Systém vozidlo kolej Část 2



Podobné dokumenty
Výhybky a výhybkové konstrukce

Konstrukce železničního svršku

Bezstyková kolej. (Continuous Welded Rail) Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb

Výhybky a výhybkové konstrukce

Konstrukce železničního svršku

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Kolejová křížení a rozvětvení Část 2

Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba

Výhybky a výhybkové konstrukce

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

Ing. Petr Porteš, Ph.D.

ROTAČNÍ KVADRIKY. Definice, základní vlastnosti, tečné roviny a řezy, průsečíky přímky s rotační kvadrikou

Obr.94. Tečná reakce T r musí být menší nebo rovna třecí síle F t

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996)

Zakládání staveb. 19. ZÁKLADY výpočet návrh základové patky

TU v Liberci Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů Kolové dopravní a manipulační stroje I 3 Hnací hřídele. Hnací hřídele

SPOJE. Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů).

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6

Úř. věst. L 245, , s opravenka ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30. května 2002

VÝROBA SOUČÁSTI Z DRÁTU

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

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

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály

Konstrukce železničního svršku

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

Svařování a bezstyková kolej Novelizace předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNIKY

OPATŘENÍ SNIŽUJÍCÍ OJÍŽDĚNÍ KOLEJNIC

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

SKUPINA PŘÍLOH VI. Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců

NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH

Projekty do předmětu MF

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

Řešení úloh celostátního kola 55. ročníku fyzikální olympiády.

Rotující kotouče Drahomír Rychecký Drahomír Rychecký Rotující kotouče

Vady kolejnic. Otto Plášek

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8

1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S

VYMEZENÍ A POROVNÁNÍ PARAMETRŮ NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA DLE NORMY ČSN

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 9

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

Pohon metra pomocí dvoustupňové čelní převodovky se svislou závěskou a následné umístění komponent pohonu

Značení a soustavy a výhybek a výhybkových konstrukcí

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B

Identifikátor materiálu: ICT 1 16

ŠROUBOVÉ PLOCHY. 1. Základní úlohy na šroubových plochách.

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

1. Tunelový razicí stroj obecně... II Tunelový razicí stroj... II Tunel... II Segmenty... II Štít obecně...

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Mechanika zemin I 3 Voda v zemině

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 29. dubna 2004,

Ing. Miloš Zich, Ph.D., tel , mail: pracovna E208 společné i individuální konzultace, zápočty, zkoušky

a : b : c = sin α : sin β : sin γ

Bezstyková kolej. Teorie a zřizování. Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/ Název projektu: Věda pro život, život pro vědu

A2.1 Rozsah platnosti

ŽELEZNIČNÍ KONSTRUKCE I

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

Posouzení únosnosti svaru se provádí podle zásad pružnosti a pevnosti v nebezpečném průřezu.

Úřední věstník Evropské unie C 97/11

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Filozofie Pandrol. Úplný přechod k principu SSA (Simple Spring Action) a tím Trvalá souhra chování pružně uložené kolejnice a železničního dvojkolí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRŮMYSLOVÁ VJEZDOVÁ VRATA ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd

10.1 Úvod Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny

COPY SPS. Návrh převodovky. Vypracoval Jaroslav Řezníček IV.B 2.KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ZA 4. ROČNÍK

YQ U PROFILY, U PROFILY

Dynamika hmotného bodu

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná

Metody měření tloušťky tenkých vrstev. váhové elektrické optické dotykové speciální

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ JÍZDNÍ ODPORY VOZIDEL DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA Základní pojmy ve cvičení mezi AX a CX

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

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

MODEL MECHANISMU STĚRAČE SE TŘENÍM. Inženýrská mechanika a mechatronika Martin Havlena

Železniční svršek na mostech

Tahače. Všeobecné informace o tahačích. Doporučení. Rozvor

Otázky z kapitoly Stereometrie

PROCESY V TECHNICE BUDOV 3

VZPĚRNÁ PEVNOST. λ = [ 1 ], kde

Povrchové odvodnění stavební jámy. Cvičení č. 8

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Matematicko-fyzikální model vozidla

Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce

Sada 3 Inženýrské stavby

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Kompatibilita kolejových obvodů a drážních vozidel - aktuální stav, evropské aktivity s vazbou na ČR

APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA

VRT Praha - Brno OBSAH

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Snímače průtoku kapalin - objemové

Transkript:

Systém vozidlo kolej Část 2 Otto Plášek Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 1. ročníku magisterského studia oboru Konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně a nesmí být použita k žádným jiným účelům.

Síly působící mezi dvojkolím a kolejí Ekvivalentní konicita Traťové a jízdní odpory

Síly působící na dvojkolí a kolej Nabíhající první dvojkolí (zdroj [2])

Síly působící na dvojkolí a kolej Nabíhající první dvojkolí F F Y Ta a µ.q.cosξ1 b H µ.q.cosξ1 Q Q H Y P 2 µ Q Y µ Q P µ Q

Síly působící na dvojkolí a kolej Kolová síla Q2 - pohyblivý hrot 140 120 100 80 60 Síla [kn] 40 20 0-20 -40-60 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Čas [s]

Síly působící na dvojkolí a kolej Vodící síla Y2 - pohyblivý hrot 40 35 30 25 20 Síla [kn] 15 10 5 0-5 -10-15 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Čas [s ]

Kontakt kolo kolejnice na mezi vykolejení Qsinγ 1 : 40 Ycosγ Q γ Qcosγ Qcosγ Ysinγ γ Y N f 0,1 0,35 γ 50 70 Qcosγ + Y sinγ Qsinγ Y.cosγ Q sin γ Y.cosγ Q.sin γ m Y Q N f. N f. Q cosγ Y cosγ ± ( γ m f ) Y ( 1± f. tgγ ) Q tg tgγ m f 1± f tgγ KRIT. f. ( Q cosγ + Y sin γ ) f. Y.sin γ

Grafické vyjádření kritéria proti vykolejení Poměr Y/Q na m ezi vykolejení Nejnebezpečnější případ nastává pro: f 0,35; γ 50 ; 2,5 2 Součinitel tření f Y Q krit 0,6 1,5 0,1 0,15 Tento případ nastává jen pro kolejnici bočně ojetou. Y/Q 1 0,2 0,25 0,3 0,35 Všeobecně se považuje pro bezpečnost proti vykolejení: 0,5 Y 0,8 Q 0 50 55 60 65 70 úhel okolku γ

Ekvivalentní konicita γ e 1 r 1 r1 r 2 y 2 y 2 s ρr ρ ρ w r y (zdroj [2])

Ekvivalentní konicita r tan Φ ρ ρ w w 2γ γ e 2 ρr y (zdroj [2])

Ekvivalentní konicita Počítá se pro amplitudu pohybu dvojkolí (podle návrhu TSI) y 3mm, 2a 1 y, 2 y 2mm, pro 2a 7mm pro 5mm 2a < 7mm pro 2a < 5mm 2a je šířka volného pásu, nesleduje se pro výhybky a výhybkové konstrukce Projektované hodnoty Rychlost [km/h] V 60 Ekvivalentní konicita Nesleduje se 60 < V 160 0,25 160 < V 200 0,25 Kontrola prostřednictvím minimální hodnoty střední hodnoty na délce 100 m návrh této hodnoty je 1430 mm

Kontaktní namáhání kolo kolejnice Hertzova teorie (1887) Eliptická dotyková plocha Absolutní velikost závisí na velikosti normálové síly Poměr velikosti poloos a a b záleží: na poloměru dotykové plochy kolejnice; poloměru jízdního obrysu kola poloměru kola. Vady kolejnic

Kontaktní elipsa Kontaktní napětí nad dotykovou plochou má tvar poloviny elipsoidu s maximální hodnotou ve středu dotykové plochy: p max 3 Q 2 πab Výpočet velikosti poloos: a ξ 3 E 3Q 1 R kola 2 2 ( 1 ν ) 3Q( 1 ν ) + R 1 kolejnice ; b η 3 1 E R kola + R 1 kolejnice Pro běžný styk kolo-kolejnice v oblasti pojížděné hrany kolejnice se uvažuje ξ 1,20 a η 0,80. Vady kolejnic

Kontaktní elipsa R kola [mm] R profil [mm] R kolejnice [mm] a [mm] b [mm] σ N [MPa] 460 300 6,1 3,7 1012 460-330 300 3,9 14,6 502 460-330 80 7,1 2,7 1520 150-330 80 4,2 3,3 2103 Kontaktní elipsa pro různé kombinace poloměru kola a kolejnice a pro Q 60 kn Vady kolejnic

Kontaktní úloha kolo - kolejnice v ω r cosα ε x v v sinα ε x v (zdroj [2])

Smykové síly v závislosti na prokluzu Podélný prokluz ε x Příčný prokluz ε y (zdroj [2])

Traťové a jízdní odpory Traťové odpory Odpor ze zakřivení koleje Odpor ve stoupání Odpor při jízdě v tunelu Jízdní odpory Valivé tření mezi kolem a hlavou kolejnice Tření čepů náprav v loži Odpor prostředí

Odpor ze zakřivení koleje Působí ho: tření mezi jízdními plochami, okolky a hlavou kolejnice; silami působícími změnu směru pohybu; vlastní odpor vozidla nebo vlaku; Velikost závisí na: velikost poloměru oblouku, rozchodu koleje, na jeho rozšíření a tolerancích, převýšení koleje a stavu železničního svršku; vlastní konstrukci vozidla, tj. na rozvoru, na počtu a uložení náprav, na velikosti poloměru kol a stavu obručí; rychlosti a hmotnosti vozidla; 600 o r r

Odpor ze stoupání α tgα s 10 G G sinα G tgα G s 10 O o s s G G s.10 Os G.10 3 3 3 Gs..10 G.10 3 3 s 3

Jízdní odpory Valivé tření mezi kolem a hlavou kolejnice v o v 0,3 až 0,5 Tření čepů náprav v loži Kluzné ložisko v Valivé ložisko v Základní jízdní odpor Odpor prostředí o t 1 0,6 až o t 2 0,1 až o o + o O z vz v t 1,0 0,3 V 0,5 C D 10 r 2

Použitá a doporučená literatura [1] POPP, K., SCHIEHLEN, W. (eds.): System Dynamics and Long- Term Behaviour of Railway Vehicles, Track and Subgrade. Springer Verlag Berlin Heidelberg New York, 488 p. ISBN 3-540-43892-0 [2] ESVELD, C., Modern Railway Track. Second Edition. Delft, MRT Production, 2001, 2nd ed. 654 p. ISBN 90-800324-3-3 [3] PLÁŠEK, O. Železniční stavby. Návody do cvičení. 2.doplněné vyd., Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2003. 110 str. ISBN 80-7204-267-X