VZTAH KOLO-KOLEJNICE v podmínkách tramvajového provozu

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

Nový jízdní obrys železničního kola a jeho zkušební provoz

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

VÝHYBKY PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ

Jiří Izer. Vozidlo a kolej

Dopravní a liniové stavby 12 Železniční infrastruktura

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

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

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

ŽELEZNIČNÍ KONSTRUKCE I

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 7

5 Poměr rychlostí autobusu a chodce je stejný jako poměr drah uražených za 1 hodinu: v 1 = s 1

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE David Hanák

NOVÉ TRENDY V UPEVNĚNÍ KOLEJNIC

je dána vzdáleností od pólu pohybu πb

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Konstrukční uspořádání koleje

Modelování chování vozidla řady 680 na trati 1. národního koridoru

ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ

č.. 8 Dokumenty o GPK na VRT

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617

Infrastruktura kolejové dopravy

Úloha č. 1 pomůcky Šíření tepla v ustáleném stavu základní vztahy

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

4. FRAUNHOFERŮV OHYB NA ŠTĚRBINĚ

Řízení. Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla

Příloha-výpočet motoru

Zkuš enosti se zavedením nového jízdního obrysu v DKV Brno

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem

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 154IG4. OCHRANNÉ PÁSMO METRA

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

Kolmost rovin a přímek

Šroubový pohyb rovnoměrný pohyb složený z posunutí a rotace. Šroubovice dráha hmotného bodu při šroubovém pohybu

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU

BIOMECHANIKA. 7, Disipativní síly I. (Statické veličiny, smyková třecí síla, nakloněná rovina, odporová síla)

Systém údržby koridorových tratí Reprofilace kolejnic ve výhybkách

Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj

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

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

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

Zakřivený nosník. Rovinně zakřivený nosník v rovinné úloze geometrie, reakce, vnitřní síly. Stavební statika, 1.ročník bakalářského studia

PROTLAČENÍ. Protlačení Je jev, ke kterému dochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A load

Schöck Dorn typ SLD plus

VYUŽITÍ DAT ZE SÍTĚ DIAGNOSTIKY ZÁVAD JEDOUCÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL

Výhybky pro rychlá spojení

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

SEMI-AKTIVNĚ ŘÍZENÉ TLUMENÍ PODVOZKU VYSOKORYCHLOSTNÍHO VLAKU

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

Mezipřímé (nejen) v kolejových spojeních a rozvětveních

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Konstrukční uspořádání koleje

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Studie přeložky silnice II/141 Číčenice

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P.

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

PEVNÁ JÍZDNÍ DRÁHA V EJPOVICKÝCH TUNELECH. Stavba Modernizace trati Rokycany Plzeň

Metody teorie spolehlivosti

Testovací příklady MEC2

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE

Řízení. Téma 1 VOZ 2 KVM 1

Stroje pro opracování kolejnic v kolejích a výhybkách

ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA OSTRAVA ZÁBŘEH S NÁVRHEM PŘESTUPU NA MHD

NÁVRH SMYKOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÍZKÉ PROTIHLUKOVÉ CLONY

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí

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

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

Seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ a Sdružením dopravních podniků Praha, DIPRO, spol s.r.o.

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

10. PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY 10. TRANSMISSION WITH GEAR WHEELS

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Teorie frézování

Projekt 1 malé vodní nádrže 2. cvičení

Dynamika vázaných soustav těles

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY

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

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í

Matematická kartografie. Černý J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie, ČVUT. Referenční plochy

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

Prostorová poloha koleje

Měření dvojkolí kolejového vozidla

Úloha 4 - Návrh vazníku

Rozvinutelné plochy. tvoří jednoparametrickou soustavu rovin a tedy obaluje rozvinutelnou plochu Φ. Necht jsou

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

Vodní hospodářství krajiny 2

FYZIKA I. Pohyb setrvačníku. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

Robotické architektury pro účely NDT svarových spojů komplexních potrubních systémů jaderných elektráren

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

Transkript:

VZTAH KOO-KOEJNICE v pomínkách tramvajového provozu 46. zaseání oborné skupiny Tramvajové tratě Sružení Dopravních poniků České republiky lzeň,..0 oc. Ing. Jaromír ZEENKA, CSc. Ing. Martin KOHOUT, h.d. Katera opravních prostřeků a iagnostiky oělení kolejových voziel

Osnova přenášky: Úvo Geometrický vztah vojkolí kolej Charakteristiky kontaktní geometrie vojkolí kolej Specifika tramvajového provozu Opotřebení při jízě obloukem Řešení problematiky v pomínkách D Brno Řešení problematiky v pomínkách D raha Řešení problematiky v pomínkách D lzeň Závěr

ÚVOD: - rozměrové parametry - hmotnostní parametry - koncepce veení vojkolí - pružicí a tlumicí vazby - a alší Geometrie tratě KOEJOVÉ VOZIDO Dynamické chování systému vozilo-kolej rovoz Stav systému vozilo-kolej KONSTRUKCE KOEJOVÉ DRÁHY určující faktor vztah vojkolí - kolej

Geometrický vztah vojkolí - kolej: KOEJ - rozcho koleje - tolerance v rozchou - tolerance v křivosti oblouků - výšková poloha kolejnicových pásů - tvary přechonic, vzestupnic a komponentů výhybek - tvar hlavy kolejnice DVOJKOÍ - rozkolí - rozcho vojkolí - tloušťka a výška okolků, - tvar jízního obrysu kola - průměr kol vojkolí

Dvojkolí kolej => mechanický moel => matematický moel. 0 0 = = = = = = = = = = = = Θ Θ Θ Θ 0 Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ 0 Θ Θ Θ Θ Θ Θ t t t t t t t t t t y r y z y r y r z z r y r y y r r x x y r y r y z y r y r z z r y r y y r r x x y r

Řešení matematického moelu teoreticky složitější problém Výsleek => charakteristiky kontaktní geometrie vojkolí-kolej

ROČ?

Kvalita choových vlastností KV je ána: - - konstrukcí veení vojkolí, - hmotnostními a rozměrovými parametry vozila, - způsobem vypružení a tlumení vazeb na vozile, - rychlostí jízy, - skluzovými poměry mezi kolem a kolejnicí, - existencí elastického kontaktu kolo-kolejnice, - poajností upevnění kolejnicových pásů, Choové vlastnosti KV: - jízní vlastnosti - voicí vlastnosti - charakteristikami kontaktní geometrie vojkolí-kolej!!!

Geometrický vztah vojkolí - kolej: charakteristiky kontaktní geometrie - otykové boy vzájemného kontaktu kol s kolejnicemi y[mm] 0 5 0-5 -0 0 5 0-5 -0 mittl. aufkreisraius 455.50 [mm] r - elta-r funkce funkce r-r [mm] -0-5 -0-5 -0-5 5 0 5 y[mm] 0 = r r - tangens gama funkce tgγ funkce tan ga [-] = tgγ - - -0-5 5 0 y[mm] tgγ äquivalente Konizität [-] - ekvivalentní kuželovitost 0.5 λ ekv 4 = π 0.83 k s r ( y 0 ) = Φ ( y 0 ) 5 0 elta-r = f(y) tan-ga = f(y) äquivalente Konizität = f(yo) 5 yo [mm]

Specifika tramvajového provozu: - Uzavřený systém pro konkrétní pomínky opravního poniku - Vozilo (tramvaj): - časté brzění a rozjezy (intenzivní pískování) - malé průměry kol - komplikovaná konstrukce veení vojkolí - jíza po okolku - nejenotnost tvaru jízních obrysů - Tramvajová trať: - použití žlábkových kolejnic - značná různoroost tvaru hlavy kolejnice - velmi malé poloměry oblouků - existence oblouků bez přechonic

Míra opotřebení při jízě obloukem: Třecí práce (v kontaktu kolo-kolejnice): A f tg tgβ říicí síla (síla mezi kolem a kolejnicí v příčném směru) f součinitel tření mezi kolem a kolejnicí úhel náběhu (postavení vojkolí-povozku v oblouku) β úhel sklonu okolku

Míra opotřebení při jízě obloukem: Třecí práce (v kontaktu kolo-kolejnice): A v s = ω = v / r v s skluzová rychlost mezi kolem a kolejnicí v otykovém boě přestih ruhého otykového bou r poloměr kola ω úhlová rychlost vojkolí

řestih ruhého otykového bou:

Vyšetření přestihu ruhého otykového bou:

Řešení problematiky v pomínkách D Brno - rvní spolupráce v roce 994 - roblémy s navrženým jízním obrysem VM - Komplexní analýza vztahu vojkolí-kolej - Návrh nového jízního obrysu DMB004 - o zkušebním provozu schválen o provozu - Navýšení kilometrických proběhů

Jízní obrys VM záklaní charakteristika:

Řešení problematiky v pomínkách D raha - rvní spolupráce v roce 009 - roblémy s intenzivním opotřebením - Komplexní analýza vztahu vojkolí-kolej - Rozsáhlý teoretický rozbor problematiky - Zhonocení vhonosti jízního obrysu VM pro kolejnice s větším zaoblením voicí hrany (použití kolejnice S49) - Návrh nového jízního obrysu R- - o rozsáhlém zkušebním provozu schválen o provozu - epší jízní vlastnosti - Snížení hlukových emisí - oužití na širokopatních kolejnicích S49

Opotřebení jízního obrysu VM v pražském provozu: Nárůst úhlu sklonu okolku: 84 min max 8 80 78.5 79.3 80.5 úhel okolku [ ] 78 76 74 7.4 74.9 7.6 7 70.9 7. 70 68 T6 T3 KT8 4T

Míra opotřebení při jízě obloukem: Skluzová rychlost v s v kontaktu kola s kolejnicí.6 70 75 80 8.4 skluzová rychlost [m/s]..0 0.8 0.6 0.4 0. a n = 0,5 m/s a n = 0,8 m/s 0.0 5 6 7 8 9 0 3 4 5 rychlost jízy [km/h]

Jízní obrys R- záklaní charakteristika:

Jak se vyvíjí jízní obrys R- v provozu? Opotřebení je charakterizováno: - tvarově se opotřebovává - přibližuje se tvarem k jíznímu obrysu VM 30 5 0 5 orovnání jízních obrysů kol vojkolí vozilo: vojkolí: kolo: průměr kola: měření: 80 6.03.00 - po 4784 km teoretický R- kolo, kolo 3, 4 UNIVERZITA arubice, DFJ - DČT, 03/05/0-3::0 ZeJar, z [mm] 0 5 0-5 -0 0 5 0 5 0 5 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 y [mm]

orovnání opotřebení JO po 5 tis. km 30 5 0 5 orovnání jízních obrysů kol vojkolí vozilo: vojkolí: kolo: průměr kola: měření: 80, 8 6.03.00 - po 5 tis. km kolo, R- kolo, VM UNIVERZITA arubice, DFJ - DČT, 03/05/0-3:33:5 ZeJar, z [mm] 0 5 0-5 -0 0 5 0 5 0 5 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 y [mm]

orovnání opotřebení JO po 5 tis. km výška okolků - jízní obrys VM - jízní obrys R- = = 3= 4= 5=3 6=3 7=4 8=4 = = 3= 4= 5=3 6=3 7=4 8=4.00.00.00.00 0.00 0.00 9.00 9.00 8.00 8.00 7.00 7.00 6.00 0 5000 0000 5000 0000 5000 30000 6.00 0 5000 0000 5000 0000 5000 30000

Řešení problematiky v pomínkách D lzeň - Spolupráce o počátku 0 - Ve snaze optimalizovat vztah kolo-kolejnice firma KIHN navrhla tzv. přechoový jízní obrys (označen K-) - osouzení jízního obrysu K- v pomínkách D lzně - Na záklaě závěrů posouzení oporučen o provozu - V současné obě se připravuje zkušební provoz (povolení DÚ)

Jízní obrys K- (KIHN) záklaní charakteristika:

Jízní obrys kuželový:

Jízní obrys válcový: používaný DM: tzv. monoblok: tzv. obruč:

Vyšetření přestihu ruhého otykového bou: A v s = x ω = x v / r

řestih ruhého otykového bou: Teoretrické kolejnice: Jízní obrys / Kolejnice B NT (R0) Kuželový (:0, R5) 48,0 47,9 K- (KIHN) 8,7 4,3 Válcový (používaný, R,5) 34,9 35,0 Válcový (monoblok, R5) 49, 49,5 Válcový (obruč, R3) 49, 49,6 VM 6,8 6,3

Opotřebené kolejnice vyhonocení KIHN

řestih ruhého otykového bou: Opotřebené kolejnice: Jízní obrys / Kolejnice TY TY TY 3 Kuželový (:0, R5) 6,6 5,5 60,6 K- (KIHN) 6,3 50,0,3 Válcový (používaný, R,5) 45,3 45,8 45,3 Válcový (monoblok, R5) 64,8 54,5 64,0 Válcový (obruč, R3) 64,4 53,4 64,0 VM 64,4 50,0 75,4

Charakteristiky kontaktní geometrie vojkolí-kolej: Teoretické kolejnice:

Charakteristiky kontaktní geometrie vojkolí-kolej: Teoretické kolejnice:

Charakteristiky kontaktní geometrie vojkolí-kolej: Teoretické kolejnice vyplývající závěry: - Navrhovaný jízní obrys K- (KIHN) se na koleji v přímé s kolejnicí B a NT (R0) chová velmi příznivě, při příčném posouvání vůči koleji se kontaktní boy na jízním obrysu i hlavě kolejnici posouvají příčně rovnoměrně, ochází ke kontaktu i v přechoové oblasti jízní plochy o okolku, čímž je vytvořen přepokla rovnoměrného opotřebovávání jak jízního obrysu kola, tak i příčného profilu kolejnice. ostupný nárůst elta-r funkce ává také obrý přepokla k přirozenému střeění vojkolí o osy koleje při pohybu v přímé trati.

Charakteristiky kontaktní geometrie vojkolí-kolej: Teoretické kolejnice vyplývající závěry: - oobným způsobem se kontaktuje s kolejnicemi i jízní obrys kuželový, avšak přechoová část jízní plochy o okolku není s kolejnicí kontaktována z ůvou malého poloměru zaoblení této přechoové oblasti poloměrem 5 mm. Dochází velmi rychle k nárůstu elta-r funkce, ky se kontaktuje s voicí hranou kolejnice horní polovina okolku při rychlém šplhání jízního obrysu na kolejnici. K našplhání na kolejnici však zabrání příržnice ruhé žlábkové kolejnice.

Charakteristiky kontaktní geometrie vojkolí-kolej: Teoretické kolejnice vyplývající závěry: - Jízní obrys VM při příčném posunutí vojkolí vůči ose koleje sice vytváří nárůstovou elta-r funkci, ale vlivem zaoblení přechoové oblasti na jízním obryse a vlivem úhlu sklonu okolku 75 se velmi rychle kontaktuje horní částí okolku s voicí hranou kolejnice. Tento jev je velmi nepříznivý, při úhlu náběhu je kontakt realizován vouboově s velkým přestihem ruhého otykového bou, jehož skluzová rychlost je přímo úměrná úhlu sklonu okolku a velikosti přestihu ruhého otykového bou.

Charakteristiky kontaktní geometrie vojkolí-kolej: Opotřebené kolejnice vyplývající závěry: - V oblouku koleje na opotřebených kolejnicích TY, TY a TY 3 se nejpříznivěji kontaktuje navrhovaný jízní obrys K- (KIHN). Dotykové boy se při příčném posouvání vojkolí vůči koleji rovnoměrně přesouvají po jízním obryse i po hlavách kolejnic. ři olehnutí na vnější kolejnicový pás sice ihne ochází ke kontaktu s vytvořeným žlábkem na vnější kolejnici, tento jev však nastává u všech ostatních jízních obrysů. Kažý teoretický jízní obrys s výškou okolku cca 0 mm vžy atakuje svým okolkem tento vytvořený žlábek a s příslušným přestihem ruhého otykového bou vytváří nepříznivé třecí účinky zvyšující opotřebovávací procesy mezi kolem a kolejnicí.

ZKUŠENOSTI z jiných měst: Combino lus bei er Strassenbahn in Buapest zwei Jahre im Einsatz ("Tramvaje Combino lus v Buapešti va roky v provozu") Elekrische Bahnen 0/008 Jena z nejvytíženějších tramvajových linek na světě, prochází centrem Buapešti (4 os./m^ => 0.000 osob za en v směru) JÍZDNÍ OBRYSY: - úhel sklonu okolku - 70 - provozem ochází k minimálnímu opotřebení (zůstává zachován tvar JO, ochází k mírnému tloustnutí okolků) - rozíly poloměrů jenotlivých kol jsou minimální - měření jízních obrysů vou souprav po cca 00.000 km - viz obr. => zůstává zachován sklon okolku (cca 70 ), opotřebení jen v jízní ploše, opotřebení na styčné kružnici činí cca 3 až 4 mm; nutná korekce pouze s ohleem na tloušťku okolků... - u tramvaje Combino lus je přepokla ujetí i více než 500.000 km na jeny obruče!!!

Tramvaje Combino lus v Buapešti: 50 tis. km 00 tis. km

ZÁVĚR: - Ani nově navržené a provozované jízní obrysy nemohou změnit veení povozku tramvaje v obloucích malých poloměrů, poku k tomu nejsou vytvořeny pomínky ve veení vojkolí (rejovná vojkolí). Vhoně navržené jízní obrysy pro konkrétní pomínky provozu však umožňují postatně snížit skluzové rychlosti na obvou kol, tím i třecí výkony v otykových boech kol s kolejnicemi a v konečném ůsleku poveou ke snížení opotřebení kol i kolejnic. ři jízě v obloucích větších poloměrů a v přímé koleji tyto jízní obrysy zajišťují obré jízní vlastnosti a veení vozila kolejí opět s ůsleky pro snížení opotřebení. Vzhleem k vyšetření vouboového kontaktu a přestihu ruhého otykového bou mezi kolem a kolejnicí vykazují tyto jízní obrysy výrazně lepší voicí vlastnosti v oblouku koleje a je vytvořen přepokla i k velmi obrým jízním vlastnostem v přímé trati.

IDEÁNÍ STAV: