基于轮轨界面污染及微观形貌的高速轮轨黏着问题研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51605318
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0503.机械动力学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Wheel/rail adhesion is one of the key issues on the running ability and normal operation of the high-speed train. It has become an urgent subject to master the wheel/rail adhesion characteristics at high speed. The present project will investigate the wheel/rail adhesion mechanism caused by different interfacial contaminations and microtopography of wheel/rail surfaces using high-speed experiment、theoretical analysis and numerical simulation. Firstly, the microtopography characteristics of the wheel/rail surfaces should be obtained by systematical field tests. The finite element method is used to establish an empirical equation considering the elastic-plastic behavior of asperities which is available to the Chinese high-speed railway. Secondly, the relationship between different interfacial contaminations and running parameters of the vehicle can be found by experimental simulation based on the microtopography characteristics of the wheel/rail surfaces. Then, the elastohydrodynaic lubrication theory is combined with it to develop a numerical wheel/rail adhesion model which takesr different quantity of interfacial liquids、elastic-plastic behavior of asperities and the heat effect into consideration. With the numerical model, wheel/rail adhesion characteristics can be studied from numerical aspect. At last, the numerical model should be verified by experiment and made some improvement. Through the above systematical study on wheel/rail adhesion at high speed, the effect of interfacial contaminations and microtopography of wheel/rail surfaces on the wheel/rail adhesion can be obtained, which has significant meaning on keeping the high-speed train running safely.
高速轮轨黏着是直接关系到高速列车行车安全和正常运营的关键问题之一。掌握高速轮轨低黏着特性已为亟待解决的课题。本项目拟通过试验、理论分析和数值模拟的手段揭示界面污染和轮轨微观形貌特征的改变引起的高速轮轨黏着机理。首先进行系统的跟踪测试获得高速轮轨表面微观形貌的基本特征,并利用有限元建立微观接触模型推导出适合轮轨微观形貌间弹塑性接触的经验公式。其次,基于测试轮轨微观形貌特征,试验模拟高速轮轨黏着与不同界面污染状态以及车辆运行参数之间的关系。然后,基于弹流理论建立能够模拟高速轮轨界面存在不同量流体污染物、轮轨表面微观固体弹塑性变形及热效应的轮轨黏着数值模型,并发展相应的数值算法,从数值角度解释界面污染引起低黏着的机理。最后,进行数值模型验证和改进。通过上述研究系统的认识界面污染物和表面形貌对高速轮轨黏着影响的机理,对保证高速列车运行安全具有深远的意义。

结项摘要

高速轮轨黏着是直接关系到高速列车行车安全和正常运营的关键问题之一。本项目通过高速试验、理论分析主要开展了以下工作:(1)基于国内某型号动车组踏面、高铁线路钢轨顶面的表面粗糙度形貌测试建立在不同运行阶段初始数据库。基于统计微观形貌特征,利用有限元软件推导出了适合于轮轨微观形貌的弹塑性接触压力经验公式。(2)利用高速轮轨黏着试验台完成了轨面条件为干态、水态(大雨、小雨)、油态和树叶时的高速轮轨黏着试验。掌握了不同界面污染、不同轮轨微观形貌及不同的运行参数三个方面因素单独和相互耦合时对高速轮轨黏着特性的影响规律。同时还完成了低黏着轨面条件下中高速范围内砂石增黏效果的试验。(3)基于混合润滑理论、微观弹塑性理论和热弹流理论建立了高速轮轨界面存在水/油污染物的轮轨黏着模型并发展了相应的数值求解方法。该模型可以模拟高速轨面润滑充分时(大雨或富油)、小雨时的黏着特性、基于实车推导的微观粗糙度间的弹塑性变形、水/油的流变特性以及牵引制动时的大滑移引起的热效应的影响。建立了高速轮轨黏着简化模型,克服了小膜厚比带来的数值稳定性问题。应用现有的数值模型对不同工况、不同影响因素对黏着系数的影响规律进行系统调查。通过研究得到以下重要结论:(1)拟合的经验公式与传统模型结果接近,能适用于轮轨固体弹塑性接触压力的计算。(2)轮轨界面存在液体污染物时,黏着系数随着列车速度的增大急剧减小;粗糙度越大,轮轨黏着系数也大;润滑不充分时,轮轨接触压力与入口区膜厚密切相关,与富油时有明显的差距;速度对黏着系数的影响与富油时一致;粗糙度对黏着系数的影响与入口区膜厚值大小密切相关;(3)高速试验发现当界面存在液体污染物时,轮轨间黏着系数随着速度增大急剧减小;砂石在轮轨界面存在污染物时对轮轨黏着有一定的增粘作用。通过上述研究系统的认识界面污染物和微观表面形貌对高速轮轨黏着影响的机理,对保证高速列车运行安全具有深远的意义。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(1)
A simple 3-dimensional model to analyse wheel-rail adhesion under wet condition
用于分析潮湿条件下轮轨附着力的简单 3 维模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Lubrication science
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Bing Wu;Ming Chen;Tao Wu;Zefeng Wen;Xuesong Jin
  • 通讯作者:
    Xuesong Jin
Characteristics of Vibration and Sound Radiation of Metro Resilient Wheel
地铁弹性轮的振动和声辐射特性
  • DOI:
    10.1186/s10033-019-0383-1
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chinese Journal of Mechanical Engineering
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Xin Zhou;Jian Han;Yue Zhao;Bing Wu;Gong Cheng;Shenghui Xu;Xuesong JIN
  • 通讯作者:
    Xuesong JIN
基于不同微观固体接触模型的轮轨表面 变形特性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴涛;吴兵;温泽峰;金学松
  • 通讯作者:
    金学松
考虑热效应和轮轨微观粗糙度的高速黏着机理数值分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    铁道学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴兵;陈铭;吴涛;温泽峰;金学松
  • 通讯作者:
    金学松
Applying Two Simplified Ellipse-Based Tangential Models to Wheel-Rail Contact Using Three Alternative Nonelliptic Adaptation Approaches: A Comparative Study
使用三种替代的非椭圆自适应方法将两种简化的基于椭圆的切向模型应用于轮轨接触:比较研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Mathematical Problems in Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Boyang An;Ping Wang;Jiayi Zhou;Rong Chen;Jingmang Xu;Bing Wu
  • 通讯作者:
    Bing Wu

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

高速轮轨黏着特性影响因素研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    铁道学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴兵;温泽峰;王衡禹;金学松
  • 通讯作者:
    金学松
钾肥用量对不同品种旱地胡麻抗倒伏能力及产量的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国农学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李政升;麻丽娟;董宏伟;高玉红;剡斌;崔政军;王一帆;吴兵
  • 通讯作者:
    吴兵
多源数据条件下信号交叉口排队长度估算方法.
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    吉林大学学报(工学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王忠宇;蔡青;吴兵;李林波
  • 通讯作者:
    李林波
高速轮轨水介质接触数值方法研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    交通运输工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴兵;温泽峰;王衡禹;金学松
  • 通讯作者:
    金学松
基于DEA-TOPSIS模型的水上应急资源配置效率评价
  • DOI:
    10.13637/j.issn.1009-6094.2019.01.021
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    安全与环境学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭国平;周超林;吴兵;陈厚忠;王新立
  • 通讯作者:
    王新立

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

吴兵的其他基金

高速列车制动大蠕滑轮轨动态黏着行为与增黏机理研究
  • 批准号:
    52372391
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    49 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码