列車碰撞事故造成的重大人員傷亡觸目驚心,世界各國都在致力于研制耐沖擊吸能列車來耗散沖擊動(dòng)能,由于受到列車載重、車鉤及結(jié)構(gòu)外形的限制,傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法只能被動(dòng)挨撞。本成果創(chuàng)新性地提出了列車主動(dòng)式碰撞吸能保護(hù)體系,突破了車輛被動(dòng)安全保護(hù)的技術(shù)局限,解決了與列車碰撞能量耗散及運(yùn)行軌跡保持相關(guān)的三個(gè)關(guān)鍵技術(shù)問題。
1.列車碰撞主動(dòng)式被動(dòng)保護(hù)技術(shù)
研發(fā)列車碰撞主動(dòng)式被動(dòng)保護(hù)下,力流/能量流協(xié)同控制的能量耗散技術(shù)及主被動(dòng)吸能裝置,突破了車鉤等裝置對(duì)吸能結(jié)構(gòu)的限制,拓展了吸能結(jié)構(gòu)變形空間。克服列車碰撞時(shí)頭車破壞嚴(yán)重的短板效應(yīng),挖掘列車的吸能潛力,在不改變車輛主體結(jié)構(gòu)的情況下,僅地鐵列車的安全碰撞速度可以達(dá)到36km/h,吸能能力比標(biāo)準(zhǔn)提升107%。重聯(lián)動(dòng)車組在36km/h碰撞速度下結(jié)構(gòu)依然完整,吸能提升約100%。
2.列車碰撞軌跡自保持技術(shù)及裝置
構(gòu)建了碰撞防偏/爬—防脫軌—防掉線三重安全保護(hù)系統(tǒng),包括被動(dòng)凸凹嵌套動(dòng)態(tài)自適應(yīng)對(duì)心防偏/爬、多點(diǎn)約束防脫軌、結(jié)構(gòu)剪切耗能防掉線三大關(guān)鍵技術(shù),實(shí)現(xiàn)碰撞過程中車體自動(dòng)對(duì)心,減少爬車事故的發(fā)生;突破了世界范圍內(nèi)沒有防脫軌裝置的局限,有效避免脫軌、傾覆造成的二次碰撞及列車掉線等后繼事故,構(gòu)建列車碰撞軌跡自保持技術(shù)體系。已應(yīng)用于400km/h高速列車、城軌列車、自適應(yīng)轉(zhuǎn)向架的碰撞軌跡保持設(shè)計(jì)。
3.全行程漸進(jìn)塑變技術(shù)及低峰值力吸能結(jié)構(gòu)
針對(duì)吸能結(jié)構(gòu)殘余行程長、初始峰值力過高、撞擊力波動(dòng)劇烈等致使人員傷亡問題,研發(fā)了結(jié)構(gòu)全行程線性漸進(jìn)塑變吸能、初始撞擊力抑制兩大技術(shù),發(fā)明了撞擊力平滑、初始峰值力低、壓縮率高的系列吸能結(jié)構(gòu),吸能結(jié)構(gòu)壓縮率和壓縮力效率均達(dá)90%以上且變形有序,解決了有限空間內(nèi)高能量耗散難題。
本成果突破了傳統(tǒng)車輛被動(dòng)保護(hù)的局限,解決了車輛耐撞性瓶頸問題,可應(yīng)用于動(dòng)車組、客車、機(jī)車和城市軌道列車。
產(chǎn)業(yè)化
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