Simulace jízdy naklápěcí jednotky řady 680 na koridorových tratích Č D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Simulace jízdy naklápěcí jednotky řady 680 na koridorových tratích Č D"

Transkript

1 1 Simulace jízdy naklápěcí jednotky řady 68 na koridorových tratích Č D Jaromír ZELENKA, Jiří IZER Doc. Ing. Jaromír ZELENKA, CSc., Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravních prostředků Prof. Ing. Jiří IZER, CSc., Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravních prostředků Abstrakt V pří spě vku je popsána metoda počítačové simulace jízdy naklápě cí jednotky CDT 68 na vybraných úsecích koridorové trati ČD. Simulační výpočty jsou provedeny pro reálné vozidlo, které bude dodáno italskou firmou FeroFeroviaria, včetně modelování funkce naklápě cího mechanizmu. Jsou prezentovány první výsledky simulace jízdy z hlediska silové ho působení vozidla na trať, jízdních vlastností a bezpečností jízdy vozidla, které jsou hodnoceny podle vyhlášky UIC Ú vod V době rozhodování Českých drah o nákupu vlaků ř. 68 s naklápě cími skří n ě mi, které jsou schopné projíždě t oblouky kolejí významně zvýšenými rychlostmi, vyvstala i otázka, zda bude možné tyto vlaky takto dlouhodobě provozovat v podmínkách provozem postupné ho zhoršování parametrů geometrické polohy koleje. Zahraniční zkušenosti přitom svě dčí o nutnosti věnovat velkou pozornost vzájemné mu působení tě chto vozidel s kolejí. Důvodem je snaha předcházet jednak možné mu nebezpečí vykolejení, jednak nadmě rné mu dynamické mu působení vozidel na kolej zejmé na v příčné m smě ru. K tomu je na vozidlech této kategorie v současné době provozovaných určitá vybavenost diagnostickými prvky, které umožň ují mít tyto účinky pod kontrolou. Je dokonce vyvíjena, zatím bezvýsledně, snaha vytvořit pro tyto účely referenční vozidlo, které by mohlo s rozsáhlým diagnostickým zaří zením provádě t pravidelné kontrolní jízdy. Velikost těchto účinků souvisí mimo jiné i s hodnotou nedostatku převýšení, který vzniká při zvýšené rychlosti jízdy v oblouku koleje. V podmínkách ČD se počítá s využitím nedostatku převýšení jen do hodnoty 7 i když např. u DB AG je to hodnota 3. Ve skutečnosti jsou předpokládané hodnoty nedostatku převýšení významně nižší, a to z tě chto důvodů: - V určitém traťové m úseku je stanovená rychlost určena buď s ohledem na jeden z oblouků (jeho polomě r a převýšení, dé lky vzestupnic), nebo s ohledem na jiné skutečnosti koleje či zabezpečovacího zaří zení. - Předpokládaná maximální rychlost vlaků na tratích ČD 16 km/h omezuje velikost nedostatku převýšení, a tím míru zvýšení rychlosti, v obloucích o vě tších polomě rech. Nemá proto význam posuzovat vlak ř. 68 z hlediska silových účinků v polomě rech nad 8 m. Při V max = 16 km/h a převýšení koleje p = 15 lze totiž nedostatek převýšení I = 7 využít jen do polomě ru oblouku R = 7 m. - Stanovená rychlost je odstupň ována po 5 km/h, což v ně kterých pří padech zejmé na malých polomě rů omezuje hodnotu I, protože při využití nejbližšího možné ho zvýšení rychlosti o 5 km/h by hodnota I překročila mez stanovenou na 7. Současná vybavenost Českých drah velmi moderním měřicím vozem pro železniční svršek umožň uje v pravidelných intervalech diagnostikovat parametry koleje a jejich vývoj v čase. Ve snaze zajistit určitou připravenost zodpově dných pracovníků na provoz tě chto vozidel na tratích ČD, bylo rozhodnuto v předstihu, tedy ještě před fyzickou existencí objednaných vlaků u ČD, prové st modelování jízdy jednotky ř. 68 na konkré tních traťových úsecích 1. koridoru pomocí simulačních výpočtů na počítači. Předpokladem tohoto kroku však bylo získat co nejpodrobně jší soubor technických parametrů projektované jednotky od výrobce, kterým je Alsthom-FiatFerroviaria.

2 Modelování jízdy jednotky Základem té to činnosti je: a) vytvoření dynamické ho a matematické ho modelu vozidla s naklápě cí skří n í (zjednodušené funkční sché ma je na Obr. 1), b) vytvoření modelů geometrické a adhezní vazby v kontaktu dvojkolí a koleje, c) vytvoření modelů koleje, jejichž zjednodušení se při obdobných studiích osvě dčilo, d) vytvoření modelu regulace a ří zení procesu naklápě ní skří n ě vozidla s cílem co nejvíce se přiblížit systé mu použitému na budoucím vozidle. D PSX D PSX1 FSPA1 y man/ z Nakl. Hk D FSPA Active FSPA k Z,Y,X Hs Hya k1z,y,x Hr Obr. 1: Zjednodušený model jednotky řady 68 Všechny tyto komponenty celé ho dynamické ho systé mu vozidla a koleje bylo nutné co nejpodrobně ji v duchu reality popsat podle předchozího seznamu v následujících parametrech: Ad a) V pří padě vozidla se jedná o: - Hmotnostní parametry, jako jsou hmotnosti, momenty setrvačnosti ke všem souřadným osám, hlavních komponentů tj. skří n ě, rámů podvozků a dvojkolí. - Umístě ní a charakteristiky pružných vazeb mezi uvedenými částmi, kde významnou roli hrají především pružné vazby dvojkolí k rámu podvozku a charakteristika aktivního vypružení tvořené ho na každé m podvozku dvě ma dvojčinnými pneumatickými válci. Jejich úlohou je eliminovat kvazistatické deformace příčné ho vypružení skří n ě vyvolané účinkem vysoké hodnoty nevyrovnané odstředivé síly, která působí na skříň při jízdě obloukem koleje. Rovněž významnou roli hrají podé lné tlumiče vlnivého pohybu podvozku, jejichž charakteristiky byly spolu s ostatními uvedenými parametry řešitelům výpočtů dodavatelem poskytnuty. - Všechny důležité rozmě rové parametry vozidla. Ad b) Geometrickou vazbu dvojkolí ke koleji určují: - Tvary jízdních obrysů dvojkolí, které se budou v provozu postupným opotřebením tvarově mě nit a tak významně ovlivň ovat chodové a vodicí vlastnosti vozidla. Jako typické byly pro výpočty použity jízdní obrys UIC-ORE známý svými minimálními vodicími schopnostmi a jízdní obrys ZI- 3 jako statisticky zjiště ný opotřebený jízdní obrys v podmínkách ČD. Ten je

3 3 charakteristický poně kud zvýšenou hodnotou ekvivalentní kuželovitosti a delta-r funkce, jež ukazuje na vytváření spojitého růstu potřebné ho rozdílu v průmě rech kol dvojkolí při jízdě obloukem. - Tvary příčných profilů hlav kolejnic. Pro modelování jízdy vozidla v obloucích koleje byly použity jednak kolejnice UIC6 ukloně né 1:4 a přebroušené do tvaru podle Lots 136 z roku 1989, jednak mohou být použity kolejnice opotřebené charakteristicky pro oblouk, tedy do odlišného tvaru vně jšího a vnitřního pásu. - V kontaktních rovinách kol s kolejnicemi působí skluzové síly včetně spinových účinků (vrtné ho tření), jejichž velikosti jsou určeny ze skluzových charakteristik odpovídajících zkušenostem v zahraničí na bázi poznatků Kalkerových. Tyto síly jsou tak v každé m časové m okamžiku řešení matematické ho modelu jízdy počítány na základě výpočtem zjiště ných kontaktních pomě rů, hodnot kolových sil, relativních skluzů v kontaktních rovinách a zvolené meze adheze. Ad c) Modelování koleje spočívá: - Ve vytvoření datových souborů z přehledu smě rových pomě rů ve vytypovaných obloukovitých traťových úsecích, které do počítačové ho programu přinášejí informace o přesné kilometrické poloze, dé lce a tvaru vzestupnic, jmenovitém převýšení, polomě ru, orientaci a dé lce oblouků i pří m ý ch úseků. V programu jsou obsaženy jak lineární, tak Blossova vzestupnice s jim přiřazenými tvary přechodnic. - Ve vytvoření a přiřazení kilometrické polohy datových souborů svislých a smě rových odchylek jednotlivých kolejnicových pásů od jmenovité polohy. Tyto hodnoty jsou získány z diskré tních údajů traťové ho měřicího vozu v dé lkových intervalech.5 m a následně jsou zpracovány do spojitých spline funkcí, aby bylo možné v každé m časové m intervalu řešení dynamiky systé mu vozidla a koleje přiřadit konkré tní hodnotu polohy kolejnicových pásů. Ad d) Modelování ří zení a regulace procesu naklápě ní skří n ě vozidla zahrnuje (pří klad průbě hů níže jmenovaných veličin je na Obr. jako součásti výsledků modelování): - Při simulované jízdě modelu vozidla je sledován úhel nakloně ní rámu předního podvozku ξg vůči svislici, jako součet úhlu teoretické ho nakloně ní roviny koleje uprostřed podvozku a úhlu nakloně ní rámu podvozku vůči kolmici k té to rovině koleje, čímž se modeluje údaj o převýšení získávaný z gyroskopu umístě né ho na skutečné m vozidle. Tento údaj, při dosažení - v přepočtu na převýšení koleje - hodnoty 13, dává pokyn k začátku nakláně ní vozidlové skří n ě. Skutečný začátek nakláně ní se oproti uvedené mu okamžiku dosažené hodnoty 13 převýšení zámě rně zpožďuje o další. s, což odpovídá podle doporučení dodavatele technickým možnostem naklápě cího mechanizmu. Vozidlová skříň se začne nakláně t kolem určené ho bodu na ose symetrie zvolenou rychlostí 5 o za sekundu vůči rámu podvozku o úhel ξ NT a přitom se sleduje, aby hodnota dosažené ho nakloně ní skří n ě vůči normále ke koleji v místě předního podvozku nepřesáhla 8% hodnoty nakloně ní odpovídajícího nedostatku převýšení koleje na té to úrovni. Důvodem k tomuto omezování procesu nakláně ní je potřeba nepospíchat s nakláně ním skří n ě, pokud je dostatečná dé lka vzestupnice k tomu, aby nebylo dosaženo plného nakloně ní vozidlové skří n ě pří liš brzy. Velikost úhlu nakloně ní v mechanizmu je přitom omezena hodnotou ξ NT = 8 o. Tím se v procesu pomalejšího nakláně ní skří n ě vytváří určitý nárůst pociťované ho nedostatku nakláně ní a tudíž nevyrovnané ho zrychlení rovnoběžného s podlahou vozidla a ps. Po dokončení pří liš rychlé funkce naklápě cího mechanizmu spojené ho s plnou kompenzací nevyrovnané ho zrychlení by totiž následoval mnohem rychlejší nárůst tohoto nevyrovnané ho zrychlení

4 až na hodnotu předpokládanou v plném oblouku o hodnotě a ps =.65 ms - působícího na cestující. Vytvářené nakloně ní skří n ě ú hlem ξ NT se ukončí přechodem do plného oblouku i v pří padě, kdy ještě tento úhel nedosáhl hodnoty 8 o. Jeho hodnota je však přiměřená již dosažené hodnotě nedostatku převýšení, který již v plném úseku zůstává na dosažené úrovni. Na ukázce z provádě ných simulačních výpočtů Obr. jsou znázorně ny při rychlosti km/h v níže sledované m úseku Brno-Blansko průbě hy následujících veličin podé l ujeté dráhy ( kladnou orientaci jednotlivých veličin ukazuje souřadný systé m v Obr. 1): ú hel nakloněnírá mu 1. podvozku KsiG vů č i svislici, ú hel nakloněnínaklá pěcího mechanizmu KsiNT, ú hel nakloněnískříně vůči svislici Ksiabs, nevyrovnané zrychlenínad prvníná pravou An1, příč n é zrychlenína podlaze skříně nad zadním podvozkem Aps, relativnívýchylka v příč n é m vypruženíprvního podvozku vůči skříni Rpsy1, (pohyb skříně vůči podvozku má znaménko obrá cené), relativnívýchylka v místě aktivního vypruženíprvního podvozku Rpsya1, sílu v příč n é m vypruženípů sobícíz podvozku na skříň Fpsy1, sílu v aktivním vypruženífpsya1. V pří padě veličin souvisejících s funkcí aktivního příčné ho vypružení jsou patrné významné přechodové jevy při vjezdu a výjezdu z jednotlivých oblouků spojené až s maximálními pohyby v příčné m vypružení při nárazu na omezující narážky. - Současně s procesem nakláně ní je ří zeno plnění vzduchových válců aktivního příčné ho vypružení tlakovým vzduchem tak, aby bylo na tě chto válcích dosaženo výsledné síly Fpsa, která se rovná nevyrovnané odstředivé síle působící na polovinu vozidlové skří n ě při maximálně stanovené hodnotě nedostatku převýšení. Tyto pneumatické válce přitom znamenají přiřazení pří davné ho příčné ho pneumatické ho vypružení, jehož tuhost vyplývá z objemu vzduchu přivedené ho z ří dicího ventilu pod píst válce, který se vysune o hodnotu Rpsya. Tato hodnota má při jízdě na reálné koleji svou kvazistatickou složku a samozřejmě i významnou složku dynamickou zejmé na v přechodových situacích vozidla. Podobně se při výjezdu z oblouku v závislosti na zjiště né m poklesu úhlu nevyrovnané ho zrychlení o.1 ms - odpovídajícím hodnotě snížení převýšení o více než 13 začne proces snižování nakloně ní vozidlové skří n ě a vypouště ní vzduchu z aktivního vypružení. Oboje opě t s technickým zpoždě ním. s.

5 5 Nakloně níksi [rad] Trať : kolej : rychlost jízdy : Brno-Blansko, km R = 466/47/44/45 m 3.38 m/s = km/h KsiG Ksint KsiAbs An1 Aps Zrychlenía [m/s^] Deformace Rpsy [m] Rpsy1 Rpsya Fpsy1 Fpsa1 Síla Fps [N] Ujetá dráha [m] Obr. Parametry naklápě ní výsledky simulačního výpočtu (c) Ij-Zj, DFJP-UPa

6 3 Výsledky výpočtů V rámci řešení úkolu technické ho rozvoje ČD [1] byly simulační výpočty provádě ny na dvou traťových úsecích, na nichž mají být provádě ny i první zkoušky prototypu. Jedná se o : - Blansko - Brno s četnými oblouky o menších polomě rech. Z tohoto úseku byla vybrána část v km až (.TK) pro první testovací simulační výpočty. K tomuto úseku byly získány již dvoje po sobě následující měření geometrické polohy koleje. - Lovosice - Ú stí n./labem o celkové dé lce 19. km (obě traťové koleje) s různými polomě ry oblouků a velmi rozdílnými hodnotami nedostatku převýšení při rychlostech jízdy stanovených pro vozidla s naklápě cími skří n ě mi. Pro oba byly simulační jízdy provádě ny s jízdními obrysy kol buď UIC-ORE, nebo ZI-3, který v podmínkách ČD představuje statisticky zjiště ný opotřebený jízdní obrys kol. Dvojkolí s těmito jízdními obrysy vykazují na koleji s kolejnicemi UIC6 (1:4) přebroušenými do tvaru podle Lots 136 (7.89) ekvivalentní kuželovitost o hodnotách buď.17, nebo. pro ZI Ú sek Blansko - Brno Ve zmíně né m relativně krátké m traťové m úseku jsou čtyři za sebou následující oblouky pojíždě né konstantní rychlostí. První z oblouků je složený ze dvou polomě rů a je levostranný. Zbývající dva oblouky jsou pravostranné s patřičnou mezipří mou. V posledním z těchto oblouků je s ohledem na jeho polomě r (R = 45 m) a převýšení (p = 16 ) dosahováno nejvě tší hodnoty nedostatku převýšení. Při těchto simulačních jízdách byl testován vliv rozdílných hodnot nedostatku převýšení, takže výpočty byly opakovány pro různé rychlosti jimž v posledním z uvedených oblouků odpovídaly různé hodnoty I. Rychlosti jízdy byly pak následující: - 15 km/h je stanovená rychlost v tomto úseku pro vlaky s naklápě cími skří n ě mi. Té to rychlosti odpovídá I = km/h je to ve stupnici používaných rychlostí nejvyšší možná rychlost, při které se nepřekračuje nedostatek převýšení 7. Ve zmíně né m oblouku se tak dosahuje I = km/h je rychlost, při níž by se dosáhlo I = km/h je rychlost, kterou by se jezdilo u DB AG při uplatně ní tam připouště né hodnoty I = km/h je rychlost zkušební při nedostatku převýšení I = 33. Zdánlivě nízké využití zvýšené rychlosti ze stávajících 9 km/h na 15 km/h v tomto úseku, v jehož sousedství je úsek se stanovenou rychlostí 11 km/h, je použito patrně z toho důvodu, že přechodnice na výjezdu ze zmíně né ho oblouku o R = 45 m je kratší než přechodnice na vjezdu Kolej Výškové a smě rové odchylky v celé m úseku jsou zpracovávány na základě měření měřicím vozem ČD na pří slušném traťové m úseku. Kvalitativní statistické hodnocení tohoto úseku koleje podle UIC 518 konstatuje, že ve svislé m smě ru je kvalita pojíždě né koleje hodnocena poně kud hůře než QN, v příčné m smě ru též Hodnocení výsledků Výsledky simulačních výpočtů na tomto úseku jsou vyhodnocovány znázorně ním průbě hů vypočtených veličin podé l ujeté dráhy pro všechny uvedené rychlosti jízdy, a to oddě leně pro jízdní obrys UIC-ORE a ZI-3. Jedná se o veličiny: - Součet vodicích sil SY i, samotných vodicích sil Y i a kolových sil Q i na jednotlivých nápravách. - Pomě r Y/Q na všech kolech. - Příčný pohyb středů jednotlivých dvojkolí vůči ideální ose koleje zahrnující i příčnou deformaci pružně uložené kolejnice. - Ú hly nábě hu jednotlivých dvojkolí.

7 Všechny tyto a další veličiny, jako jsou příčná a svislá zrychlení na skří ni vozidla nad obě ma podvozky, příčná zrychlení rámů podvozků nad jednotlivými nápravami jsou pro oblouk o polomě ru R = 45 m následně statisticky vyhodnoceny. Na Obr. 3 a Obr. 4 jsou v závislosti na hodnotě nedostatku převýšení uvedeny hodnoty silových účinků jednotlivých náprav na kolej SY i(m) a síly Y i, oboje v intervalu spolehlivosti % s vyznačením 5% tj. kvazistatických hodnot. Síly SY i(m) (Obr. 3). V tomto obrázku jsou čárkovaně vyznačeny vypočtené hodnoty pro tuhost vedení dvojkolí v podé lném a příčné m smě ru, která byla původně zadána pracovníky firmy FeroFeroviaria. Z tě chto hodnot lze sledovat, že s rostoucí hodnotou nedostatku převýšení rostou i příčné účinky na trať. Kvazistatické hodnoty SY i jsou nejvě tší u první a čtvrté nápravy, v podstatě vzájemně srovnatelné úrovně do I = 7. Pro vyšší hodnoty I (až 33 ) se tyto účinky rychleji zvě tšují na nápravě čtvrté, zejmé na pak maximální statisticky významné hodnoty. V pří padě definitivní verze tuhosti vazby vedení dvojkolí dosahují maximální hodnoty 9% hodnoty mezní, zatímco při I = 7 jen 7% této mezní hodnoty. Nejvě tší dynamický rozkmit síly SY i je zaznamenán u nápravy první. Je to pochopitelné, neboť tato náprava nabíhá na vně jší kolejnicový pás, zatímco u čtvrté nápravy je hodnota síly SY 4 součtem obou příčných skluzových sil kol dvojkolí, které se pohybuje blízko osy koleje. Síly Y (Obr. 4). V pří padě vodicích sil Y na vně jších kolech jednotlivých náprav, jsou nejvě tší hodnoty na prvním nabíhajícím kole a druhých nejvě tších hodnot dosahuje třetí náprava. Významně ji se v tomto pří padě ukazuje zvýšená hodnota tuhosti vazby vedení dvojkolí. 7

8 Dopravnífakulta JP Univerzita Pardubice DiP Č eská Třebová NAKLÁ PĚCÍ JEDNOTKA Ř ADY 68 vý sledky simulačních vý počtů Příloha č. List č. Zpráva č. Obr. 5 DP /1 Suma vodicích sil na jednotlivých nápravách jízdní obrys: UIC-ORE kolejnice: UIC6 lots136 Trať: Brno-Blansko, km Kolej:. R = 45 m Rychlost jízdy: km/h Kontaktní soubor: UIC-U136 (Le=.17) Převý š ení: Rozchod: Kpdx, Kpdy *Kpdx, *Kpdy 6 6 SY1: % [kn] SY: % [kn] SY3: % [kn] SY4: % [kn] Obr

9 9 Dopravnífakulta JP Univerzita Pardubice DiP Č eská Třebová NAKLÁ PĚCÍ JEDNOTKA Ř ADY 68 vý sledky simulačních vý počtů Příloha č. List č. Zpráva č. Obr. 6 DP /1 Vodicísíly na vně jších kolech Jízdní obrys obrys: UIC-ORE kolejnice: UIC6 lots136 Trať: Brno-Blansko, km Kolej:. R = 45 m Rychlost jízdy: km/h Kontaktní soubor: UIC-U136 (Le=.17) Převý š ení: Rozchod: Kpdx, Kpdy *Kpdx, *Kpdy 7 7 Y1: % [kn] Y: % [kn] Y3: % [kn] Y4: % [kn] Obr Obdobně dosažené výsledky pro jízdní obrys ZI-3, charakterizované m hodnotou ekvivalentní kuželovitosti λ ekv =., jsou na Obr.5 a 6 v dané m úseku ukázkou menší závislosti hodnot sil SY i i Y i na tuhosti vazby vedení dvojkolí. Ukazuje se, že s opotřebením jízdního obrysu klesají hodnoty sil SY na prvních nápravá ch podvozků, ale u druhé a zejmé na č tvrté ná pravy naopak tyto síly rostou.

10 Dopravnífakulta JP Univerzita Pardubice DiP Č eská Třebová NAKLÁ PĚCÍ JEDNOTKA Ř ADY 68 vý sledky simulačních vý počtů Příloha č. List č. Zpráva č. Obr. 7 DP /1 Suma vodicích sil na jednotlivých nápravách jízdní obrys: ZI-3 kolejnice: UIC6 lots136 Trať: Brno-Blansko, km Kolej:. R = 45 m Rychlost jízdy: km/h Kontaktní soubor: ZI3-U136 (Le=.) Převý š ení: Rozchod: Kpdx, Kpdy *Kpdx, *Kpdy 6 6 SY1: % [kn] SY: % [kn] SY3: % [kn] SY4: % [kn] Obr

11 11 Dopravnífakulta JP Univerzita Pardubice DiP Č eská Třebová NAKLÁ PĚCÍ JEDNOTKA Ř ADY 68 vý sledky simulačních vý počtů Příloha č. List č. Zpráva č. Obr. 8 DP /1 Vodicísíly na vně jších kolech Jízdní obrys obrys: ZI-3 kolejnice: UIC6 lots136 Trať: Brno-Blansko, km Kolej:. R = 45 m Rychlost jízdy: km/h Kontaktní soubor: ZI3-U136 (Le=.) Převý š ení: Rozchod: Kpdx, Kpdy *Kpdx, *Kpdy 7 7 Y1: % [kn] Y: % [kn] Y3: % [kn] Y4: % [kn] Obr Ú sek Lovosice - Ú stí n./l. V tomto 19. km dlouhé m úseku bylo nutno prové st jeho rozdě lení na celkem 1 částí zejmé na s ohledem na velikost stanovené rychlosti, aby bylo možné při simulačním výpočtu udržovat konstantní rychlost. V tomto úseku se nacházejí oblouky s významně ji rozdílnými polomě ry, jeden (5. úsek) má dokonce Blossovy vzestupnice nestejné délky. Vzhledem k větší rozmanitosti polomě rů oblouků bylo proto vyhodnocování silových účinků v intervalech spolehlivosti % rozdě leno do dvou skupin podle velikosti polomě rů, a to na: - oblouky skupiny A s polomě ry R< 5 m - oblouky skupiny B s polomě ry R = 5 8 m.

12 V první skupině oblouků (celkem v počtu 7) se při stanovené rychlosti s ohledem na vozidla s naklápě cími skří n ě mi dosahuje nedostatků převýšení v rozmezí I = a v druhé skupině čítající oblouků v rozmezí I = Hodnocení výsledků Výsledky simulačních výpočtů byly hodnoceny na jednotlivých deseti úsecích znázorně ním průbě hů vypočtených veličin podé l ujeté dráhy pro stanovené rychlosti jízdy, a to oddě leně pro jízdní obrys UIC-ORE (λ ekv =.17), ZI-3 (λ ekv =.) a jízdní obrys provozně opotřebený v kombinaci provozně opotřebenou kolejnicí s λ ekv =.4, a to pro obě skupiny oblouků. Pro oblouky A jsou pro jízdní obrys UIC-ORE (λ ekv =.17) na Obr. 7 v závislosti na hodnotě nedostatku převýšení uvedeny hodnoty silových účinků jednotlivých náprav na kolej SY i(m) a na Obr. 8 síly Y i, oboje v intervalu spolehlivosti % s vyznačením 5%, tj. kvazistatických hodnot. Z obrázků lze sledovat, že s rostoucí hodnotou nedostatku převýšení rostou i příčné účinky na kolej. Kvazistatické hodnoty SY i jsou nejvě tší u čtvrté nápravy, toto odlišení hodnot sil od hodnot u ostatních náprav je v celé m spektru této skupiny oblouků a nedostatků převýšení. U první a druhé nápravy jsou tyto síly zcela srovnatelné. Pouze u jednoho z oblouků se jejich hodnoty výrazně odlišují od všeobecné ho trendu regresního vyrovnání. Při podrobné m prozkoumání smě rových odchylek úseku koleje, v němž k této nespojitosti došlo (Obr. 9), byla nalezena zjevná příčina v náhlé m poklesu křivosti koleje zejmé na na vně jším pásu (odchylka HkyL) v úseku m pravotočivého oblouku o R = 345 m smě rovou odchylkou do středu oblouku A7 o 5 vzniklou na dé lce asi 3 m.

13 13 Dopravnífakulta JP Univerzita Pardubice DiP Č eská Třebová NAKLÁ PĚCÍ JEDNOTKA Ř ADY 68 vý sledky simulačních vý počtů Příloha č. List č. Zpráva č. Obr. 9 DP /1 Suma vodicích sil na jednotlivých nápravách jízdní obrys: UIC-ORE kolejnice: UIC6 lots136 Trať: Lovosice-Ú stín.l., km Kolej:. oblouky R < 5 m Rychlost jízdy: 1 13 km/h Kontaktní soubor: UIC-U136 (Le=.17) Převý š ení: Rozchod: 6 6 SY1: % [kn] SY: % [kn] SY3: % [kn] SY4: % [kn] Obr

14 Dopravnífakulta JP Univerzita Pardubice DiP Č eská Třebová NAKLÁ PĚCÍ JEDNOTKA Ř ADY 68 vý sledky simulačních vý počtů Příloha č. List č. Zpráva č. Obr. 1 DP /1 Vodicísíly na vně jších kolech Jízdní obrys obrys: UIC-ORE kolejnice: UIC6 lots136 Trať: Lovosice-Ú stín.l., km Kolej:. oblouky R < 5 m Rychlost jízdy: 1 13 km/h Kontaktní soubor: UIC-U136 (Le=.17) Převý š ení: Rozchod: 7 7 Y1: % [kn] Y: % [kn] Y3: % [kn] Y4: % [kn] Obr Na tomto příkladu lze poukázat na možnosti simulačních výpočtů odhalovat příčiny nežádoucích jevů při jízdězvýšenými rychlostmi v obloucích. V dané m místěbylo jistěponěkud příznivější okolností skutečnost, že zmíněný oblouk byl projížděn jen s nedostatkem převýšení I = při rychlosti V =1 km/h.

15 HkyL [m] Dráha [m] Obr. 9 Smě rová odchylka vně jšího kolejnicové ho pásu v oblouku R = 345 m (oblouk A7). V pří padě vodicích sil Y na vně jších kolech jednotlivých náprav, jsou nejvě tší hodnoty na prvním nabíhajícím kole a druhých nejvě tších hodnot dosahuje třetí náprava. Interval hodnot těchto sil u zadních náprav podvozků je zřetelně úzký, což svě dčí o nízké úrovni dynamiky těchto náprav v těchto obloucích. U prvních náprav podvozků je tomu naopak v důsledku pevné ho nalehnutí okolků na vně jší kolejnicový pás a sledování jeho smě rových odchylek. Obdobným způsobem byly hodnoceny výsledky výpočtů pro jízdní obrys ZI-3 (λ ekv =.) a jízdní obrys provozně opotřebený v kombinaci provozně opotřebenou kolejnicí s λ ekv =.4. Dále byly hodnoceny výsledky simulačních výpočtů pro oblouky skupiny B s polomě ry R = 5 8 m. Výsledky simulačních výpočtů v jednotlivých úsecích tratí podle stanovené rychlosti jsou podle UIC 518 navíc ještě hodnoceny dalšími veličinami. Hodnotí se tak i v grafech znázorně né hodnoty příčných a svislých zrychlení na podlaze skří n ě vozidla nad jednotlivými podvozky jako veličiny charakterizující jízdní vlastnosti vozidla a hodnoty příčných zrychlení rámu podvozku nad jednotlivými nápravami. Tato zrychlení charakterizují bezpečnost jízdy vozidla. Na Obr. 1 a Obr. 11 jsou jako ukázka znázorně né hodnoty zrychlení určující jízdní vlastnosti a bezpečnost jízdy vozidla. Tyto průbě hy svě dčí o tom, že ani z průbě hu zrychlení na rámu podvozku nelze soudit na síly mezi dvojkolím a kolejí i když jsou hodnoceny celé intervaly významnosti jejich hodnot.

16 Dopravnífakulta JP Univerzita Pardubice DiP Č eská Třebová NAKLÁ PĚCÍ JEDNOTKA Ř ADY 68 vý sledky simulačních vý počtů Jízdnívlastnosti zrychlení na skříni y..*, z..* Příloha č. List č. Zpráva č. DP /1 Trať: Ú stín.l.-lovosice, km Kolej: 1. oblouky R = 5 8 m Rychlost jízdy: 1 13 km/h Kontaktní soubor: UIC-U136 (Le=.17) Převý š ení: Rozchod: Vů z: 3 y..*1 limitníhodnota.5 m/s^ 3 y..*1 limitníhodnota.5 m/s^ y..*1.15 % [m/s^] 1 y..* % [m/s^] y..* limitníhodnota.5 m/s^ 3 y..* limitníhodnota.5 m/s^ y..*.15 % [m/s^] 1 y..* % [m/s^] z..*1 limitníhodnota.5 m/s^ 3 z..*1 limitníhodnota.5 m/s^ z..*1.15 % [m/s^] 1 z..* % [m/s^] z..* limitníhodnota.5 m/s^ 3 z..* limitníhodnota.5 m/s^ z..*.15 % [m/s^] 1 z..* % [m/s^] Obr

17 17 Dopravnífakulta JP Univerzita Pardubice DiP Č eská Třebová NAKLÁ PĚCÍ JEDNOTKA Ř ADY 68 vý sledky simulačních vý počtů Bezpeč nost jízdy zrychlení na podvozku y..+ Příloha č. List č. Zpráva č. DP /1 Trať: Ú stín.l.-lovosice, km Kolej: 1. oblouky R = 5 8 m Rychlost jízdy: 1 13 km/h Kontaktní soubor: ZI3-U136 (Le=.) Převý š ení: Rozchod: Vů z: 1 y..+1 limitníhodnota 11 m/s^ 1 y..+1 limitníhodnota 11 m/s^ y % [m/s^] y..* % [m/s^] y..+ limitníhodnota 11 m/s^ 1 y..+ limitníhodnota 11 m/s^ y..*.15 % [m/s^] y..* % [m/s^] y..+3 limitníhodnota 11 m/s^ 1 y..+3 limitníhodnota 11 m/s^ y % [m/s^] y % [m/s^] y..+4 limitníhodnota 11 m/s^ 1 y..+4 limitníhodnota 11 m/s^ y % [m/s^] y % [m/s^] Obr. 11

18 4 Závěr Na základě hodnocení prvních provedených simulačních výpočtů jízdy naklápě cí jednotky CDT 68 na reálných úsecích tratí 1. koridoru ČD v úsecích Brno-Blansko a Lovosice-Ú stí nad Labem je možno konstatovat: - Na vyhodnocovaných úsecích 1. koridoru určených k prvním zkouškám vlaku CDT 68 nebylo dosaženo mezních hodnot v žádné z hodnotících veličin. - Při simulačních výpočtech nepřesáhly maximální dosažené hodnoty pomě ru Y/Q hodnotu.6. - Maximální hodnoty sil SY dosáhly v malých polomě rech oblouků hodnot do 73% mezní hodnoty síly podle Prud homa. Při zaznamenaných rázech dosáhly tyto hodnoty až k 8% té to hodnoty. - Maximální hodnoty sil SY v obloucích o větších polomě rech dosáhly 68% a při rázech až na 77% hodnoty mezní. - Zmíně né vyšší hodnoty příčných sil vznikly vždy na lokalizovatelných místech se smě rovými odchylkami vně jších kolejnicových pásů od 4.5 do 6 jsoucích na pomě rně krátkých délkách kolejnice. K těmto rázům došlo při hodnotách do I = 4. - Tímto lze konstatovat, že ani statistické vyhodnocení odchylek koleje, ani hodnocení maximá lních hodnot těchto odchylek nelze použít k odhalení kritických míst na koleji. - Vzniklé zvýšené hodnoty příčných účinků nebyly zaznamenány obdobně výraznými hodnotami příčných zrychlení byť měřených na rámu podvozku. - Bude tedy možné ze změřených odchylek koleje soudit na nebezpeč ná místa koleje z jejich velikosti a dé lky, pokud se tato zkušenost proká že při jízdních zkoušká ch prvního vozidla. - Při porovnávání účinků vozidla se třemi jízdními obrysy, které se liší hodnotou ekvivalentní kuželovitosti (.17,. a.4) a z toho vyplývající rozdílnou hodnotou delta-r funkce lze konstatovat, že s rostoucí hodnotou kuželovitosti rostou příčné účinky zadní nápravy. Ukázkou mohou být výsledky v oblouku A4 v úseku č. 9 kde z původního rozdílu maximálních hodnot sil SY4 a SY1 o hodnotě 5 kn vznikl rozdíl 1 kn. Síla SY4 je tak o 3 % vyšší proti síle SY1 při značně opotřebené m jízdním obrysu s l ekv =.4. Tento jev, zaznamenaný i v podmínkách vyšších hodnot nedostatku převýšení než 7, bude vyžadovat sledování vývoje jízdního obrysu vozidla v provozu ČD a podle toho sledovat možnost vyšších silových účinků tohoto dvojkolí na kolej než u dvojkolí prvního. - Z průbě hu svislých kolových sil ve vzestupnici podle Blosse lze konstatovat, že tento průbě h je znatelně rovnomě rně jší. Průbě h výškových odchylek však toto může znehodnotit. - Použití simulačních výpočtů prokázalo jejich podpůrné možnosti ve vyhledávání kritických míst na trati, která nelze odhalit subjektivním posuzováním při jízdě na stanovišti strojvedoucího ani měřením příčných zrychlení na vozidle. Literatura [1] IZER, J., ZELENKA, J., LATA, M., CHALOUPECKÝ, T.: Interakce koleje a vozidel s naklá pěcískřínípři různé m provozním stavu. Zpráva DP-/1, Univerzita Pardubice, DFJP, Česká Třebová 1. [] IZER, J., ZELENKA, J., LATA, M., MUSIL, M.: Vozidlo a kolej na modernizovaný ch železničních tratích. Výroční zprávy a závěrečná zpráva řešení výzkumné ho úkolu pro MDS ČR, Univerzita Pardubice, DFJP, Česká Třebová [3] ZELENKA, J., IZER, J., CHALOUPECKÝ, T., MUSIL, M.: Servisníčinnost a výzkum specializované ho pracoviště dvojkolí-kolej. Zpráva DP-/, Univerzita Pardubice, DFJP, Česká Třebová.

Modelování chování vozidla řady 680 na trati 1. národního koridoru

Modelování chování vozidla řady 680 na trati 1. národního koridoru Jiří Izer, Jaromír Zelenka Modelování chování vozidla řady 68 na trati 1. národního koridoru Klíčová slova: dynamický model jednotky řady 68, model koleje, parametry geometrické polohy koleje, model regulace

Více

UNIVERZITA. PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera. Katedra dopravních prostředků a diagnostiky. Oddělení kolejových vozidel

UNIVERZITA. PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera. Katedra dopravních prostředků a diagnostiky. Oddělení kolejových vozidel UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravních prostředků a diagnostiky Oddělení kolejových vozidel Dislokované pracoviště Česká Třebová Slovanská 452 56 2 Česká Třebová www.upce.cz/dfjp

Více

Hodnocení vodicích vlastností lokomotivy v obloucích velmi malých poloměrů podle nové vyhlášky UIC 518:2009

Hodnocení vodicích vlastností lokomotivy v obloucích velmi malých poloměrů podle nové vyhlášky UIC 518:2009 Vědeckotechnický sborník ČD č. 29/1 Jaromír Zelenka 1 Hodnocení vodicích vlastností lokomotivy v obloucích velmi malých poloměrů podle nové vyhlášky UIC 518:9 Klíčová slova: vodicí vlastnosti lokomotivy,

Více

Analýza vodicích vlastností dieselelektrické lokomotivy s novým podvozkem CZ LOKO pomocí simulačních výpočtů

Analýza vodicích vlastností dieselelektrické lokomotivy s novým podvozkem CZ LOKO pomocí simulačních výpočtů Jaromír Zelenka 1 Analýza vodicích vlastností dieselelektrické lokomotivy s novým podvozkem CZ LOKO pomocí simulačních výpočtů Klíčová slova: dvounápravový podvozek dieselelektrické lokomotivy, simulační

Více

Oblouky Malého železničního zkušebního okruhu jako zkušební trať exponovaných zkušebních úseků podle vyhlášky UIC 518

Oblouky Malého železničního zkušebního okruhu jako zkušební trať exponovaných zkušebních úseků podle vyhlášky UIC 518 VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1999 ČÍSLO 7 Antonín Vaněček Oblouky Malého železničního zkušebního okruhu jako zkušební trať exponovaných zkušebních úseků podle vyhlášky UIC 518 Klíčová slova: Vyhláška

Více

SÍLY MEZI KOLEM A KOLEJNICÍ A JEJICH MĚŘENÍ. Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice

SÍLY MEZI KOLEM A KOLEJNICÍ A JEJICH MĚŘENÍ. Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice SÍLY MEZI KOLEM A KOLEJNICÍ A JEJICH MĚŘENÍ Zdeněk Moureček VÚKV Praha a.s www.vukv.cz mourecek@vukv.cz Radek Trejtnar SŽDC s.o. www.szdc.cz trejtnar@szdc.cz Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice 23.

Více

Nový jízdní obrys železničního kola a jeho zkušební provoz

Nový jízdní obrys železničního kola a jeho zkušební provoz VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK ČÍSLO 1 Jaromír Zelenka, Jiří Izer Nový jízdní obrys železničního kola a jeho zkušební provoz Klíčová slova: jízdní obrys kola železničního dvojkolí, měření jízdních obrysů,

Více

VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ

VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ Ing. Bohuslav Puda, DT výhybkárna a mostárna, Prostějov 1. Úvod Vývoj štíhlých výhybek a výhybek pro vysokorychlostní tratě je jedním z hlavních úkolů oddělení výzkumu

Více

Jiří Izer. Vozidlo a kolej

Jiří Izer. Vozidlo a kolej Jiří Izer Vozidlo a kolej Klíčová slova: charakteristiky kontaktní geometrie dvojkolí kolej, neklidný a nestabilní chod vozidel, změněné podmínky jízdy vozidel na modernizovaných tratích a problematika

Více

Infrastruktura kolejové dopravy

Infrastruktura kolejové dopravy 07 Infrastruktura kolejové dopravy u k á š T ý f a ČUT v Praze Fakulta dopravní Anotace: Téma č. Geometrické parametry železniční koleje geometrické a konstrukční uspořádání železniční koleje převýšení

Více

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 V

Více

2 Podmínky pro zřízení zkušebního úseku

2 Podmínky pro zřízení zkušebního úseku PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU PARDUBICE UHERSKO PRO RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY JEDNOTKY 680 Jaroslav GRIM Ing., České dráhy, a.s. Technická ústředna Českých drah, Bělehradská 22, Praha 2 1 Úvod Na základě vyhodnocení

Více

č.. 8 Dokumenty o GPK na VRT

č.. 8 Dokumenty o GPK na VRT Vysokorychlostní železniční tratě L u k á š Přednáška č.. 8 T ý f a Ústav dopravních systémů (K612) Geometrické a další parametry koleje na vysokorychlostních tratích Anotace: Dokumenty určující parametry

Více

Posouzení únosnosti železničního spodku z pohledu evropských norem

Posouzení únosnosti železničního spodku z pohledu evropských norem Posouzení únosnosti železničního spodku z pohledu evropských norem Hana KREJČ IŘ ÍKOVÁ, Leoš HORNÍČ EK, Martin LIDMILA Doc. Ing. Hana KREJČ IŘÍKOVÁ, CSc., Č VUT, Stavebnífakulta, Katedra železnič ních

Více

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Jaromír Zelenka 1, Jakub Vágner 2, Aleš Hába 3, Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina 1.

Více

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská

Více

Zkuš enosti se zavedením nového jízdního obrysu v DKV Brno

Zkuš enosti se zavedením nového jízdního obrysu v DKV Brno 1 Zkuš enosti se zavedením nového jízdního obrysu v DKV Brno Alois KOTRBA, Jaromír ZELENKA Ingю Alois KOTRBA, Č eské drá hy stá tní organizace Depo kolejových vozidel Brno, Kulkova 1 Doc. Ing. Jaromír

Více

Aplikace novelizované ČSN v oblasti měření a hodnocení GPK

Aplikace novelizované ČSN v oblasti měření a hodnocení GPK Aplikace novelizované ČSN 7 660 v oblasti měření a hodnocení GPK České dráhy, as, wwwcdcz Technická ústředna Českých drah, wwwtucdcz ČSN 7 660 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah

Více

Geometrické parametry kolejí pro jednotky. s naklápěcími skříněmi (NS)

Geometrické parametry kolejí pro jednotky. s naklápěcími skříněmi (NS) VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1998 ČÍSLO 5 Vladimír Igielski Geometrické parametry kolejí pro jednotky s naklápěcími skříněmi (NS) Klíčová slova : technické parametry pro naklápěcí systém, základní návrhové

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA. Interakce vozidla a koleje v podmínkách zvýšených rychlostí. Ing. Aleš Hába

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA. Interakce vozidla a koleje v podmínkách zvýšených rychlostí. Ing. Aleš Hába DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Ing. Aleš Hába Disertační práce 29 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY JÍZDNÍ DRÁHY VE VÝHYBKÁCH POMOCÍ ZPRUŽNĚNÍ

ZVÝŠENÍ KVALITY JÍZDNÍ DRÁHY VE VÝHYBKÁCH POMOCÍ ZPRUŽNĚNÍ 2012 27. 29. března 2012 ZVÝŠENÍ KVALITY JÍZDNÍ DRÁHY VE VÝHYBKÁCH POMOCÍ ZPRUŽNĚNÍ Ing. Marek Smolka, DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov, Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc., ČVUT FSv v Praze, Prof.

Více

Řízení. Téma 1 VOZ 2 KVM 1

Řízení. Téma 1 VOZ 2 KVM 1 Řízení Téma 1 VOZ 2 KVM 1 Řízení Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla Rozdělení podle vztahu k nápravě řízení jednotlivými koly (natáčením kol kolem rejdového čepu) řízení celou nápravou (především

Více

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA cvičení z předmětu 12MKDP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com

Více

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1 NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ Petr Frantík 1 Úvod Úloha pokritického vzpěru přímého prutu je řešena dynamickou metodou. Prut se statickým zatížením je modelován jako nelineární disipativní dynamický systém.

Více

SEMI-AKTIVNĚ ŘÍZENÉ TLUMENÍ PODVOZKU VYSOKORYCHLOSTNÍHO VLAKU

SEMI-AKTIVNĚ ŘÍZENÉ TLUMENÍ PODVOZKU VYSOKORYCHLOSTNÍHO VLAKU SEMI-AKTIVNĚ ŘÍZENÉ TLUMENÍ PODVOZKU VYSOKORYCHLOSTNÍHO VLAKU Filip Jeniš, Ing. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 25. 2. 2019 CÍL PRÁCE návrh a ověření algoritmu pro semi-aktivní

Více

SÍLY MEZI KOLEM A KOLEJNICÍ A JEJICH MĚŘENÍ

SÍLY MEZI KOLEM A KOLEJNICÍ A JEJICH MĚŘENÍ 16. konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice 23.-25.3.2010 SÍLY MEZI KOLEM A KOLEJNICÍ A JEJICH MĚŘENÍ Ing. Zdeněk Moureček VÚKV Praha a.s. Ing. Radek Trejtnar SŽDC, s.o., Ředitelství, Odbor

Více

Řízení. Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla

Řízení. Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla Řízení Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla ozdělení podle vztahu k nápravě 1. řízení jednotlivými koly (natáčením kol kolem rejdového čepu). řízení celou nápravou (především přívěsy) ozdělení

Více

Aplikovaný výzkum v rámci Centra kompetence drážních vozidel (CKDV)

Aplikovaný výzkum v rámci Centra kompetence drážních vozidel (CKDV) Aplikovaný výzkum v rámci Centra kompetence drážních vozidel (CKDV) Zdeněk MALKOVSKÝ VÚKV a.s. Bucharova 1314/8 158 00 Praha 5 www.vukv.cz Projekt č.te01020038 Centrum kompetence drážních vozidel je řešen

Více

ŽELEZNIČNÍ KONSTRUKCE I

ŽELEZNIČNÍ KONSTRUKCE I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ OTTO PLÁŠEK ŽELEZNIČNÍ KONSTRUKCE I MODUL 1 INTERAKCE VOZIDLA A KOLEJOVÉ JÍZDNÍ DRÁHY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA ŽELEZNIČNÍ

Více

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU P Ř Í K L A D Č. 4 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský kolektiv : Ing. Martin

Více

Elektrizace tratí ve vazbě na konverzi napájecí soustavy a výstavbu Rychlých spojení v ČR

Elektrizace tratí ve vazbě na konverzi napájecí soustavy a výstavbu Rychlých spojení v ČR Elektrizace tratí ve vazbě na konverzi napájecí soustavy a výstavbu Rychlých spojení v ČR Ing Lapáček Petr Ing Boček Václav podklady Sudop Brno, Sudop Praha, EŽ Praha, ČD Je potřebné přejít na tratích

Více

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Ze zadaných třinácti příkladů vypracuje každý posluchač samostatně

Více

PŘÍPRAVA ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY V ČR PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ JEDNOTKY ŘADY 680

PŘÍPRAVA ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY V ČR PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ JEDNOTKY ŘADY 680 PŘÍPRAVA ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY V ČR PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ JEDNOTKY ŘADY 680 Jaroslav GRIM Ing. Jaroslav GRIM, České dráhy, a.s., Technická ústředna dopravní cesty Abstrakt Příspěvek obsahuje základní

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Výhybky pro rychlá spojení

Výhybky pro rychlá spojení DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 Výhybky pro rychlá spojení 21.11.2013

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Dopravní prostředky. ak. rok. 2006/07

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Dopravní prostředky. ak. rok. 2006/07 Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor Dopravní prostředky ak. rok. 26/7 Tyto příklady slouží k procvičení základních problematik probíraných na přednáškách tohoto předmětu.

Více

Přehled techniky naklápění vozových skříní

Přehled techniky naklápění vozových skříní Alessandro Elia, Federico Albert Přehled techniky naklápění vozových skříní Klíčová slova: aktivní naklápění vozidlové skříně, nedostatek převýšení, aktivní řízené příčné vypružení. Tento příspěvek je

Více

Projekt: Obor DS. Prezentace projektů FD 2010 Aktivní bezpečnost dopravních prostředků projekt k616 Bc. Petr Valeš

Projekt: Obor DS. Prezentace projektů FD 2010 Aktivní bezpečnost dopravních prostředků projekt k616 Bc. Petr Valeš ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav K616 Projekt: AKTIVNÍ BEZPEČNOST DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Obor DS Bc. Petr VALEŠ mail: valespe1@fd.cvut.cz tel.: 724753860 Ústav dopravní techniky

Více

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ RS PETR KAVÁN VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ RS PETR KAVÁN VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ RS PETR KAVÁN VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ ZÁMĚRY VÝSTAVBY A VYUŽÍVÁNÍ RYCHLÝCH ŽELEZNIČNÍCH SPOJENÍ V ČESKÉ REPUBLICE PRAHA, HOTEL OLŠANKA,

Více

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s. TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD Soustavu souřadnic spojenou se Zemí můžeme považovat prakticky za inerciální. Jen při několika jevech vznikají odchylky, které lze vysvětlit vlastním pohybem Země vzhledem

Více

Výzkum dopravní bezpe nosti

Výzkum dopravní bezpe nosti Výzkum dopravní bezpe nosti Ing: Karel Mula Škoda Auto, TK/25 11.12.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R.

Více

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků Zadané hodnoty: n motoru M motoru [ot/min] [Nm] 1 86,4 15 96,4 2 12,7 25 14,2 3 16 35 11 4 93,7 45 84,9 5 75,6 55 68,2 Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků m = 1265 kg (pohotovostní hmotnost

Více

Zkuš enosti a poznatky z dynamických zkouš ek TV na koridorových tratích při rychlostech 120-160 km.h -1

Zkuš enosti a poznatky z dynamických zkouš ek TV na koridorových tratích při rychlostech 120-160 km.h -1 Zkuš enosti a poznatky z dynamických zkouš ek TV na koridorových tratích při rychlostech 120-160 km.h -1 Petr SEDLÁČ EK Petr SEDLÁ ČEK, Technická ú středna dopravní cesty, sekce elektrotechniky a energetiky,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS POŽADAVKY

Více

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018 DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ ABSTRAKT SVOČ FST_2018 Lukáš Kožíšek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Tato práce řeší navrhování

Více

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd Rail System Forum SET 07 Brzdění UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy Příručka pro používání kompozitních špalků (LL) (10. vydání) Část 1 Vybavení nákladních

Více

STUDIE VEDENÍ A VYPRUŽENÍ DVOJKOLÍ PŘÍPOJNÉHO ŽELEZNIČNÍHO VOZU SVOČ 2012

STUDIE VEDENÍ A VYPRUŽENÍ DVOJKOLÍ PŘÍPOJNÉHO ŽELEZNIČNÍHO VOZU SVOČ 2012 STUDIE VEDENÍ A VYPRUŽENÍ DVOJKOLÍ PŘÍPOJNÉHO ŽELEZNIČNÍHO VOZU SVOČ 2012 Karel Vítovec, Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká Republika ABSTRAKT V kolejové dopravě existují

Více

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝ ROZPĚTÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský

Více

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ Seminář Možnosti řešení hlukové zátěže na železniční infrastruktuře prostřednictvím kolejnicových absorbérů hluku Poděbrady 25. února 2010 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI

Více

1. Metody měření parametrů trolejového vedení

1. Metody měření parametrů trolejového vedení Jiří Kaštura 1 Diagnostika trolejového vedení Klíčová slova: trolejové vedení, trolejový vodič, proudový sběrač, trakční vedení Úvod Diagnostika trolejového vedení je proces, při kterém jsou změřeny určité

Více

Simulace železničních sítí

Simulace železničních sítí začal vznikat v polovině 9. let 2. století jako výzkumný projekt v Institutu pro dopravní systémy a plánování (IVT) na Švýcarském spolkovém technickém institutu (ETH) v Curychu. Cílem projektu objektově

Více

Možnosti zvyšování traťových rychlostí u SŽDC

Možnosti zvyšování traťových rychlostí u SŽDC Možnosti zvyšování traťových rychlostí u SŽDC Ing. Radek Trejtnar Konference ŽDC 2012 Praha Oblasti zvyšování rychlostí V rámci investičních akcí - modernizace, optimalizace a rozsáhlé rekonstrukcí tratí

Více

METRO. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10.

METRO. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10. METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10. 2014 OCHRANNÉ PÁSMO METRA Ochranné pásmo 30 m na obě strany nebo vně od osy tunelu Obvod dráhy 1,5 m

Více

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007 Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor Pozemní doprava AR 2006/2007 Tyto příklady slouží k procvičení základních problematik probíraných na přednáškách tohoto předmětu. Jednotlivé

Více

DUM 07 téma: P edepisování tolerancí

DUM 07 téma: P edepisování tolerancí DUM 07 téma: P edepisování tolerancí ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 18-20-M/01

Více

Dopravní technika technologie

Dopravní technika technologie Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika pohybu vozidel pro obor Dopravní technika technologie AR 2012/2013 Tyto příklady slouží k procvičení základních problematik probíraných na přednáškách tohoto

Více

1. blok: Systém údržby železničního svršku Systém pravidelného broušení kolejnic

1. blok: Systém údržby železničního svršku Systém pravidelného broušení kolejnic 1. blok: Systém údržby železničního svršku Systém pravidelného broušení kolejnic Martin Táborský O13, SŽDC 19. konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2016 Olomouc, 18.4.-20.4.2016 Trocha historie počátky

Více

SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL J. Kalivoda * České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Abstrakt Výhody aktivních prvků ve vypružení dopravních prostředků jsou všeobecně

Více

Kapitola 8. prutu: rovnice paraboly z = k x 2 [m], k = z a x 2 a. [m 1 ], (8.1) = z b x 2 b. rovnice sklonu střednice prutu (tečna ke střednici)

Kapitola 8. prutu: rovnice paraboly z = k x 2 [m], k = z a x 2 a. [m 1 ], (8.1) = z b x 2 b. rovnice sklonu střednice prutu (tečna ke střednici) Kapitola 8 Vnitřní síly rovinně zakřiveného prutu V této kapitole bude na příkladech vysvětleno řešení vnitřních sil rovinně zakřivených nosníků, jejichž střednici tvoří oblouk ve tvaru kvadratické paraboly[1].

Více

METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. OCHRANNÉ PÁSMO METRA

METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. OCHRANNÉ PÁSMO METRA METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. 2015 OCHRANNÉ PÁSMO METRA Ochranné pásmo 30 m na obě strany nebo vně od osy tunelu Obvod dráhy 1,5 m

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

TramTrain v okolí Prahy?

TramTrain v okolí Prahy? TramTrain v okolí Prahy? Ing. Martin VACHTL Ing. Martin VACHTL, Dopravní fakulta ČVUT, katedra dopravních systémů v území, Konviktská 20, Praha 1 Rozvoj moderních systémůhromadné dopravy Dopravní kongesce,

Více

Klíčová slova: opotřebení, vlnkovitost, kolej, speciální příčné profily hlav kolejnic

Klíčová slova: opotřebení, vlnkovitost, kolej, speciální příčné profily hlav kolejnic ANOTACE Disertační práce je zaměřena na problematiku možnosti zlepšení kontaktních poměrů mezi kolem a kolejnicí při průjezdu železničních (300 m a méně), kde z důvodu nevhodných kontaktních poměrů mezi

Více

V Principy interoperability transevropského vysokorychlostního železničního systému

V Principy interoperability transevropského vysokorychlostního železničního systému V Principy interoperability transevropského vysokorychlostního železničního systému Cílem požadavků Rady evropské unie je stanovit podmínky, které je třeba splňovat v zájmu dosažení interoperability transevropského

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5 List 1 z 5 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k

Více

Dopravní a liniové stavby 12 Železniční infrastruktura

Dopravní a liniové stavby 12 Železniční infrastruktura Dopravní a liniové stavby 12 Železniční infrastruktura 2.1. Konstrukce železničních vozidel Dvojkolí. U železničních vozidel jsou běžně kola pevně nalisována na nápravách a vytvářejí tak dvojkolí, která

Více

Časová dostupnost krajských měst České republiky

Časová dostupnost krajských měst České republiky Časová dostupnost krajských měst České republiky Jedním z významných faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost dopravního módu je cestovní doba mezi zdrojem a cílem cesty. Úkolem tohoto dokumentu je proto

Více

NOVÉ TRENDY V UPEVNĚNÍ KOLEJNIC

NOVÉ TRENDY V UPEVNĚNÍ KOLEJNIC 27. 29. března 2012 2012 NOVÉ TRENDY V UPEVNĚNÍ KOLEJNIC Nicole Wiethoff Vossloh Fastening Systems GmbH, Werdohl, Německo 1. ÚVOD Současné moderní železniční tratě kladou vysoké požadavky na systémy upevnění

Více

MKP v Inženýrských výpočtech

MKP v Inženýrských výpočtech Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství ÚMTMB MKP v Inženýrských výpočtech Semestrální projekt (PMM II č. 25) Řešitel: Franta Vomáčka 2011/2012 1. Zadání Analyzujte a případně modifikujte

Více

Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Jaub Vágner, Aleš Hába Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina. Úvod Vinuté pružiny typu flexi-coil jsou dnes jedním

Více

Ř Ů č č č ň ř ň ř ř ř ř Ú ž ř Í č č č č ň ř č Ž ň ř č ň ř Ů ů ř ů ň ří ů ň ř ř ů ří ú ů ň ř ž ž ž ž ž ž ů Ž ř ú ň č ž ř ř č ž ž č Ž č ž ň ň ří č ř ř ž

Ř Ů č č č ň ř ň ř ř ř ř Ú ž ř Í č č č č ň ř č Ž ň ř č ň ř Ů ů ř ů ň ří ů ň ř ř ů ří ú ů ň ř ž ž ž ž ž ž ů Ž ř ú ň č ž ř ř č ž ž č Ž č ž ň ň ří č ř ř ž č č Í č č č Č ó č Č š č ř ů č ů ú ů úč ž úč č ů č ů ů ř ř úč č ů č Í ů ř ř č ř ř ř ň Ú Ř Ů č č č ň ř ň ř ř ř ř Ú ž ř Í č č č č ň ř č Ž ň ř č ň ř Ů ů ř ů ň ří ů ň ř ř ů ří ú ů ň ř ž ž ž ž ž ž ů Ž ř ú ň

Více

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek Teorie tkaní Modely vazného bodu M. Bílek 2016 Základní strukturální jednotkou tkaniny je vazný bod, tj. oblast v okolí jednoho zakřížení osnovní a útkové nitě. Proces tkaní tedy spočívá v tvorbě vazných

Více

PŘEPRACOVÁNÍ NORMÁLNĚ ROZCHODNÉHO STOPROCENTNĚ NÍZKOPODLAŽNÍHO, PLNĚ OTOČNÉHO PODVOZKU EVO NA ROZCHOD 1000mm SVOČ FST 2015

PŘEPRACOVÁNÍ NORMÁLNĚ ROZCHODNÉHO STOPROCENTNĚ NÍZKOPODLAŽNÍHO, PLNĚ OTOČNÉHO PODVOZKU EVO NA ROZCHOD 1000mm SVOČ FST 2015 PŘEPRACOVÁNÍ NORMÁLNĚ ROZCHODNÉHO STOPROCENTNĚ NÍZKOPODLAŽNÍHO, PLNĚ OTOČNÉHO PODVOZKU EVO NA ROZCHOD 1000mm SVOČ FST 2015 Bc. Jakub Kalčík Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0230 šablona III / 2 č. materiálu VY_32_INOVACE_386 Jméno autora : Ing. Stanislav Skalický Třída

Více

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Dynamická kontrola brzd Základní zákon - Zákon č. 56/001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Praha 5

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Praha 5 List 1 z 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

TLUMIČ ODPRUŽENÍ jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti automobilu

TLUMIČ ODPRUŽENÍ jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti automobilu Disertační práce TLUMIČ ODPRUŽENÍ jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti automobilu Ing. František Pražák Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc. Osnova prezentace 1. Současná problematika diagnostiky

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE. OPTIMALIZACE VÝLUKOVÉ ČINNOSTI POMocí SIMULAČNíHO MODELU

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE. OPTIMALIZACE VÝLUKOVÉ ČINNOSTI POMocí SIMULAČNíHO MODELU SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series B The Jan Perner Transport Faculty 3 (1997) OPTIMALIZACE VÝLUKOVÉ ČINNOSTI POMocí SIMULAČNíHO MODELU Karel ŠOTEK Katedra informatiky v dopravě Úvod

Více

Rekonstrukce a údržba drážních staveb. Michal Šobr, 2012/1013

Rekonstrukce a údržba drážních staveb. Michal Šobr, 2012/1013 Rekonstrukce a údržba drážních staveb Vlnkovitost kolejnic Vady kolejnic V České Republice řeší předpis ČD S 67 Dělení vad dle ČD S 67: Příčné únavové trhliny Odlupování pojížděné hrany Vylupování materiálu

Více

Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště Praha Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5 2. Pracoviště Cerhenice Cerhenice

Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště Praha Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5 2. Pracoviště Cerhenice Cerhenice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště Praha 2. Pracoviště Cerhenice 281 02 Cerhenice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup

Více

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ STYČNÍKŮ DŘEVĚNÉHO SKELETU EXPERIMENTAL VERIFICATION OF JOINTS IN TIMBER SKELETONS

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ STYČNÍKŮ DŘEVĚNÉHO SKELETU EXPERIMENTAL VERIFICATION OF JOINTS IN TIMBER SKELETONS EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ STYČNÍKŮ DŘEVĚNÉHO SKELETU EXPERIMENTAL VERIFICATION OF JOINTS IN TIMBER SKELETONS Ing. Jiří Karas, CSc, Ing. Milan Peukert Stavební fakulta ČVUT Praha Anotace : V rámci grantového

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme.

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. JEDNOPODLAŽNÍ REGIONÁLNÍ SOUPRAVY PRO ČESKÉ DRÁHY ŘEŠENÍ

Více

DIAGNOSTIKA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU U MAV

DIAGNOSTIKA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU U MAV ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 8. - 10. dubna 2014 2014 DIAGNOSTIKA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU U MAV János Béli MAV Centrum diagnostiky tratí, Budapešť, Maďarsko 1. KOLEJOVÁ DIAGNOSTIKA Pro kontinuální kontrolu geometrického

Více

SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA

SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA Seminář Czech Raildays, Ostrava, 17.06. 2008 SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA Zdeněk MALKOVSKÝ 1, Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice řešení pasivní bezpečnosti

Více

Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění

Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění Ing. Smolka, M. Doc. Ing. Krejčiříková, H., CSc. Prof. Ing. Smutný, J., Ph.D. DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov www.dtvm.cz Konference

Více

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa 26. 28.8.2015 RNDr. Jan Zajíc, CSc. ÚAFM FChT UPa Pohyby rovnoměrné 1. Člun pluje v řece po proudu z bodu A do bodu B rychlostí 30 km.h 1. Při zpáteční cestě z bodu

Více

OPATŘENÍ SNIŽUJÍCÍ OJÍŽDĚNÍ KOLEJNIC

OPATŘENÍ SNIŽUJÍCÍ OJÍŽDĚNÍ KOLEJNIC OPATŘENÍ SNIŽUJÍCÍ OJÍŽDĚNÍ KOLEJNIC Ing. Martin Táborský SŽDC, s.o., Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. Úvod Opotřebení kolejnic je problémem, který trápí železniční správy snad na celém

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH

DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MECHANISMU TETRASPHERE Vypracoval: Jaroslav Štorkán Vedoucí práce: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. CÍLE PRÁCE Sestavit programy pro kinematické, dynamické

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í DYNAMIKA SÍLA 1. Úvod dynamos (dynamis) = síla; dynamika vysvětluje, proč se objekty pohybují, vysvětluje změny pohybu. Nepopisuje pohyb, jak to dělá... síly mohou měnit pohybový stav těles nebo mohou

Více

Český normalizační institut Czech Standards Institute TNK 141. Železnice. Seminář ACRI

Český normalizační institut Czech Standards Institute TNK 141. Železnice. Seminář ACRI TNK 141 Železnice Obor působnosti Český normalizační institut Normalizace v oblasti železnic, s výjimkou elektrických a elektronických zařízení, včetně předměstské a městské dopravy, se zaměřením na vozidla

Více

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Ústav železničních konstrukcí a staveb 1 BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Otto Plášek Bezstyková kolej na mostech 2 Obsah Vysvětlení rozdílů mezi předpisem SŽDC S3 a ČSN EN 1991-2 Teoretický základ interakce

Více

NÁVRH JACOBSOVA PODVOZKU SVOČ FST Bc. Vlastislav Hroník, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

NÁVRH JACOBSOVA PODVOZKU SVOČ FST Bc. Vlastislav Hroník, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika NÁVRH JACOBSOVA PODVOZKU SVOČ FST 2012 Bc. Vlastislav Hroník, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce, která je podkladem k tomuto článku, se zabývá konstrukčním

Více

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Hydromechanické procesy Hydrostatika Hydromechanické procesy Hydrostatika M. Jahoda Hydrostatika 2 Hydrostatika se zabývá chováním tekutin, které se vzhledem k ohraničujícímu prostoru nepohybují - objem tekutiny bude v klidu, pokud výslednice

Více

Programový systém SJKV-V4N v. 1.0

Programový systém SJKV-V4N v. 1.0 Jaromír Zelenka Tomáš Michálek Programový systém SJKV-V4N v. 1.0 Technická a uživatelská dokumentace Pracovní balíček: 5 Vzájemné účinky vozidla a dopravní cesty Rok řešení: 2018 Projekt č. TE01020038

Více

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související.

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související. Literatura: Kovařík, J., Doc. Dr. Ing.: Mechanika motorových vozidel, VUT Brno, 1966 Smejkal, M.: Jezdíme úsporně v silniční nákladní a autobusové dopravě, NADAS, Praha, 1982 Ptáček,P.:, Komenium, Praha,

Více

Tvorba výpočtového modelu MKP

Tvorba výpočtového modelu MKP Tvorba výpočtového modelu MKP Jaroslav Beran (KTS) Modelování a simulace Tvorba výpočtového modelu s využitím MKP zahrnuje: Tvorbu (import) geometrického modelu Generování sítě konečných prvků Definování

Více

í č ž ě ý č ě ží ě ý ý í ě ž í í í í ě ě ž ý í í í ř í í č é é ý ě ž ý ů í é é ří í č ě Ž ě í ě í í í Ž í é ě ř Ž í ů é ří í í ů ě é ů ě é í č í ů é í

í č ž ě ý č ě ží ě ý ý í ě ž í í í í ě ě ž ý í í í ř í í č é é ý ě ž ý ů í é é ří í č ě Ž ě í ě í í í Ž í é ě ř Ž í ů é ří í í ů ě é ů ě é í č í ů é í í č í ží í ů Ú í é ž í í ř Č č í ý ý í ř ý í í ý ž é č í ěž é é é é íř ě í ů í í č ř Ž ě é ž ě é í ě ž ý Ž ě ř í ž í ě ý Ž ý ý ě ó í ř ě ž í ě é ý ý ý í ů ý ž ý í ů í ů ý č ý í ě ý č é ě ý ý í ž ý í í

Více