考虑列车运行情况的自适应安全速度防护曲线设计.pdf
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1、19交通科技与管理智慧交通与应用技术0引言铁路运输作为重要的交通方式,对人民生活和经济发展起着不可替代的支撑作用。然而,铁路运输的高效和安全往往存在一定的权衡关系。因此,为了在保障运输效率的前提下提升铁路运输的安全性,需要一种更加灵活和适应性强的安全速度设计方法。该文旨在通过采集和分析列车运行数据,结合现代数据分析和模拟技术,提出一种自适应安全速度防护曲线设计方法,以更准确地反映列车实际运行情况,并为铁路运输的安全管理提供新的思路和方法。通过在实际案例中的应用和验证,研究旨在为铁路运输的安全设计和风险管理提供实用性的指导,以推动铁路运输系统在安全与效率之间取得更好的平衡。1相关技术和理论1.1
2、铁路运输系统的安全性与风险铁路运输系统的安全性是社会经济发展的重要保障,但其复杂性和高度集成性也使其面临着各种潜在的风险。这些风险可能源于列车、线路、信号系统、设备故障等多个方面。铁路事故不仅会造成人员伤亡和财产损失,还可能引发长期的交通中断和环境问题。因此,深入分析铁路运输系统的安全性与风险,有助于识别潜在的危险因素,并采取相应的预防和控制措施,以确保铁路运输的安全可靠性。1.2列车运行参数与安全速度列车运行参数是影响列车运行安全性和效率的关键要素,其中安全速度作为一项重要指标,对于列车运行的控制至关重要。安全速度是指在特定的线路条件下,列车能够保持稳定运行的最大速度。这个速度取决于诸多因素
3、,如线路的曲率、坡度、道岔设置,还有气候条件等,不同线路和运行条件下的安全速度可能会有所不同。因此,准确地了解列车运行参数与安全速度之间的相互关系,可以帮助铁路运输系统制定合理的速度限制和防护措施,从而确保列车在高效运行的同时保持安全。这对于避免事故、提高运输效率和降低运营成本具有重要意义。1.3防护曲线的概念与设计原则防护曲线是一种关键的安全工具,旨在确保列车在不同的线路条件下以最大速度行驶时,仍能保持安全运行。其概念是通过将列车的安全速度与线路的几何特性相匹配,以可视化的方式呈现列车的运行限制。设计防护曲线的原则在于维护列车的稳定性和安全性,同时最大程度地保障运行效率。这需要充分考虑列车的
4、刹车性能、加速性能以及在不同曲率和坡度情况下的稳定性。防护曲线设计的灵活性和适应性是关键,使其能够根据不同列车类型、运行状态和线路特性进行调整,从而为铁路运输系统提供高效且可靠的安全指导1。1.4数据分析与模拟技术数据分析和模拟技术为铁路运输系统的安全性提升提供了强有力的支持。通过采集和分析列车的运行数据,可以获得关于列车速度、加速度、制动距离等关键参数的信息。这些数据对于了解列车的运行特性以及确定列车的安全速度至关重要。数据分析技术可以揭示隐藏在大量数据背后的模式和规律,为设计防护曲线提供依据2。同时,模拟技术允许工程师在虚拟环境中模拟列车在不同线路条件下的运行情况,从而评估不同速度下的安全
5、性和稳定性。这种技术的结合使防护曲线更加精确地反映了实际运行情况,有助于优化铁路系统的安全性和效率,减少事故风险。收稿日期:2023-08-31作者简介:刮岱文(1996),男,硕士研究生,助理工程师,从事铁路信号设计工作。考虑列车运行情况的自适应安全速度防护曲线设计刮岱文(中铁二院工程集团有限责任公司,四川 成都 610000)摘要为了提高铁路运输系统的安全性与风险管理能力,文章旨在通过介绍自适应安全速度防护曲线设计方法,分析列车运行情况对安全速度的影响。鉴于铁路运输的复杂性,研究基于大量采集的列车运行数据,通过数据分析和模拟技术,生成了适应不同线路特性的防护曲线。研究结果表明,该方法能够在
6、保障列车运行效率的前提下,有效降低事故风险。因此,自适应安全速度防护曲线设计在铁路运输安全领域具有潜在的应用前景。关键词铁路安全;自适应安全速度;防护曲线;数据分析;风险管理中图分类号U284.48文献标识码A文章编号2096-8949(2023)21-0019-032023 年第 4 卷第 21 期20交通科技与管理智慧交通与应用技术2列车运行参数获取与分析2.1列车运行数据的采集与存储为了获取准确的列车运行数据,在列车上部署了一套先进的传感器系统,包括高精度 GPS 系统、IMU 传感器和制动传感器。这些设备能够以高频率采集列车运行过程中的各种数据,如位置、速度、加速度和制动状态等。例如,
7、一段连接城市 A 和城市 B 的高速铁路路段,在一列标准的高速列车上安装了以下传感器和设备,以获取列车的运行数据:(1)高精度 GPS 系统:通过每秒多次的 GPS 测量,记录了列车的经度、纬度和海拔高度。例如,记录的数据点包括:经度 30.123、纬度 40.456、海拔高度 100 m。(2)惯性测量单元(IMU):使用 IMU 传感器记录了列车在三个轴向上的加速度和姿态变化。每秒钟,获得了如下数据:X 轴加速度 0.2 m/s、Y 轴加速度 0.1 m/s、Z 轴加速度 9.8 m/s。(3)制动传感器:安装了列车的制动传感器,实时监测制动的力度和时间。例如,某次制动数据为制动力1 50
8、0 N,持续时间 2 s。这些数据通过列车内部的数据传输系统,将实时的运行信息传送到中央数据库中,以便后续的分析。2.2运行数据的预处理与特征提取原始的运行数据可能包含噪音和不准确性,因此在分析之前需要进行预处理。这包括数据清洗、去除异常值和数据对齐等步骤,以确保数据的可靠性。随后,从清洗后的数据中提取关键特征,如最大速度、平均加速度、制动距离等。这些特征将用于后续的关联分析,以了解列车运行参数与线路特性之间的关系3。在数据采集之后,需要对原始数据进行预处理和特征提取,以便后续的分析。首先对数据进行去噪和异常值检测,确保数据的准确性和可靠性。随后,对不同传感器的数据进行时间对齐,以保证它们在相
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