电器结构分析本文以某型号的铁路信号继电器为研究对象,如图1所示。图1铁路信号继电器当继电器处于释放状态时,线圈未通电或电压小于额定值,电磁系统不产生吸力或吸力较小,在反力弹簧作用下,触簧系统的8组常闭触点接触,常开触点断开;当继电器处于吸合状态时,线圈产生磁通,电磁系统吸引衔铁向下运动,衔铁带动传动轴驱动推拉杆和簧片实现开断动作。在触簧系统中,簧片既作为通电回路的一部分,又属于控制电路接通和断开的机械构件。在本文中,采用推动力来替代反力弹簧作用,使触头发生接触,进行接触模态分析。1.2 三维有限元模型三维有限元模型作为仿真过程中进行计算的边界条件之一,其建模的精确度将直接关系到最终仿真结果的准确度,有限元模型的网格剖分结果如图2所示。图2网格剖分结果网格剖分结束后,为了计算继电器触簧系统的固有频率和模态振型,需要对模型采取分配材料属性、设定边界条件和设置载荷等前处理步骤。2 模态仿真分析模态分析是研究结构动力学的一种有效方法,是系统辨别方法在工程振动领域中的应用。通过模态分析可以得到系统的固有频率和模态振型等参数。计算前需在动簧片上施加推动力使触头发生初始接触,并将继电器模型底座固定,得到触簧系统的前两阶固有频率和模态振型,如表1所示。通过图3可知,当铁路信号继电器处于一阶固有频率时,动/静簧片呈弯曲振型,共同进行摆动,振动方向为簧片的运动方向。由图4可知,继电器处于二阶固有频率时,弯曲振动主要由动簧片产生,在固有频率下,外界的振动可造成触点工作可靠性的下降。表1触簧系统固有频率阶数频至HZ振型一阶64.9弯曲振型二阶389.35弯曲振型图4触簧系统二阶模态振型3振动试验分析1 .1试验方案设计本次试验在沈阳铁路信号有限公司可靠性实验室进行,试验遵循电工电子产品环境试验标准,继电器由专用夹具牢固安装在振动台上,如图5所示。图5继电器安装方式3 .2固有频率测量继电器固有频率的测量采用正弦激励法,根据仿真数据,设置激振参数为2g加速度,扫频范围为5100Hz,循环2次。在扫频振动过程中,由电压传感器实时采集触点间的接触压降,接触压降曲线如图6所示。252015I10ol1201401601801100l图6扫频过程中常闭触点接触压降曲线从图6中可以看出,在扫频周期中触点发生两次抖断,抖断时振动频率约为6570Hz0缩小扫频范围为5070HZ再次试验,最终确定在68Hz时,接触压降曲线波动最大,并且此时监测灯闪烁最为剧烈。通过试验基本确定该铁路信号继电器触簧系统一阶固有频率约为68Hz,依据同样试验步骤,测得二阶固有频率约为340Hzo仿真计算结果与试验结果相比,结果较为接近。4 结语(1)本文通过有限元方法建立了铁路信号继电器触簧系统模态分析模型,通过对模型进行求解,得到了继电器的前二阶固有频率和振型。此外,通过振动试验,实际测量了继电器的固有频率,验证了该仿真分析方法的准确性,可为继电器和相关开关设备的抗振方法研究提供一定的参考。(2)模态分析结果表明,触簧系统的共振方向与簧片运动方向一致,易造成触点抖断。在进行抗振性设计时,应设计合理的结构参数,使固有频率转移到外界环境振动频率之外。

    注意事项

    本文(铁路信号继电器模态仿真与试验分析.docx)为本站会员(夺命阿水)主动上传,课桌文档仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知课桌文档(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    备案号:宁ICP备20000045号-1

    经营许可证:宁B2-20210002

    宁公网安备 64010402000986号

    课桌文档
    收起
    展开