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曲村

作品数:43 被引量:368H指数:13
供职机构:北京交通大学更多>>
发文基金:铁道部科技研究开发计划国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:交通运输工程建筑科学水利工程文化科学更多>>

文献类型

  • 26篇期刊文章
  • 12篇专利
  • 3篇会议论文
  • 1篇学位论文
  • 1篇科技成果

领域

  • 34篇交通运输工程
  • 4篇建筑科学
  • 1篇水利工程
  • 1篇文化科学

主题

  • 24篇铁路
  • 21篇无砟轨道
  • 19篇高速铁路
  • 15篇无缝线路
  • 11篇桥梁
  • 11篇长大桥
  • 11篇长大桥梁
  • 11篇大桥
  • 9篇道岔
  • 8篇无缝道岔
  • 7篇无砟轨道无缝...
  • 6篇设计方法
  • 6篇桥上
  • 6篇CRTS
  • 5篇砂浆充填
  • 5篇板式无砟轨道
  • 4篇有砟轨道
  • 4篇受力
  • 4篇铁道
  • 4篇铁道工程

机构

  • 43篇北京交通大学
  • 4篇中国铁道科学...
  • 2篇西南交通大学
  • 1篇中铁二院工程...
  • 1篇北京市轨道交...
  • 1篇中华人民共和...
  • 1篇沈阳中铁交通...
  • 1篇北京市市政工...

作者

  • 43篇曲村
  • 38篇高亮
  • 24篇蔡小培
  • 17篇乔神路
  • 9篇辛涛
  • 8篇肖宏
  • 7篇侯博文
  • 7篇杨文茂
  • 5篇赵磊
  • 4篇尹辉
  • 4篇陶凯
  • 3篇胡华锋
  • 3篇赵磊
  • 2篇李崇
  • 2篇汤超
  • 2篇刘玮
  • 2篇张世栋
  • 2篇刘衍峰
  • 2篇唐云
  • 2篇王璞

传媒

  • 6篇铁道标准设计
  • 3篇铁道建筑
  • 2篇同济大学学报...
  • 2篇西南交通大学...
  • 2篇工程力学
  • 2篇中国铁道科学
  • 2篇北京交通大学...
  • 2篇2011年全...
  • 1篇城市轨道交通...
  • 1篇振动与冲击
  • 1篇铁道工程学报
  • 1篇铁道学报
  • 1篇铁道科学与工...
  • 1篇都市快轨交通
  • 1篇高速铁路技术

年份

  • 7篇2014
  • 6篇2013
  • 8篇2012
  • 12篇2011
  • 5篇2010
  • 5篇2009
43 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
无砟轨道端刺结构纵向位移的解析算法及应用被引量:4
2012年
考虑高速铁路纵连板式无砟轨道底座板、摩擦板、端刺结构及路基土体的相互作用关系,深入分析了端刺顶部水平力的传递机理,借鉴水平荷载及弯矩共同作用下单桩承载力及变形的计算公式,推导出适用于计算端刺结构纵向受力与变形的解析算法。该方法中,底座板与摩擦板间"两布"滑动层的摩擦力假定为均匀分布,摩擦板和端刺间传递纵向力和弯矩且满足变形协调条件,路基土体对端刺侧面均匀支撑。解析算法的计算结果和基于有限元软件ANSYS所建立的空间耦合模型具有较好的一致性,说明该文提出的解析算法正确可靠,可实现纵连板式无砟轨道端刺结构纵向位移的快速准确计算。端刺结构计算结果表明:随着大端刺深度、宽度及小端刺数量的不断增加,端刺纵向位移会不断减小,有利于减小底座板的纵向位移及土体的压缩变形。
蔡小培高亮曲村
关键词:铁道工程摩擦板
桥上纵连板式无砟轨道无缝线路力学性能分析被引量:54
2011年
基于有限元法,考虑钢轨、无砟道床、滑动层、桥梁等结构的相互作用关系,建立桥上纵连板式无砟轨道无缝线路纵—横—垂向空间耦合模型,进行滑动层摩擦系数、扣件纵向阻力、无砟道床伸缩刚度等对桥上纵连板式无砟轨道无缝线路的受力和变形影响规律的研究。结果表明:滑动层减弱了桥梁、轨道间的相互作用,当滑动层摩擦系数为0.1~0.5时,无缝线路伸缩力仅为22.821~55.361kN,远小于一般桥上无缝线路结构;滑动层摩擦系数越小越有利于轨道和桥梁结构的安全使用;底座板/轨道板的伸缩刚度减小会明显增大部分轨道和桥梁的受力,伸缩刚度折减至10%时,伸缩力会增大近6倍,因此应该注意控制底座板和轨道板的开裂现象;扣件的纵向阻力变化对轨道和桥梁结构的受力和变形几乎没有影响,但为了防止钢轨爬行或断缝值超限,扣件阻力不宜太小。
蔡小培高亮孙汉武曲村
关键词:无砟轨道无缝线路长大桥梁伸缩力
复式交分道岔无缝化研究分析
利用商业有限元软件,建立有砟轨道复式交分道岔的纵-横-垂向空间耦合有限元模型,根据东北地区某车站的轨温变化条件及道岔无缝化改造方案,对复式交分道岔无缝化后的主要力学特性及尖轨横向变形进行了计算分析,结果表明:基本轨承受一...
乔神路高亮曲村
关键词:铁路工程复式交分道岔力学特性
文献传递
路基上CRTSⅢ型板式无砟轨道设计方案比较分析被引量:49
2013年
路基上CRTS(China railway track system)Ⅲ型板式无砟轨道结构存在单元式和纵连式两种设计方案.通过建立纵横垂向空间耦合有限元计算模型,对两种设计方案在温度荷载、列车荷载、混凝土收缩及基础沉降变形作用下的力学特性进行了计算与对比分析.计算结果表明:对于严寒地区,基于温度荷载的影响较大以及轨道的可维修性,建议采用单元式结构.
高亮赵磊曲村蔡小培
关键词:RAILWAYTRACK板式无砟轨道单元式
客运专线桥上无缝道岔空间力学特性的研究被引量:20
2009年
为解决哈大客运专线红嘴河特大桥桥上无缝道岔受力和变形问题,根据道岔、桥梁结构和布置形式,建立桥上无缝道岔空间耦合模型,从温度荷载、竖向荷载、钢轨横向变形等方面对其空间力学特性进行分析。结果表明:温度荷载下钢轨的伸缩附加力最大值位于梁体活动支座端,受固定支座端至活动支座端距离影响较大;尖轨、心轨尖端相对于基本轨、翼轨的位移较小,处于外锁闭机构允许的伸缩量范围之内;连续梁半联满布荷载时,钢轨纵向位移、挠曲附加力及桥梁竖向挠度最大;单线直向满布荷载时,桥梁横向挠度、扭转最大;温度荷载对钢轨横向变形的影响较小,减载率、脱轨系数变化不大。但由于客运专线标准高、道岔与桥梁结构复杂等因素,对钢轨横向变形的影响不容忽视,建议设计客运专线桥上无缝道岔时考虑其空间力学特性。
高亮陶凯曲村辛涛
关键词:桥上无缝道岔温度荷载客运专线
城市轨道交通长大桥梁上无缝线路钢轨制动力研究被引量:7
2012年
为了保证城市轨道交通长大桥梁上无缝线路的稳定性与安全性,要特别关注列车制动/起动所引起的钢轨与桥梁的相互作用,检算由此产生的钢轨附加力。钢轨所受制动力的大小直接影响着钢轨强度检算和桥墩纵向刚度的取值。采用空间耦合有限元计算模型对列车制动作用下长大桥梁无缝线路钢轨制动力进行研究。通过比较不同工况条件下的钢轨制动力,得出计算制动力时可采用的最不利工况。
曲村高亮侯博文
关键词:城市轨道交通长大桥梁无缝线路
高速列车振动荷载作用下电缆隧道结构动力响应分析被引量:15
2011年
城市中地下管线铺设较为复杂,城市轨道或者城际高速铁路会修建在地下管线上方。以京津城际轨道交通工程为例,研究高速车辆振动荷载对铺设地下管线的隧道结构产生的动力影响。运用耦合动力学,建立了车辆-轨道耦合系统振动分析模型,计算高速列车通过时车辆-轨道耦合系统的动力响应。结合有限元理论,建立桩板-土体-隧道一体化纵横垂向空间耦合动力仿真模型。将车辆-轨道耦合系统振动分析模型得到的荷载谱,作为外部激励作用在动力仿真模型上,对电缆隧道的动力响应进行研究。计算结果表明,京津城际铁路运营后高速列车振动荷载的动力作用不会对桩板结构下的电缆隧道产生显著的不利影响。
曲村高亮辛涛徐亮
关键词:高速铁路振动荷载电缆隧道动力响应
双块式无砟轨道上拱离缝后动力性能评价被引量:3
2013年
在高速铁路运营过程中,局部双块式无砟轨道道床板和支承层间发生了开裂,并在接触面上因温度变化而产生一定程度的离缝,这会引起道床板的空吊,形成动态不平顺,给行车的舒适性和安全性带来隐患。本文基于ABAQUS有限元理论,建立了车辆—双块式无砟轨道耦合动力学模型,对比了车辆时速350 km时离缝存在与否两种情况下的车体及轨道结构的振动特性,从车辆运行的安全性以及轮轨系统的动力作用水平等方面来评价分析双块式无砟轨道上拱离缝的影响。研究结果表明:双块式无砟轨道上拱离缝后对行车车辆安全性指标及轨道结构的受力影响较大,需要及时养护维修。
韩波蔡小培赵磊曲村
关键词:双块式无砟轨道动力响应
高速铁路长大桥梁无砟轨道无缝线路设计理论及方法研究
随着我国高速铁路建设的展开,大跨度连续梁结构频繁应用于跨越沟谷、河流及道路,在长大桥梁上铺设无砟轨道无缝线路已不可避免。目前,我国分别在京津城际铁路、武广高速铁路、郑西高速铁路、沪宁城际铁路、广珠城际铁路、京沪高速铁路、...
曲村
关键词:高速铁路长大桥梁无砟轨道无缝线路设计
桥上纵连板式无砟轨道无缝道岔力学特性被引量:7
2010年
为研究桥上纵连板式无砟轨道无缝道岔的力学特性,根据桥上纵连板式无砟轨道无缝道岔的特点,采用有限元方法,建立桥上纵连板式无砟轨道无缝道岔的纵-横-垂向空间耦合计算模型.以铺设在桥上的客运专线18号无砟轨道无缝单渡线为例,研究轨道板/底座板伸缩刚度、摩擦板长度、桥梁形式对桥上纵连板式无砟轨道无缝道岔力学特性的影响.结果表明:减小轨道板/底座板伸缩刚度,对轨道结构变形影响较小,但下部结构受力明显降低,最大降幅约为90%;增加摩擦板长度,有利于控制桥上无缝道岔的受力与变形,可减小下部结构受力,当摩擦板长度由50 m增至100 m时,端刺受力可减小约18%;桥上纵连板式无砟轨道无缝道岔宜铺设在连续梁上.
乔神路高亮曲村辛涛
关键词:桥上无缝道岔力学特性影响因素
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