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散粒体道床离散单元法分析 被引量:9
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作者 姜卫利 范俊杰 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第4期98-101,共4页
:探讨散粒体道床新的数值分析方法——离散单元法 ,建立道床离散单元模型 ,计算散粒体道床在不同加载情况下道床的应力 。
关键词 道床 单元法 道碴 铁路 数值分析方法
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高速铁路有砟道床纵向阻力滞回曲线特征及规律研究 被引量:8
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作者 肖杰灵 刘浩 +2 位作者 刘淦中 王源 王平 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第2期91-99,共9页
针对有砟轨道道床纵向阻力的强非线性特点,通过足尺试验模型,在不同加载速率和位移极值的周期性纵向荷载作用下,研究散体道床的纵向阻力滞回曲线特性及规律。结果表明:散粒体道床在周期性荷载作用下的卸载曲线与加载曲线不重合,加、卸... 针对有砟轨道道床纵向阻力的强非线性特点,通过足尺试验模型,在不同加载速率和位移极值的周期性纵向荷载作用下,研究散体道床的纵向阻力滞回曲线特性及规律。结果表明:散粒体道床在周期性荷载作用下的卸载曲线与加载曲线不重合,加、卸载曲线形成一条闭合的、呈中心对称的滞回曲线;滞回曲线的形态特征并非理想的滞回状态,滞回环面积随位移幅值的增加线性增大;位移幅值越大道床能量耗散系数越大,道床耗能能力越强,滞回曲线越饱满;道床的动刚度近似随荷载循环周次的增加线性递减;滞回曲线分段刚度值受位移幅值影响明显,不同位移幅值下的滞回曲线分段刚度值不同。有砟道床纵向阻力具有滞回特性说明其正常使用状态存在动态耗能行为,有助于深入研究高速条件下有砟线路的高稳定性、高可靠性和高安全性。 展开更多
关键词 周期性纵向荷载 道床 滞回曲线 形态特征
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周期性纵向荷载下散粒体道床阻力试验研究 被引量:5
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作者 刘浩 肖杰灵 +2 位作者 陈漫 陈嵘 王平 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第6期104-111,共8页
基于有砟轨道结构足尺试验模型,开展不同加载速率和位移极值的周期性纵向荷载下散粒体道床纵向阻力特性试验,探讨散粒体道床在周期性循环荷载下的变形特征及阻力特性。结果表明:单调反复荷载会造成道床塑性变形的不断积累,从而使得其阻... 基于有砟轨道结构足尺试验模型,开展不同加载速率和位移极值的周期性纵向荷载下散粒体道床纵向阻力特性试验,探讨散粒体道床在周期性循环荷载下的变形特征及阻力特性。结果表明:单调反复荷载会造成道床塑性变形的不断积累,从而使得其阻力幅值增大;散粒体道床在周期性荷载下的卸载曲线与加载曲线不重合,形成一条闭合的滞回曲线,随循环周次的增加,道床体现出循环软化特性;周期性循环荷载作用下,散粒体道床的响应程度与位移幅值和加载速率有关;散粒体道床的循环软化行为依赖于外加位移幅值的大小,外加位移幅值越大,循环软化越严重。 展开更多
关键词 周期性纵向荷载 道床 滞回曲线 纵向阻力
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轨道框架对散粒体道床非线性纵向阻力影响的试验研究 被引量:4
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作者 刘浩 王源 +2 位作者 刘淦中 陈嵘 肖杰灵 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期84-89,共6页
为深入探索轨道框架对道床非线性纵向阻力的影响,通过建立足尺模型,采用轨道框架法测试道床纵向阻力-位移关系曲线,从轨枕数量、屈服位移、屈服阻力等角度研究轨道框架纵向变形机理,获得轨道框架下道床纵向阻力非线性力学特征。在此基础... 为深入探索轨道框架对道床非线性纵向阻力的影响,通过建立足尺模型,采用轨道框架法测试道床纵向阻力-位移关系曲线,从轨枕数量、屈服位移、屈服阻力等角度研究轨道框架纵向变形机理,获得轨道框架下道床纵向阻力非线性力学特征。在此基础上,建立轨排结构道床纵向阻力均值计算方法。结果表明:轨道框架道床纵向阻力值明显小于各轨枕阻力之和,且随着轨枕数量与屈服位移取值的增加,差异逐渐增大;当轨道框架沿纵向移动时,道砟颗粒呈现出不规则的运动规律,轨道框架中间位置处颗粒运动的不规则性相对两端较弱,且颗粒位移扩散角较小;轨排结构道床阻力均值计算方法可以较为合理的预估出阻力值的大小,且随着轨枕数量的增加,道床阻力均值趋于稳定。 展开更多
关键词 道床 试验模型 轨道框架 道床纵向阻力 非线性
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桥上有砟轨道无缝道岔非线性阻力及其影响分析 被引量:3
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作者 李少铮 韦安祺 +3 位作者 陈嘉胤 刘浩 王平 肖杰灵 《铁道标准设计》 北大核心 2019年第5期11-16,共6页
为了分析考虑阻力弹塑性变化的高速铁路桥上无缝道岔纵向力演变机理,使用试验与理论分析相结合的方法,全面考虑了道床纵向阻力的弹、塑性变化特征。进行扣件系统反复加卸载试验和有砟道床阻力测试,通过研究线路纵向阻力退化现象,分析其... 为了分析考虑阻力弹塑性变化的高速铁路桥上无缝道岔纵向力演变机理,使用试验与理论分析相结合的方法,全面考虑了道床纵向阻力的弹、塑性变化特征。进行扣件系统反复加卸载试验和有砟道床阻力测试,通过研究线路纵向阻力退化现象,分析其产生机理,并构建无缝道岔新型线路阻力本构模型。以高速铁路18号无缝道岔为例,在ANSYS中建立考虑边界效应的岔-桥-墩一体化模型,将试验所得参数与规范值进行仿真分析对比,深入分析考虑阻力弹塑性变化时对桥上无缝道岔受力及变形的影响。结果表明,当梁轨相对纵向位移较小时,使用规范规定的线路纵向阻力进行高速铁路桥上无缝道岔受力与变形分析,会使计算结果与实际相比普遍偏小。当出现阻力强化现象时,使用规范值进行无缝道岔的受力变形计算所得的结果偏于不安全。建议在实际工程中应尽量进行大量的试验分析,从而修正规范值。 展开更多
关键词 无缝道岔 道床 非线性阻力 有限元 温度荷载
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Longitudinal resistance performance of granular ballast beds under cyclic symmetric displacement loading
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作者 Jie-ling XIAO Hao LIU +3 位作者 Jing-mang XU Ping WANG Gan-zhong LIU Rong CHEN 《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第8期648-659,共12页
The longitudinal resistance performance of a granular ballast bed under cyclic symmetric displacement loading was studied based on a full-scale test model of ballast track structures. The change law of the longitudina... The longitudinal resistance performance of a granular ballast bed under cyclic symmetric displacement loading was studied based on a full-scale test model of ballast track structures. The change law of the longitudinal resistance characteristics of the ballast bed under variable displacement amplitudes was analyzed. The results show that: the resistance-displacement curves of a granular ballast bed are a set of closed hysteretic curves, indicating obvious energy consumption; a granular ballast bed softens gradually during the cyclic process with constant displacement amplitude, and the residual deformation rate increases nonlinearly with increasing cycle number; the peak value of the longitudinal resistance of lines decreases with increasing cycle number; the cyclic softening of a granular ballast bed is dependent on the displacement amplitude-the higher the displacement, the more severe the cyclic softening will become; after cyclic displacement loading is applied several times, the longitudinal resistance of the bed will degenerate obviously, and the higher the displacement amplitude, the higher the longitudinal resistance attenuation rate of the ballast bed will become. 展开更多
关键词 Granular ballast bed Displacement amplitude Cyclic loading Longitudinal resistance
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