RU2535246C1 - Способ диагностики наличия трещин в ходовых частях тележки подвижного состава - Google Patents

Способ диагностики наличия трещин в ходовых частях тележки подвижного состава Download PDF

Info

Publication number
RU2535246C1
RU2535246C1 RU2013140265/28A RU2013140265A RU2535246C1 RU 2535246 C1 RU2535246 C1 RU 2535246C1 RU 2013140265/28 A RU2013140265/28 A RU 2013140265/28A RU 2013140265 A RU2013140265 A RU 2013140265A RU 2535246 C1 RU2535246 C1 RU 2535246C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolling stock
acoustic emission
cracks
availability
transducers
Prior art date
Application number
RU2013140265/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Сергеевич Лазарев
Иван Сергеевич Лазарев
Андрей Викторович Шведов
Алексей Алексеевич КИБКАЛО
Юрий Михайлович Торопов
Владимир Павлович Скобеев
Борис Анатольевич Мягков
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги"
Priority to RU2013140265/28A priority Critical patent/RU2535246C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535246C1 publication Critical patent/RU2535246C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: для диагностики наличия трещин в ходовых частях тележки подвижного состава. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют прием, регистрацию и обработку сигналов от преобразователей акустической эмиссии в процессе движения подвижного состава, который прогоняют по железнодорожному пути, при этом на заданном участке железнодорожного пути создают искусственные неровности в вертикальной плоскости, на которые устанавливают преобразователи акустической эмиссии, по параметрам сигналов с которых судят о наличии трещин в ходовых частях тележки подвижного состава. Технический результат: обеспечение возможности диагностики наличия трещин в ходовых частях тележки подвижного состава без необходимости установки диагностического оборудования на тележку вагона подвижного состава. 2 ил.

Description

Изобретение относится к контролю технического состояния ходовых частей тележки подвижного состава в динамике.
Транспортные системы являются важнейшим составным элементом экономики развитых индустриальных государств. Одним из основных элементов транспортных систем является подвижной состав, оценка технического состояния работающих узлов которого является актуальной задачей. В подвижном составе изломам подвержены, как правило, наиболее ответственные детали грузовых вагонов - боковые рамы тележек и надрессорные балки. В процессе эксплуатации они воспринимают статические и динамические вертикальные нагрузки - от веса вагона и груза, от ударов при прохождении вагоном неровностей пути. Кроме того, продольные нагрузки - усилия тяги при равномерном движении состава, усилия при соударении вагонов, также испытывают воздействие крутящего момента при вписывании вагонов в кривые. При этом основная часть динамических вертикальных нагрузок носит циклический характер, и усталостная прочность боковых рам (способность длительно противостоять воздействию циклических нагружений) является основной характеристикой их эксплуатационной надежности, то есть напрямую влияет на безопасность движения. Возрастающие требования к эксплуатации подвижного состава приводят к необходимости разработки способов и систем выявления дефектов в литых деталях тележек грузовых вагонов на ходу поезда с использованием аппаратуры, работающей на методе акустико-эмиссионного контроля. Достоверность обнаружения дефектов должна составлять не менее 96%.
Известен "Способ оценки степени износа тележки железнодорожного вагона" (см. патент РФ №2437091, от 28 09 2010, опубликованный в Б.И. №35 от 20 12 2011 года), который заключается в приеме, регистрации и оценки параметров сигналов акустической эмиссии (АЭ) в процессе движения тележки железнодорожного вагона. Согласно изобретению, в качестве изношенных узлов выбирают буксовый узел, и/или колесную пару, и/или боковую раму, а в качестве элемента тележки железнодорожного вагона принимают корпус колесной буксы. Преобразователи акустической эмиссии прижимают к корпусу колесной буксы с помощью магнитов через акустическую смазку, питание системы и портативного компьютера осуществляют от отдельного источника, состоящего из аккумулятора и преобразователя. Тележку железнодорожного вагона прогоняют по кольцевому и прямолинейным участкам железнодорожного пути на скорости 40, 60 и 80 км/ч, режиме торможения и разгона. Режим нагружения определяют в зависимости от типа вагона, системный блок системы и портативный компьютер располагают в отдельной кабине на подвижном составе, а «эталонные участки» имеют рельсы первой группы годности. Достаточным условием для суждения, что тележке железнодорожного вагона необходим ремонт или замена отдельных узлов, является равенство параметров акустической эмиссии, полученных с исследуемой тележки железнодорожного вагона, и параметров акустической эмиссии, считающихся «эталонными». В качестве контрольного элемента была выбрана передняя пара корпусов колесной буксы вагонной тележки железнодорожного вагона. Железнодорожный (грузовой) вагон был частично загружен металлическими слитками. Испытательный поезд состоял из электровоза, одного грузового вагона, имевшего предельную степень износа вагонной тележки, и одного грузового вагона, степень износа вагонной тележки которого следовало оценить. «Эталонная» база данных формировалась по параметрам АЭ, полученным с тележки грузового вагона, имевшего предельную степень износа вагонной тележки.
Вышеуказанный способ является наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу и поэтому выбран в качестве прототипа.
Недостатком способа является то, что для определения степени износа необходимо на диагностируемый объект устанавливать оборудование, что требует больших временных и материальных затрат.
Решаемой технической задачей является создание способа диагностики наличия трещин в ходовых частях тележки подвижного состава без необходимости установки диагностического оборудования на диагностируемый объект - тележку вагона подвижного состава.
Достигаемым техническим результатом является повышение безопасности движения подвижного железнодорожного состава за счет раннего выявления дефектов в тележке вагона подвижного состава в динамике.
Для достижения технического результата в способе диагностики наличия трещин в ходовых частях тележки подвижного состава, основанном на использовании метода акустической эмиссии, включающего прием, регистрацию и обработку сигналов от преобразователей акустической эмиссии в процессе движения подвижного состава, который прогоняют по железнодорожному пути, новым является то, что на заданном участке железнодорожного пути создают искусственные неровности в вертикальной плоскости, на которые устанавливают преобразователи акустической эмиссии, по параметрам сигналов с которых судят о наличии трещин в ходовых частях тележки подвижного состава.
Выполнение контрольного участка железнодорожного пути с изогнутым профилем в вертикальном направлении путем создания искусственной неровности позволяет сообщить тележке вагона подвижного состава дополнительную нагрузку без использования нагружающего стенда для выявления трещин. Для этого может быть использована накладка на рельсы (подобная башмаку), изгиб рельса в вертикальном направлении (путем установки вкладышей под рельс) или изгиб в горизонтальном направлении (диспетчерский съезд). Накладки могут устанавливаться в одном сечении пути или разноситься, например, на периметр колеса для получения эффекта «переваливания» вагона или локомотива. Метод накладок является наиболее компактным, требует использования минимального количества каналов регистрации и обладает полезным свойством, которое в дальнейшем может быть использовано. Накладка, в принципе, может быть быстро, за доли секунды, как установлена, так и убрана. Это может позволить, при необходимости, должным образом варьировать нагрузку на боковины вагонов различных конструкций и с различной загрузкой.
Пусть накладки (или изгибы рельс) имеют синусоидальную геометрию, обладают высотой h и длиной L, пусть вагон имеет массу m и двигается со скоростью v. Тогда легко показать, что если изначально сила, действующая на четыре боковые рамы составляла величину Р0=m·g, то при проезде накладок появляется дополнительная сила P1
P 1 = 4 π 2 m h v 2 L 2                         ( 1 )
Figure 00000001
Комбинацией параметров высоты, длины и скорости всегда можно обеспечить появление необходимого дополнительного усилия на боковину. Например, при L=1 м, h=25 мм дополнительное усилие на боковину в 20% будет возникать при скорости движения 5 км/ч. Низкая скорость движения состава полезна в плане снижения общей шумовой обстановки.
На фигуре 1 представлена блок-схема системы, реализующая заявляемый способ. На фигуре 2 представлено расположение преобразователей акустической эмиссии.
Система содержит последовательно соединенные компьютер 1 и блок развязки 2, к входам которого подключены выходы усилителей 3, к входам которых подключены выходы датчиков акустической эмиссии 4.
Способ реализуется следующим образом.
Датчики акустической эмиссии 4 располагают на искусственных неровностях 5 железнодорожного пути, обеспечивая изогнутый профиль в вертикальной плоскости. Так обеспечивается нагрузка, создающая дополнительное внутреннее напряжение для повышения чувствительности диагностики трещин.
Контролируемый состав пропускают по участку контроля с установленной скоростью. Сигналы с датчиков 2 по коаксиальным кабелям поступают на входы АЦП плат сбора данных, оцифровываются и по шине PCI Express передаются в центральный процессор (ЦП) для обработки. Дисковая подсистема ПК осуществляет запись данных на жесткий диск в режиме реального времени. На монитор выводится результат обработки данных.
Преобразователи акустической эмиссии преобразуют акустический сигнал, генерируемый развивающимися дефектами в электрический сигнал. Этот сигнал поступает на вход усилителя MSAE-FA02, который обеспечивает усиление сигнала в требуемой полосе частот. Полоса частот определяется встроенными полосовыми фильтрами усилителя MSAE-FA02. Усиленный сигнал подается на вход платы АЦП Х3-2М через блок развязки МКЛЦ.421725.015. Блок развязки обеспечивает питанием усилитель MSAE-FA02 и предварительный усилитель ПАЭ. Блок развязки также обеспечивает развязку цепей питания от сигнальных цепей.
Для реализации заявляемого способа была создана двенадцатиканальная постовая система АЭ диагностики (по 6 каналов на каждый рельс). Перед накладкой полируют заданные участки рельса, на которые устанавливают датчики АЭ с помощью прижимных элементов (накладок).
Заявляемый способ диагностики наличия трещин в ходовых частях тележки подвижного состава основан на том, чтобы создать дополнительную нагрузку на боковины тележек и обеспечить прослушивание их реакции на эту нагрузку без использования нагружающего стенда, что позволяет диагностировать и исключить из эксплуатации вагоны с имеющимися дефектами ходовых частей, а особенно с усталостными трещинами в зонах радиусов R55 боковой рамы тележки грузового вагона.

Claims (1)

  1. Способ диагностики наличия трещин в ходовых частях тележки подвижного состава основан на использовании метода акустической эмиссии, включающий прием, регистрацию и обработку сигналов от преобразователей акустической эмиссии в процессе движения подвижного состава, который прогоняют по железнодорожному пути, отличающийся тем, что на заданном участке железнодорожного пути создают искусственные неровности в вертикальной плоскости, на которые устанавливают преобразователи акустической эмиссии, по параметрам сигналов с которых судят о наличии трещин в ходовых частях тележки подвижного состава.
RU2013140265/28A 2013-08-30 2013-08-30 Способ диагностики наличия трещин в ходовых частях тележки подвижного состава RU2535246C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013140265/28A RU2535246C1 (ru) 2013-08-30 2013-08-30 Способ диагностики наличия трещин в ходовых частях тележки подвижного состава

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013140265/28A RU2535246C1 (ru) 2013-08-30 2013-08-30 Способ диагностики наличия трещин в ходовых частях тележки подвижного состава

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2535246C1 true RU2535246C1 (ru) 2014-12-10

Family

ID=53285869

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013140265/28A RU2535246C1 (ru) 2013-08-30 2013-08-30 Способ диагностики наличия трещин в ходовых частях тележки подвижного состава

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2535246C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2625634C1 (ru) * 2016-09-30 2017-07-17 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Способ проведения грузовых испытаний транспортно-установочного оборудования ракетно-космических и ракетных комплексов
RU2667808C1 (ru) * 2017-12-19 2018-09-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ акустико-эмиссионной диагностики ответственных деталей тележек грузовых вагонов при эксплуатации
RU192859U1 (ru) * 2019-06-17 2019-10-03 ФГБОУ ВО " Омский государственный университет путей сообщения" Устройство контроля технического состояния тележек подвижного состава
RU2739344C1 (ru) * 2020-01-29 2020-12-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Способ диагностирования цельнокатаного колеса на ходу поезда

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5574224A (en) * 1992-12-23 1996-11-12 Speno International S.A. Process and device for the continuous nondestructive control of rails on a railway line by ultrasonics
RU2240551C2 (ru) * 2001-06-20 2004-11-20 Сибирский государственный университет путей сообщения СГУПС Способ диагностирования мостовых металлических конструкций и устройство для его осуществления
RU2284519C1 (ru) * 2005-02-14 2006-09-27 Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) Способ диагностирования рельсовых плетей металлического моста и устройство для его осуществления
RU2396557C1 (ru) * 2008-12-16 2010-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) Многоканальное акустико-эмиссионное устройство
RU2437091C1 (ru) * 2010-09-28 2011-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Технический Центр Информационные Технологии" Способ оценки степени износа тележки железнодорожного вагона

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5574224A (en) * 1992-12-23 1996-11-12 Speno International S.A. Process and device for the continuous nondestructive control of rails on a railway line by ultrasonics
RU2240551C2 (ru) * 2001-06-20 2004-11-20 Сибирский государственный университет путей сообщения СГУПС Способ диагностирования мостовых металлических конструкций и устройство для его осуществления
RU2284519C1 (ru) * 2005-02-14 2006-09-27 Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) Способ диагностирования рельсовых плетей металлического моста и устройство для его осуществления
RU2396557C1 (ru) * 2008-12-16 2010-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" (СГУПС) Многоканальное акустико-эмиссионное устройство
RU2437091C1 (ru) * 2010-09-28 2011-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Технический Центр Информационные Технологии" Способ оценки степени износа тележки железнодорожного вагона

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2625634C1 (ru) * 2016-09-30 2017-07-17 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Способ проведения грузовых испытаний транспортно-установочного оборудования ракетно-космических и ракетных комплексов
RU2667808C1 (ru) * 2017-12-19 2018-09-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ акустико-эмиссионной диагностики ответственных деталей тележек грузовых вагонов при эксплуатации
RU192859U1 (ru) * 2019-06-17 2019-10-03 ФГБОУ ВО " Омский государственный университет путей сообщения" Устройство контроля технического состояния тележек подвижного состава
RU2739344C1 (ru) * 2020-01-29 2020-12-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Способ диагностирования цельнокатаного колеса на ходу поезда

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2535246C1 (ru) Способ диагностики наличия трещин в ходовых частях тележки подвижного состава
Chong et al. A review of health and operation monitoring technologies for trains
CN111238837A (zh) 基于车轮振动加速度响应高速列车轮对损伤识别试验台
KR101381226B1 (ko) 전동열차의 진동측정 시스템
PłAczek et al. Use of piezoelectric foils as tools for structural health monitoring of freight cars during exploitation
Jin A measurement and evaluation method for wheel-rail contact forces and axle stresses of high-speed train
RU2667808C1 (ru) Способ акустико-эмиссионной диагностики ответственных деталей тележек грузовых вагонов при эксплуатации
Smith Railway fatigue failures: an overview of a long standing problem
Fidrovska et al. Increase of operating reliability of the travel wheel using the use of the elastic inserts
RU2659365C1 (ru) Способ оценки напряженно-деформированного состояния пути
Corni et al. Real-time on-board condition monitoring of train axle bearings
Komorski et al. Advanced acoustic signal analysis used for wheel-flat detection
Varazhun et al. Determination of longitudinal forces in the cars automatic couplers at train electrodynamic braking
RU2437090C1 (ru) Способ оценки состояния железнодорожного пути
Tsunashima et al. Condition monitoring of railway track and driver using in-service vehicle
Cakdi et al. Heavy haul coal car wheel load environment: Rolling contact fatigue investigation
RU2437091C1 (ru) Способ оценки степени износа тележки железнодорожного вагона
CN105784390A (zh) 一种货车转向架失稳/制动综合试验测控系统及测试方法
Cernescu et al. The analysis of a damaged component from the connection system of the wagons
Wu et al. Coupler force and fatigue assessments with stochasticdraft gear frictions
Kostrzewski Analysis of selected vibroacoustic signals recorded on EMU vehicle running on chosen routes under supervised operating conditions
JP7242518B2 (ja) 非破壊検査方法及び非破壊検査システム
JP6899758B2 (ja) 計測車両用搬送装置
RU2668485C1 (ru) Катковый стенд для оценки динамических параметров тележки вагона
RU2601467C2 (ru) Способ определения годности грузовых железнодорожных вагонов по величине зазоров в скользунах