RU2270120C1 - Устройство диагностического контроля геометрических параметров колесных пар подвижного состава - Google Patents
Устройство диагностического контроля геометрических параметров колесных пар подвижного состава Download PDFInfo
- Publication number
- RU2270120C1 RU2270120C1 RU2004125216/11A RU2004125216A RU2270120C1 RU 2270120 C1 RU2270120 C1 RU 2270120C1 RU 2004125216/11 A RU2004125216/11 A RU 2004125216/11A RU 2004125216 A RU2004125216 A RU 2004125216A RU 2270120 C1 RU2270120 C1 RU 2270120C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- optical measuring
- wheelsets
- laser
- source
- prechamber
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области вспомогательного железнодорожного оборудования, в частности к устройствам контроля технического состояния колесных пар рельсовых транспортных средств. Устройство содержит оптический измерительный блок, включающий оптический измерительный датчик, выполненный в виде лазерного сфокусированного источника 1 излучения и оптически сопряженного с ним линейного приемника 6 излучения, а также блок электронной обработки сигналов. Устройство снабжено форкамерой 3 с соплом 4, расположенными перед источником лазерного излучения соосно с ним, и системой подвода сжатого воздуха, связанной с форкамерой. Технический результат - расширение возможностей работы устройства в загрязненной атмосфере. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для контроля технического состояния колесных пар рельсового подвижного состава.
В настоящее время разрабатываются и внедряются автоматизированные системы лазерного контроля состояния колесных пар вагонов на железной дороге. Они основаны на обработке сканированных сигналов лазерного излучения от колеса в реальном времени при прохождении поезда мимо устройства.
Такие системы включают устройства, расположенные вблизи железнодорожного пути. Световой сигнал от колеса вагона до фотоприемника проходит определенное расстояние и передает информацию о параметрах колесной пары. В то же время воздушная волна, сопровождающая проходящий поезд, поднимает пыль. Дождевые и снежные осадки также могут образовать двухфазную двухкомпонентную смесь вблизи проходящего поезда, искажающую показания датчика.
Рассеивание лазерного излучения усиливается кристаллами заснеженной пыли и капель дождя, создает помехи и затрудняет достоверный съем информации и дальнейшую обработку сигнала. Возникает вопрос об очистке канала прохождения лазерного излучения в неблагоприятных условиях запыленной атмосферы, который решает данное изобретение.
Известен автоматизированный комплекс измерения параметров колесных пар подвижного состава в движении (Венедиктов А.З., Демкин В.Н., Доков Д.С. Измерение параметров колесных пар подвижного состава в движении// Железные дороги мира. - 2003, №9), включающий лазер, фотоприемник, измерительные датчики, установленные равномерно на расстоянии 1/4 длины окружности колеса по обе стороны рельса. Принцип действия датчиков - лазерная триангуляция. Колесо при движении пересекает пучок лазерного излучения. При этом происходит сканирование пучком излучения обода колеса. Изображение пятна излучения на поверхности катания через объектив проецируется на линейку линейных фотодатчиков. Положение пятна на линейке соответствует расстоянию от датчика до определенной точки обода. Движение колеса во время измерения ввиду инерционности поезда считают равномерным. Скорость движения определяется при помощи индукционного датчика числа осей. По известному расстоянию от поверхности катания обода колеса до датчика и скорости компьютер рассчитывается профиль и другие параметры колеса.
Недостатком данного устройства является искажение считываемой информации при работе устройства в загрязненной атмосфере, когда за счет образовавшейся двухфазной смеси (воздух/капли дождя или мелкие частицы снега) сигнал рассеивается на дисперсной фазе.
Наиболее близким к заявленному изобретению является комплекс диагностического контроля колесных пар подвижного состава по свидетельству на полезную модель РФ №28348 (опубл. 20.03.2003).
Данный комплекс диагностического контроля колесных пар подвижного состава по свидетельству на полезную модель РФ №28348 (опубл. 20.03.2003) содержит оптический измерительный блок, включающий источник света и фотоприемник, и блок электронной обработки сигналов, причем в состав комплекса введен датчик положения колесной пары, подключенный к блоку электронной обработки сигналов, а оптический измерительный блок выполнен в виде системы оптических измерительных датчиков, расположенных снаружи или внутри рельсового пути и подключенных к блоку электронной обработки сигналов, а в качестве оптических измерительных датчиков использованы, например, измерители линейных расстояний. При этом в качестве оптического измерительного датчика использован триангуляционный датчик, выполненный в виде лазерного сфокусированного источника излучения и оптически сопряженного с ним линейного приемника излучения.
Недостатком данного комплекса и способа диагностики контроля, реализуемого комплексом, является затрудненное его применение в запыленной и заснеженной среде, образуемой воздушной волной, сопровождающей поезд при его движении или при осадках.
Задачей предлагаемого изобретения является расширение возможностей работы устройства в загрязненной атмосфере, создаваемой движущимся составом или природными осадками, увеличение достоверности и эффективности диагностики состояния колес железнодорожных составов в процессе их движения.
Для достижения названного технического результата предлагается устройство, содержащее оптический измерительный блок, включающий оптический измерительный датчик, выполненный в виде лазерного сфокусированного источника излучения и оптически сопряженного с ним линейного приемника излучения, а также блок электронный обработки сигналов. В отличие от известного предлагаемое устройство снабжено форкамерой с соплом, расположенными перед источником лазерного излучения соосно с ним, и системой подвода сжатого воздуха, связанной с форкамерой.
Указанные признаки не выявлены в других технических решениях при изучении уровня данной области техники и, следовательно, решение является новым и имеет изобретательский уровень.
На чертеже представлено предлагаемое устройство - горизонтальная проекция, вид сверху.
Предлагаемое устройство для диагностики геометрических параметров колесных пар содержит лазерный сфокусированный источник излучения 1, прозрачное окно 2, форкамеру 3 со сверхзвуковым соплом 4, систему подвода сжатого воздуха 5, обеспечивающую сверхкритический перепад давления в критическом сечении сверхзвукового сопла, линейные приемники излучения 6, блок электронной обработки сигналов (не показан), колесо 7, геометрические параметры которого контролируются, рельс 8.
Устройство работает следующим образом. Для сверхзвукового сопла 4 с выбранным размером диаметра критического сечения на редукторе баллонов или компрессорной установки задается необходимое избыточное пороговое давление воздуха в форкамере 3 сопла 4. По сигналу с датчика перед наездом железнодорожного колеса 7 на область лазерного пятна срабатывает клапан подачи воздуха в форкамеру 3 и сопло 4. При этом сверхзвуковой струйный поток воздуха очищает канал (траекторию) прохождения лазерного излучения от частиц дискретной фазы до диагностируемой поверхности колеса 7 подвижного состава. Через некоторый временной интервал Δτ лазерный луч направляют в форкамеру 3 и сопло 4 через прозрачное окно 2, расположенное по оси форкамеры 3, и воздействуют им в течение времени прохождения колеса 7. В процессе движения колеса 7 по рельсу 8 световой сигнал от диагностируемой поверхности колеса 7 принимается линейным приемником излучения 6 с последующей обработкой полученных сигналов и передачей данных в блок электронной обработки сигналов. Сверхзвуковой струйный поток отключают после окончания диагностики колеса. Далее процесс повторяют в течение времени прохождения всего железнодорожного состава.
Данное устройство позволяет наиболее эффективно использовать сверхзвуковые струйные течения для реализации беспрепятственного прохождения лазерного излучения при неблагоприятных условиях окружающей среды.
Таким образом, поставленная задача расширения возможностей работы устройства в загрязненной атмосфере, увеличения достоверности и эффективности диагностики состояния колесных пар железнодорожного подвижного составов в процессе его движения за счет использования сверхзвукового струйного потока воздуха решается с помощью заявленного изобретения.
Claims (1)
- Устройство диагностического контроля геометрических параметров колесных пар подвижного состава, содержащее оптический измерительный блок, включающий оптический измерительный датчик, выполненный в виде лазерного сфокусированного источника излучения и оптически сопряженного с ним линейного приемника излучения, а также блок электронной обработки сигналов, отличающееся тем, что устройство снабжено форкамерой с соплом, расположенными перед источником лазерного излучения соосно с ним, и системой подвода сжатого воздуха, связанной с форкамерой.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004125216/11A RU2270120C1 (ru) | 2004-08-17 | 2004-08-17 | Устройство диагностического контроля геометрических параметров колесных пар подвижного состава |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004125216/11A RU2270120C1 (ru) | 2004-08-17 | 2004-08-17 | Устройство диагностического контроля геометрических параметров колесных пар подвижного состава |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2270120C1 true RU2270120C1 (ru) | 2006-02-20 |
Family
ID=36050976
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004125216/11A RU2270120C1 (ru) | 2004-08-17 | 2004-08-17 | Устройство диагностического контроля геометрических параметров колесных пар подвижного состава |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2270120C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU192859U1 (ru) * | 2019-06-17 | 2019-10-03 | ФГБОУ ВО " Омский государственный университет путей сообщения" | Устройство контроля технического состояния тележек подвижного состава |
RU193429U1 (ru) * | 2019-06-17 | 2019-10-29 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" | Устройство для определения положения колесных пар подвижного состава относительно прямолинейного рельсового пути |
-
2004
- 2004-08-17 RU RU2004125216/11A patent/RU2270120C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU192859U1 (ru) * | 2019-06-17 | 2019-10-03 | ФГБОУ ВО " Омский государственный университет путей сообщения" | Устройство контроля технического состояния тележек подвижного состава |
RU193429U1 (ru) * | 2019-06-17 | 2019-10-29 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" | Устройство для определения положения колесных пар подвижного состава относительно прямолинейного рельсового пути |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8925873B2 (en) | Wayside measurement of railcar wheel to rail geometry | |
CN106740705B (zh) | 无人驾驶车辆在雾霾、沙尘天气下的行车装置和策略 | |
US11673590B2 (en) | Inspection system for amusement rides having tracks | |
US10558865B2 (en) | Route inspection system | |
CN106394513A (zh) | 一种雨雪天气下无人驾驶车辆的行车装置与策略 | |
US20130317676A1 (en) | System and method for inspecting a route during movement of a vehicle system over the route | |
CN102393473A (zh) | 基于单幅图像的粒子运动速度测试系统 | |
CN106840260A (zh) | 机动车污染源在线监测系统 | |
US11270130B2 (en) | Route inspection system | |
CN109668515B (zh) | 列车轮对尺寸动态检测系统及检测方法 | |
US20190293411A1 (en) | System and method for recording properties of at least one wheel of a rail vehicle | |
NL2005570C2 (en) | Train with optical measuring implement and method. | |
RU2270120C1 (ru) | Устройство диагностического контроля геометрических параметров колесных пар подвижного состава | |
EP1324005A3 (en) | Device and process for measuring ovalization, buckling, planes and rolling parameters of railway wheels | |
CN208765667U (zh) | 一种基于激光测距的城轨车辆受电弓滑板磨耗检测系统 | |
AU2015261670A1 (en) | Wayside measurement of railcar wheel to rail geometry | |
CN204110066U (zh) | 用于轨道车辆的轮组的诊断监控系统 | |
Drake et al. | Physical characteristics of splash and spray clouds produced by heavy vehicles (trucks and lorries) driven on wet asphalt | |
RU2268183C1 (ru) | Способ бесконтактного динамического контроля параметров колес подвижного состава | |
CN112501966B (zh) | 一种基于bim模型的检测反馈装置 | |
RU2351499C2 (ru) | Способ измерения колес рельсового транспорта и устройство для его реализации | |
RU2280577C1 (ru) | Способ обнаружения дефектов на поверхности катания колеса подвижного состава и устройство для его реализации | |
GB2178169A (en) | Examination of moving surfaces | |
RU2274828C1 (ru) | Способ осуществления бесконтактного контроля поверхности | |
KR20200067590A (ko) | Ats 및 atp 설치 상태 점검을 위한 검측 시스템 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090818 |