RU2635813C2 - Способ центрирования следяще-стабилизирующего устройства скоростного дефектоскопа и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ центрирования следяще-стабилизирующего устройства скоростного дефектоскопа и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2635813C2
RU2635813C2 RU2015153496A RU2015153496A RU2635813C2 RU 2635813 C2 RU2635813 C2 RU 2635813C2 RU 2015153496 A RU2015153496 A RU 2015153496A RU 2015153496 A RU2015153496 A RU 2015153496A RU 2635813 C2 RU2635813 C2 RU 2635813C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rail
magnetic field
permanent magnets
tracking
longitudinal
Prior art date
Application number
RU2015153496A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015153496A (ru
Inventor
Максим Владимирович Тарабрин
Владимир Васильевич Анисимов
Дмитрий Андреевич Главатский
Павел Валентинович Скворченков
Игорь Георгиевич Хрусталев
Original Assignee
Акционерное общество "Фирма ТВЕМА"
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 Акционерное общество "Фирма ТВЕМА" filed Critical Акционерное общество "Фирма ТВЕМА"
Priority to RU2015153496A priority Critical patent/RU2635813C2/ru
Publication of RU2015153496A publication Critical patent/RU2015153496A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2635813C2 publication Critical patent/RU2635813C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B61RAILWAYS
    • B61KAUXILIARY EQUIPMENT SPECIALLY ADAPTED FOR RAILWAYS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B61K9/00Railway vehicle profile gauges; Detecting or indicating overheating of components; Apparatus on locomotives or cars to indicate bad track sections; General design of track recording vehicles
    • B61K9/08Measuring installations for surveying permanent way
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/72Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
    • G01N27/82Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта, а именно к системе неразрушающего контроля пути. Во время движения следяще-стабилизирующего устройства создают переменное поперечное магнитное поле попарно размещенными постоянными магнитами с обращенными в противоположные стороны полюсами, переменное магнитное поле которых при перемещении вдоль рельса и пересечении поперечным магнитным полем рельса, возбуждает в нем вихревые токи, создающие магнитные поля, направленные навстречу друг другу, и результирующее магнитное поле, не зависящее от скорости движения. На каждом из параллелограммных маятниковых подвесов продольного качания закреплены по крайней мере по два постоянных магнита с параллельными продольными магнитными осями и полюсами, обращенными в противоположные стороны. В результате обеспечивается повышение точности измерений мобильного дефектоскопа при высоких скоростях его движения. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Заявляемое техническое решение относится к области железнодорожного транспорта, а именно к системе неразрушающего контроля рельсового пути, в частности к мобильному дефектоскопу, размещенному на транспортном средстве, работающем на высоких скоростях, и предназначено для стабилизации положения искательной балки относительно рельса с размещенными на ней измерителями.
Известно устройство центрирования следящей системы мобильного дефектоскопа относительно продольной оси рельса, в котором искатели снабжены устройством самоцентрирования, выполненным в виде постоянных магнитов, размещенных с торцевых сторон каждого искателя на каретках поперечного перемещения, кинематически связанных с искателями и установленных на направляющих штангах, жестко связанных с несущей балкой подвески следящей системы (патент на изобретение №2438901, МПК В61К 9/08, опубл. 10.01.2012, «Устройство центрирования следящей системы мобильного дефектоскопа»).
В соответствии с указанным изобретением постоянные магниты размещены с торцевых сторон искательной балки следящей системы таким образом, что в исходном положении до начала работы поперечные оси постоянных магнитов и продольная ось искательной балки размещены в одной вертикальной плоскости с продольной осью рельса. Силы магнитного поля постоянного магнита вызывают поперечное перемещение искательной балки и стремятся вернуть искательную балку из положения смещения в исходное положение.
В данном патенте на осуществленном примере приведен вариант применения по одному постоянному магниту для искательной балки с ее торцевых сторон.
В случае применения нескольких постоянных магнитов, размещенных с одной стороны искательной балки параллельно, рядом и с однонаправленной ориентацией полюсов, такое размещение магнитов следует считать аналогичным действию одного эквивалентного магнита.
В соответствии с описанием патента процесс центрирования следящей системы заключается в том, что, когда внешние динамические усилия смещают искательную балку следящей системы от исходного положения, силы магнитного поля, существующие между рельсом и постоянными магнитами, заставляют магниты возвращаться из смещенного в исходное положение относительно продольной оси рельса, увлекают при этом за собой каретки, кинематически связанные с искательной балкой, обеспечивая тем самым их самоцентрирование.
Недостаток аналога заключается в том, что постоянные магниты, расположенные на каждой из торцевых сторон искательной балки, перемещаясь поперек продольной оси рельса, наводят вихревые токи в рельсе, которые создают магнитное поле вихревых токов, уменьшающее действие поля постоянных магнитов, что уменьшает уровень стабилизации искательной балки, особенно при скоростном перемещении мобильного дефектоскопа.
Прототипом заявляемого устройства является следяще-стабилизирующее устройство скоростного вагона-дефектоскопа, содержащее два параллелограммных маятниковых подвеса, подвесную центрирующую балку, на концах которой размещены магниты, и искательную балку с размещенными на ней измерителями, при этом оно выполнено в виде сборной пространственной рамы, состоящей из левой и правой независимых частей, закрепленных на буксах ходовой тележки вагона-дефектоскопа; каждая из частей рамы состоит из упора, а также продольного и поперечного рычагов относительно продольной оси рельса, которые связаны между собой регулировочным винтом с возможностью их взаимного вертикального перемещения; на поперечных рычагах с помощью регулировочных винтов закреплены каретки поперечного перемещения, связанные с параллелограммными маятниковыми подвесами поперечного качания, на которых размещена подвесная центрирующая балка, при этом каждый параллелограммный маятниковый подвес поперечного качания снабжен шарнирным узлом с поперечной осью, корпус которого связан с концом подвесной центрирующей балки, кроме того, корпус одного из шарнирных узлов связан с антифрикционной направляющей, с возможностью свободного продольного перемещения по ней одного из концов подвесной центрирующей балки (патент на полезную модель №141666, МПК В61К 9/08, опубл. 10.06.2014, «Следяще-стабилизирующее устройство скоростного вагона-дефектоскопа»).
Недостатком известного устройства является то, что размещение одиночно установленных постоянных магнитов на концах подвесной центрирующей балки приводит к недостаточной стабилизации в поперечном направлении балки следяще-стабилизирующего устройства вследствие возникновения в рельсе вихревых токов, ослабляющих магнитную силу постоянных магнитов.
Вихревые токи возникают в рельсе как вследствие изменения магнитного потока во времени, так и в результате относительного перемещения магнитного потока, образуемого постоянным магнитом, и проводящего тела рельса.
Рельс является магнитопроводом, где непосредственно замыкаются вихревые токи, образуя переменное магнитное поле вихревых токов, сцепляющееся с индуктирующим их магнитным потоком движущегося над рельсом магнита, определяя таким образом скоростной эффект.
Согласно закону Ленца переменное магнитное поле вихревых токов стремится противодействовать изменениям магнитного потока, индуктирующего эти вихревые токи.
За счет возбуждения в рельсе вихревых токов, обусловленных пересечением тела рельса поперечным магнитным полем магнитов следяще-стабилизирующего устройства, движущихся поступательно в продольной плоскости пути, происходит перераспределение магнитных полей. Причем результирующий магнитный поток уменьшается, поскольку магнитные поля противоположны по знаку с магнитным полем, возбужденным вихревыми токами, и которое оказывает размагничивающее действие.
В результате взаимодействия этих полей ослабляется результирующее поперечное магнитное поле, что приводит к снижению стабильности центрирования над головкой рельса следяще-стабилизирующего устройства скоростного дефектоскопа, тем самым создаются условия неустойчивого равновесия при движении его над рельсом с высокой скоростью.
Задача заявляемого технического решения заключается в повышении точности измерений мобильного дефектоскопа путем повышения уровня стабилизации положения искательной балки в поперечном направлении относительно продольной оси рельса при высоких скоростях движения дефектоскопа.
Поставленная задача решается благодаря тому, что в способе центрирования следяще-стабилизирующего устройства скоростного дефектоскопа относительно продольной оси рельса, заключающемся в том, что перемещают вдоль продольной оси рельса следяще-стабилизирующее устройство, постоянные магниты которого создают в рельсе переменное поперечное магнитное поле, при этом во время движения следяще-стабилизирующего устройства создают переменное поперечное магнитное поле попарно размещенными постоянными магнитами с обращенными в противоположные стороны полюсами, переменное магнитное поле которых при перемещении вдоль рельса и пересечении поперечным магнитным полем рельса, возбуждает в нем вихревые токи, создающие магнитные поля, направленные навстречу друг другу, и результирующее магнитное поле, не зависящее от скорости движения.
Создание переменного поперечного магнитного поля, которое при движении следяще-стабилизирующего устройства дефектоскопа наводит в рельсе поля вихревых токов, направленные навстречу друг другу, обеспечивает усиление результирующего магнитного поля, что повышает уровень стабилизации искательной балки и таким образом повышает точность измерений.
А следяще-стабилизирующее устройство скоростного дефектоскопа содержит два параллелограммных маятниковых подвеса поперечного качания, на которых размещена подвесная центрирующая балка, на концах которой размещены параплелограммные маятниковые подвесы продольного качания с закрепленными на них постоянными магнитами, и искательную балку с размещенными на ней измерителями, при этом на каждом из параллелограммных маятниковых подвесов продольного качания закреплены по крайней мере по два постоянных магнита с параллельными продольными магнитными осями и полюсами, обращенными в противоположные стороны.
Применение параллелограммных маятниковых подвесов поперечного качания, на каждом из которых закреплены по два постоянных параллельно установленных магнита с противоположно расположенными полюсами, обеспечивает усиление результирующего магнитного поля, что повышает стабильность положения искательной балки скоростного дефектоскопа в поперечной плоскости.
Кроме того, результирующее магнитное поле не зависит от скорости движения магнитного потока магнитов следящей системы над рельсом, что обеспечивает резерв повышения скорости перемещения следяще-стабилизирующего устройства.
Сущность заявляемого технического решения поясняется чертежами, на которых:
на фиг. 1 представлен общий вид следяще-стабилизирующего устройства скоростного дефектоскопа;
на фиг. 2 - аксонометрический вид параллелограммных маятниковых подвесов продольного и поперечного качания с подвесной центрирующей балкой в рабочем положении (искательная балка не показана);
на фиг. 3 - аксонометрический вид постоянных магнитов, закрепленных на кронштейне параллелограммного маятникового подвеса продольного качания;
на фиг. 4 - аксонометрический вид параллелограммного маятникового подвеса продольного качания с визуализацией магнитных силовых линий и полюсов магнитов.
Магнитное следяще-стабилизирующее устройство скоростного дефектоскопа бесконтактного типа, размещенного на транспортном средстве и работающего на высокой скорости, содержит два параллелограммных маятниковых подвеса поперечного качания 1 относительно продольной оси рельса 2, на которых закрепляют подвесную центрирующую балку 3 и расположенную под ней и связанную с ней посредством двух пневматических цилиндров 4 искательную балку 5 с размещенными на ней измерителями 6. При этом корпуса пневмоцилиндров 4 установлены вертикально на концах подвесной центрирующей балки 3, а штоки пневмоцилиндров 4 закреплены на концах искательной балки 5. В качестве измерителей 6 могут быть использованы как ультразвуковые преобразователи, если применяют ультразвуковую дефектоскопию, так и магнитные датчики, если применяют магнитную дефектоскопию или комбинацию вышеназванных измерителей.
Подвесная центрирующая балка 3 размещена на двух параллелограммных маятниковых подвесах поперечного качания 1, каждый из которых состоит из двух пар попарно параллельных балок, шарнирно связанных между собой.
На каждом конце подвесной центрирующей балки 3 шарнирно закреплен с помощью двух осей параллелограммный маятниковый подвес продольного качания 7, к которому снизу прикреплены с помощью винтов на регулировочной упругой прокладке рядом и с параллельными продольными осями два постоянных магнита 8 и 9 с обращенными в противоположные стороны полюсами (фиг. 4). Продольные оси постоянных магнитов 8 и 9 расположены перпендикулярно продольной оси рельса 2.
Каждый параллелограммный маятниковый подвес продольного качания 7 имеет фиксатор транспортного положения 10 П-образного вида, закрепленный осью на конце подвесной центрирующей балки 3 и входящий в зацепление с вырезными пазами на кронштейне 11 крепления магнитов 8 и 9, который является нижней балкой подвеса 7 продольного качания.
Между параллельными вертикальными балками каждого параллелограммного маятникового подвеса поперечного качания 1 размещен кронштейн ограничителя качания 12 с резьбовой втулкой между двумя проушинами кронштейна, в которую ввинчивают регулировочные винты с контргайкой с обеих наружных сторон проушин.
Скоростной дефектоскоп со следяще-стабилизирующим устройством устанавливают на рельсовом транспортном средстве и настраивают таким образом, что в исходном положении поперечные оси постоянных магнитов 8 и 9 и продольная ось искательной балки 5 размещают в одной вертикальной плоскости с продольной осью рельса 2. В этом номинальном положении измерители 6 искательной балки 5 обеспечивают максимальную достоверность и точность результатов замеров.
Для начала работы постоянные магниты 8 и 9 с помощью фиксатора 10 транспортного положения переводят из верхнего транспортного в нижнее рабочее и свободное положение.
Затем с помощью двух пневмоцилиндров 4 искательную балку 5, находящуюся в верхнем транспортном положении, переводят в нижнее рабочее положение.
В результате чего постоянные магниты 8 и 9 самоцентрируются над рельсом 2 с некоторым зазором и с соответствующей величиной магнитного потока.
При движении скоростного дефектоскопа над рельсом 2 осуществляется постоянное слежение за поверхностью рельса 2 и центрирование подвесной центрирующей балки 3 постоянными магнитами 8 и 9 относительно продольной оси рельса.
В процессе перемещения следяще-стабилизирующего устройства скоростного дефектоскопа, размещенного на рельсовом транспортном средстве, возмущающая сила стремится отклонить подвесную центрирующую балку 3, опирающуюся на два параллелограммных маятниковых подвеса поперечного качания 1, от исходного равновесного положения, а сила результирующего магнитного поля, возникающая между рельсом 2 и постоянными магнитами 8 и 9, стремится вернуть постоянные магниты 8 и 9 и соответственно подвесную центрирующую балку 3, в исходное равновесное положение
С помощью параллельной парной установки магнитов 8 и 9 с обращенными в противоположные стороны полюсами (см. фиг. 4), при движении скоростного дефектоскопа над рельсом 2 усиливают результирующее магнитное поле, что повышает стабильность положения подвесной центрирующей балки 3, что, в свою очередь, способствует повышению стабилизации положения искательной балки 5 в поперечной плоскости и повышению точности измерений.
Реализация способа центрирования следяще-стабилизирующего устройства скоростного дефектоскопа состоит в том, что вдоль продольной оси рельса 2 перемещают следяще-стабилизирующее устройство, в котором постоянными магнитами 8 и 9, попарно размещенными и с обращенными в противоположные стороны полюсами, создают переменное поперечное магнитное поле; этим полем при перемещении вдоль рельса 2 и пересечении поперечным магнитным полем рельса 2 возбуждают в нем вихревые токи, создающие магнитные поля, направленные навстречу друг другу, то есть встречные магнитные поля, чем в итоге усиливают результирующее магнитное поле.
При этом, результат взаимодействия полей в виде результирующего магнитного поля не зависит от скорости движения поперечного магнитного потока магнитов следяще-стабилизирующего устройства над рельсом 2.
Если во время движения рельсового транспортного средства со скоростным дефектоскопом на поверхности катания рельсового пути возникают различные препятствия, например, ступенчатый перепад высоты поверхности катания рельса 2 в стыках путей, тогда последовательно, то есть друг за другом через определенный интервал времени, вступают в работу параллелограммные маятниковые подвесы продольного качания 7. Препятствия рельсового пути преодолеваются за счет вынужденного отклонения в вертикальной продольной плоскости вертикальных параллельных балок маятникового подвеса 7 от вертикального равновесного положения при преодолении препятствия и последующего возвращения в вертикальное равновесное положение после преодоления препятствия без потери работоспособности подвеса 7 с помощью действия силы магнитного поля, действующей между магнитами 8 и 9 и рельсом 2, что также способствует улучшению стабилизации искательной балки 5 в продольной плоскости и повышению надежности работы устройства.
Максимальный угол отклонения параллелограммного маятникового подвеса 1 поперечного качания от вертикальной плоскости определяется ограничителем 12 маятникового подвеса 1 поперечного качания. При отклонении от положения равновесия подвеса 1 больше максимального угла отклонения вертикальная балка подвеса 1 ударяет в головку регулировочного винта ограничителя 12 и отскакивает в противоположную сторону, т.е. меняет направление движения на противоположное, тем самым осуществляя ограничение угла отклонения маятникового подвеса 1 и обеспечивая работоспособность следяще-стабилизирующего устройства.
Таким образом, создание встречных магнитных полей, усиливающих результирующее магнитное поле, обеспечивает повышение стабилизации положения искательной балки, что ведет к повышению точности измерений.
Применение в скоростном дефектоскопе следяще-стабилизирующего устройства, в котором на концах подвесной центрирующей балки размещены параллелограммные маятниковые подвесы продольного качания, на каждом из которых закреплены по два постоянных параллельно установленных магнита, с противоположно расположенными полюсами, обеспечивает повышение надежности работы следяще-стабилизирующего устройства и повышение точности измерений путем повышения стабилизации положения искательной балки в поперечном направлении, особенно при высоких скоростях движения мобильного дефектоскопа.
Кроме того, результирующее магнитное поле не зависит от скорости движения магнитного потока магнитов следяще-стабилизирующего устройства над рельсом, что обеспечивает дополнительно возможность увеличивать скорость перемещения дефектоскопа в рабочем положении.

Claims (2)

1. Способ центрирования следяще-стабилизирующего устройства скоростного дефектоскопа относительно продольной оси рельса, заключающийся в том, что перемещают вдоль продольной оси рельса следяще-стабилизирующее устройство, постоянные магниты которого создают в рельсе переменное поперечное магнитное поле, отличающийся тем, что во время движения следяще-стабилизирующего устройства создают переменное поперечное магнитное поле попарно размещенными постоянными магнитами с обращенными в противоположные стороны полюсами, переменное магнитное поле которых при перемещении вдоль рельса и пересечении поперечным магнитным полем рельса, возбуждает в нем вихревые токи, создающие магнитные поля, направленные навстречу друг другу, и результирующее магнитное поле, не зависящее от скорости движения.
2. Следяще-стабилизирующее устройство скоростного дефектоскопа, содержащее два параллелограммных маятниковых подвеса поперечного качания, на которых размещена подвесная центрирующая балка, на концах которой размещены параллелограммные маятниковые подвесы продольного качания с закрепленными на них постоянными магнитами, и искательную балку с размещенными на ней измерителями, отличающееся тем, что на каждом из параллелограммных маятниковых подвесов продольного качания закреплены по крайней мере по два постоянных магнита с параллельными продольными магнитными осями и полюсами, обращенными в противоположные стороны.
RU2015153496A 2015-12-14 2015-12-14 Способ центрирования следяще-стабилизирующего устройства скоростного дефектоскопа и устройство для его осуществления RU2635813C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153496A RU2635813C2 (ru) 2015-12-14 2015-12-14 Способ центрирования следяще-стабилизирующего устройства скоростного дефектоскопа и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153496A RU2635813C2 (ru) 2015-12-14 2015-12-14 Способ центрирования следяще-стабилизирующего устройства скоростного дефектоскопа и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015153496A RU2015153496A (ru) 2017-06-19
RU2635813C2 true RU2635813C2 (ru) 2017-11-16

Family

ID=59067923

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015153496A RU2635813C2 (ru) 2015-12-14 2015-12-14 Способ центрирования следяще-стабилизирующего устройства скоростного дефектоскопа и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2635813C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109760714B (zh) * 2018-11-30 2020-08-18 中国北方车辆研究所 一种轨道非接触式对中系统的伺服控制方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5020371A (en) * 1988-12-19 1991-06-04 Speno International S.A. Device for the precise transverse positioning for a member displaceable along a rail of a railway track with respect to said rail
RU94535U1 (ru) * 2010-01-26 2010-05-27 Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Устройство центрирования следящей системы мобильного дефектоскопа
EA200900837A1 (ru) * 2009-03-11 2010-06-30 Научно-Производственное Предприятие "Мдр Груп" Срл Способ слежения за продольной осью рельса при скоростной ультразвуковой дефектоскопии и устройство для его осуществления
JP2013011517A (ja) * 2011-06-29 2013-01-17 Nippon Kikai Hosen Kk 軌道検測装置
RU141666U1 (ru) * 2014-01-24 2014-06-10 Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Следяще-стабилизирующее устройство скоростного вагона-дефектоскопа

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5020371A (en) * 1988-12-19 1991-06-04 Speno International S.A. Device for the precise transverse positioning for a member displaceable along a rail of a railway track with respect to said rail
EA200900837A1 (ru) * 2009-03-11 2010-06-30 Научно-Производственное Предприятие "Мдр Груп" Срл Способ слежения за продольной осью рельса при скоростной ультразвуковой дефектоскопии и устройство для его осуществления
RU94535U1 (ru) * 2010-01-26 2010-05-27 Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Устройство центрирования следящей системы мобильного дефектоскопа
JP2013011517A (ja) * 2011-06-29 2013-01-17 Nippon Kikai Hosen Kk 軌道検測装置
RU141666U1 (ru) * 2014-01-24 2014-06-10 Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Следяще-стабилизирующее устройство скоростного вагона-дефектоскопа

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015153496A (ru) 2017-06-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3734216A (en) Weighing device
JP6175183B2 (ja) 重量検出手段を有する輸送レールシステム
CN106080658B (zh) 一种基于四传感器的中低速磁浮轨道不平顺检测方法
CN103644843B (zh) 轨道交通车辆运动姿态的检测方法及其应用
CN109029228B (zh) 一种用于测量轨道车辆与钢轨相对偏移的系统及方法
BR112019017230A2 (pt) instalação e processo para a determinação de um sinal de inclinação em um veículo
RU2635813C2 (ru) Способ центрирования следяще-стабилизирующего устройства скоростного дефектоскопа и устройство для его осуществления
Gao et al. A simple method for dynamically measuring the diameters of train wheels using a one-dimensional laser displacement transducer
CN110267861A (zh) 用于记录竖直轨道位置的轨道测量车辆和方法
RU166239U1 (ru) Следяще-стабилизирующее устройство скоростного дефектоскопа
US9677959B2 (en) Testing device for electromagnetic attraction force of a magnetic track brake
CN114413798A (zh) 一种超导电动磁悬浮轨道不平顺检测装置及方法
Min et al. Gust wind effects on stability and ride quality of actively controlled maglev guideway systems
US3304615A (en) Thickness measuring system
CN204963790U (zh) 一种用于测量磁悬浮轨排位置参数的棱镜
JP2009115763A (ja) レベル面の捻れ検出方法及びその装置
JP7113451B2 (ja) 防振構造、計測装置
CN203625735U (zh) 一种光纤轨道测量仪的机械结构
RU141666U1 (ru) Следяще-стабилизирующее устройство скоростного вагона-дефектоскопа
US11275098B2 (en) Accelerometer including rectangular coil and rectangular pole piece
RU2581343C2 (ru) Следяще-стабилизирующее устройство скоростного вагона-дефектоскопа
RU150270U1 (ru) Дефектоскоп совмещенного бесконтактного магнитного и ультразвукового контроля рельсового пути
KR100566497B1 (ko) 철도 차량에 있어서의 차륜과 레일의 상대변위 측정장치 및 그 측정방법
CN207963774U (zh) 一种f型磁悬浮轨道的测量及精调标架
KR102579220B1 (ko) 철도차량 차륜 등가답면구배 시험장치 및 시험방법