改进型悬浮架系统的动力学特性和性能评估.pdf
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1、文章编号:0258-2724(2023)04-0827-09DOI:10.3969/j.issn.0258-2724.20220885磁力应用装备与智能控制改进型悬浮架系统的动力学特性和性能评估张明亮1,2,3,杨新梦1,张连朋1,李明远1,刘丽茹1(1.石家庄铁道大学机械工程学院,河北石家庄050043;2.西南交通大学轨道交通运载系统全国重点实验室,四川成都610031;3.兰州交通大学光电技术与智能控制教育部重点实验室,甘肃兰州730070)摘要:为了增大高温超导钉扎磁悬浮列车的悬浮力和提升安全性,提出了抱轨式改进型悬浮架系统,首先,采用等效处理方法计算了高温超导块材阵列和永磁轨道之间的
2、悬浮力,并利用悬浮力实验装置测量两者的悬浮力,实验验证了等效处理方法的正确性;其次,基于等效处理方法得到改进型悬浮架系统的悬浮力,利用悬浮力和悬浮间隙的关系建立了单个改进型悬浮架本体在轨道不平顺简谐激励下的动力学模型,进一步基于线性微分方程理论推导得到简谐激励下的幅频方程;最后,研究了运行速度和阻尼对稳态振幅的影响,得到阻尼在最高运行速度下应取的范围.研究结果表明:在质量、刚度、轨道不平顺波长和幅值一定的情况下,稳态振幅的大小取决于运行速度和阻尼,且稳态振幅随着运行速度的增大而增大,随着阻尼的减小而增大;以磁悬浮安全性指标为约束,在最高运行速度 600km/h 情况下阻尼应大于 6905Ns/
3、m.关键词:改进型悬浮架系统;悬浮力;轨道不平顺;稳态振幅;阻尼中图分类号:U266.4文献标志码:ADynamic Characteristics and Performance Assessment ofImproved Suspension Frame SystemZHANG Mingliang1,2,3,YANG Xinmeng1,ZHANG Lianpeng1,LI Mingyuan1,LIU Liru1(1.SchoolofMechanicalEngineering,ShijiazhuangTiedaoUniversity,Shijiazhuang050043,China;2.St
4、ateKeyLaboratoryofRailTransitVehicleSystem,SouthwestJiaotongUniversity,Chengdu610031,China;3.KeyLabofOpt-ElectronicTech-nologyandIntelligentControlofMinistryofEducation,LanzhouJiaotongUniversity,Lanzhou730070,China)Abstract:Inordertoimprovethelevitationforceandenhancethesafetyofhigh-temperaturesuper
5、conductingpinnedmaglevtrains,animprovedrail-holdingsuspensionframesystemwasproposed.Firstly,thelevitationforcebetweenhigh-temperaturesuperconductorarraysandpermanentmagnetguidewayswascalculatedbasedontheequivalentprocessingmethod.Thelevitationforcesofhigh-temperaturesuperconductorarraysandpermanentm
6、agnet guideways were also measured by the levitation force test device,which validated the equivalentprocessing method experimentally.Then,the levitation force of the improved suspension frame system wasobtainedbasedontheequivalentprocessingmethod.Accordingtotherelationshipbetweenlevitationforceandl
7、evitationgap,thedynamicmodelofasingleimprovedsuspensionframewassetupundertrackirregularityharmonicexcitation.Theamplitude-frequencyequationwasderivedbylineardifferentialequationtheory.Lastly,the influence of running velocity and damping on the steady-state amplitude was investigated.The feasibledoma
8、inofdampingunderthemaximumrunningvelocitywasobtained.Theresultsshowthatthesteady-stateamplitudeisdependentontherunningvelocityanddampingunderacertainmass,stiffness,andtrackirregularitywavelengthandamplitude.Inaddition,thesteady-stateamplitudeincreasesastherunningvelocityimproves,orasthedampingdecrea
9、ses.Withthemaglevsafetyindexastheconstraint,thedampingshouldbemorethan6905Ns/munderthemaximumrunningvelocityof600km/h.收稿日期:2022-12-27修回日期:2023-05-10网络首发日期:2023-05-12基金项目:国家自然科学基金(52205064);河北省高等学校科学技术研究项目(ZD2022064)第一作者:张明亮(1984),男,副教授,博士,研究方向为磁悬浮技术和车辆动力学,E-mail:引文格式:张明亮,杨新梦,张连朋,等.改进型悬浮架系统的动力学特性和性能评
10、估J.西南交通大学学报,2023,58(4):827-835ZHANGMingliang,YANGXinmeng,ZHANGLianpeng,etal.DynamiccharacteristicsandperformanceassessmentofimprovedsuspensionframesystemJ.JournalofSouthwestJiaotongUniversity,2023,58(4):827-835第58卷第4期西南交通大学学报Vol.58No.42023年8月JOURNALOFSOUTHWESTJIAOTONGUNIVERSITYAug.2023Key words:impr
11、oved suspension frame system;levitation force;track irregularity;steady-state amplitude;damping自从西南交通大学提出了利用高温超导体的磁通钉扎效应设计磁悬浮列车方案之后,众多科研单位研制出相应的实验样车和工程样车.2000 年,西南交通大学率先研制出世界首辆高温超导钉扎磁悬浮实验列车“世纪号”1,通过实验验证了高温超导体应用于磁悬浮列车的可行性.悬浮架系统是高温超导钉扎磁悬浮列车的重要组成部分,且悬浮架系统的悬浮力由高温超导块材阵列和永磁轨道之间的相互作用力产生,直接影响着列车的安全性和运行性能,是高
12、温超导钉扎磁悬浮列车重要的力学性能指标.肖玲等2研究得到了最大悬浮力与表磁强度的平方成正比的结论;Liu 等3研究表明高温超导体捕获磁场越大,悬浮力也越大;闫兆盈等4采用Kim 模型和考虑超导块材的“鱼尾效应”模型两种方法计算超导块材在不同磁场强度(23T 的高强磁场)下的悬浮性能.除磁场对悬浮力影响外,高温超导体和磁体的尺寸及其配对尺寸同样是影响悬浮力的重要因素.肖玲等2研究表明最大悬浮力随着永磁铁直径的增大先增大后减小,当永磁铁直径和超导块直径相同时达到最大;吴爽等5研究表明当高温超导体直径固定为 40mm 时,永磁铁直径由 20mm增大到 60mm 时悬浮力先增大后减小,直径接近40mm
13、,悬浮力达到最大.除研究悬浮力影响因素外,悬浮力的计算方法也是研究的热点之一.伊建辉等6提出了一种基于临界态 Bean 模型计算悬浮力的方法,研究了悬浮力的变化规律.张明亮等7基于冻结镜像模型提出了等效处理高温超导体的方法(等效处理方法),利用该方法计算了悬浮力.高温超导钉扎磁悬浮列车的动态特性主要取决于刚度和阻尼.Deng 等8研究得到了高温超导钉扎磁悬浮列车的刚度随着场冷高度的增大而减小,而阻尼系数和场冷高度的关系比较复杂的结论;赵宪锋等9研究得到了高温超导系统刚度和悬浮高度的关系具有明显滞回特性的结论.除刚度和阻尼研究外,杨文姣等10基于三维电磁-热-力多物理场强耦合模型提出了研究高温超
14、导钉扎磁悬浮系统动态特性的模拟方法;邓斌等11基于新型高温超导磁浮转向架研究了车辆通过曲线线路时的动态响应规律;Zhang 等12利用多体动力学软件仿真分析了高温超导钉扎磁悬浮列车在直线运行的动态性能.在受轨道不平顺、磁场不均匀等因素影响时,列车在运行中会产生振动,若产生异常振动必将影响列车的安全性,因此需对振动行为进行研究.Weinberger等13研究发现,当外界激励频率约为系统固有频率的 2 倍时,磁悬浮系统会发生共振的现象;Zhuo 等14-15通过改进的悬浮力模型,研究发现了系统存在从倍周期分岔和阵发性通往混沌的两条路径,测试了高温超导体与 Halbach 永磁轨道之间的悬浮力,提出
15、了悬浮力的指数模型;Li 等16-17分别研究了高温超导钉扎磁悬浮系统的垂向和横向运动稳定性问题,给出了稳定性的条件;Li 等18基于悬浮力指数模型研究了高温超导钉扎磁悬浮系统受谐波激励时的振动特性,确定了系统发生次共振的激励范围.除此之外,邓自刚等19为了实现转弯提出了电磁道岔方案.尽管上述文献对高温超导钉扎磁悬浮系统进行研究,并取得了较好的研究成果,但是目前仍存在如下的问题:由于永磁轨道和高温超导块材阵列为单层面面相对布置,较容易出现脱轨的风险;高温超导钉扎磁悬浮列车振动特性研究偏少.本文首先提出用于高温超导钉扎磁悬浮列车的抱轨式改进型悬浮架系统(改进型悬浮架系统);采用等效处理方法计算改
16、进型悬浮架系统的悬浮力;建立单个改进型悬浮架本体在轨道不平顺简谐激励下的动力学模型;利用线性微分方程理论求解幅频响应,研究不同阻尼对稳态振幅的影响,在给定的最高运行速度下得到了阻尼的推荐范围.1 改进型悬浮架系统的提出高温超导体在磁体磁场中冷却进入超导态的过程称为场冷.高温超导体场冷进入超导态后,由于钉扎中心的影响,部分量子磁通线被高温超导体的缺陷或其他各种势阱所束缚,部分磁通线因抗磁性很难穿过高温超导体,形成“磁通钉扎”效应,如图 1所示.此时,高温超导体和磁铁之间既可以产生宏观的吸引力(因势阱捕获钉扎)又可以产生宏观的排斥力(因抗磁性),两者的合力为悬浮力,该悬浮力决定了无须主动控制就能维
17、持高温超导体稳定悬浮在磁体上方.为了增大悬浮力和提升列车运行安全性,本文改高温超导体和永磁轨道的单层面面相对布置(图 2)为多层抱轨式结构,提出用于列车的改进型悬浮架系统,磁悬浮列车的主要组成如图 3 所示.828西南交通大学学报第58卷高温超导体磁力线NzxyOS图1高温超导磁通钉扎效应示意Fig.1High-temperaturesuperconductingfluxpinnedeffect车体系统直线电机动子直线电机定子低温容器(左侧)悬挂系统低温容器(右侧)永磁轨道(右侧)轨道梁永磁轨道(左侧)已有悬浮架图2包含已有悬浮架系统的高温超导钉扎磁悬浮列车主要组成Fig.2Component
18、sofhigh-temperaturesuperconductingpinnedmaglevtrainwithcurrentsuspensionframesystem车体改进型悬浮架系统直线电机动子直线电机定子低温容器(左侧)悬挂系统低温容器(右侧)永磁轨道(右侧)轨道梁(a)整体图(b)局部图永磁轨道(左侧)上悬浮间隙下悬浮间隙图3包含改进型悬浮架系统的高温超导钉扎磁悬浮列车主要组成Fig.3Componentsofhigh-temperaturesuperconductingpinnedmaglevtrainwithimprovedsuspensionframesystem由图 3 可以观
19、察到,磁悬浮列车主要由改进型悬浮架系统、悬挂系统、车体、直线电机和轨道梁组成.改进型悬浮架系统通过悬挂系统与车体相连,主要由悬浮架骨架、左右两侧的上下层低温容器(含高温超导块材阵列)和上下层永磁轨道(固定在轨道梁上)组成.为描述和分析方便,将悬浮架骨架、左右两侧的上下层低温容器、直线电机动子一起称为悬浮架本体,下文所指的悬浮间隙为上悬浮间隙.2 磁轨关系分析及讨论 2.1 实验装置和测试原理本文利用实验装置测试得到高温超导块材阵列和永磁轨道的悬浮力,悬浮力实验装置实物如图 4,测试原理如图 5 所示.图4悬浮力实验装置Fig.4Testdeviceoflevitationforce电机低温容器
20、永磁轨道位移传感器高温超导块材阵列压力传感器图5悬浮力实验装置测试原理示意Fig.5Principleoflevitationforcetestdevice实验装置主要由位移传感器、压力传感器、电机、低温容器、高温超导块材阵列和永磁轨道组成.其中位移传感器安装在电机上,通过电机转过的转数和丝杆的螺距可以计算得到上下移动的距离;低温容器固定连接在电机转轴的端部,可以通过电机带动下上下运动(见虚线双向箭头);高温超导块材阵列固定在低温容器中;压力传感器安装在永磁轨道固定板和机座底板之间,通过永磁轨道受到的压第4期张明亮,等:改进型悬浮架系统的动力学特性和性能评估829力反映悬浮力的大小.实验测试的
21、基本步骤为步骤 1利用电机旋转丝杆螺母机构产生的运动移动低温容器,使高温超导块材阵列接近永磁轨道,保持两者的距离不变,即设定场冷高度 d;步骤 2然后将液氮倒入到低温容器中,使高温超导块材阵列在永磁轨道的磁场下冷却进入超导态(即场冷);步骤 3高温超导块材阵列在电机的带动下上下移动,位移传感器获得上下移动的悬浮间隙,压力传感器获得悬浮力.永磁轨道采用 Halbach 构型,其材料为钕铁硼,轨道长度为 800mm,实物如图 6 所示,具体尺寸参数和磁化方向如图 7 所示,其中充磁方向为箭头方向,黑色两边采用纯铁,起着聚磁作用.本实验中的高温超导块材阵列由 10 块 YBaCuO(钇钡铜氧)高温超
22、导块材拼装组合构成,单块尺寸为 30mm14mm,按 52 的方式排列.图6永磁轨道实物Fig.6Permanentmagnetguideway30103030302020图7永磁轨道尺寸和磁化方向Fig.7Sizeandmagnetizationdirectionofpermanentmagnetguideway 2.2 等效处理方法提出和验证针对高温超导体处在超导态(浸泡在液氮中)时具有捕获磁场和抗磁性的混合特性,本团队基于冻结镜像模型7,20提出了等效处理方法,冻结镜像模型原理如图 8 所示.由图 8 可以观察到,高温超导体场冷时在超导表面内部同时产生冻结镜像和移动镜像.当高温超导体移动
23、时,冻结镜像保持不动,而移动镜像随高温超导体的移动而呈镜向关系移动.冻结镜像相当于高温超导体的捕获磁场;移动镜像相当于高温超导体的抗磁性.具体处理方式为:基于冻结镜像将高温超导块材阵列等效处理成磁化的磁体,模拟捕获磁性特性,此时高温超导块材阵列和永磁轨道产生引力;基于移动镜像将高温超导块材阵列处理成小的相对导磁率,模拟抗磁性,此时高温超导块材阵列和永磁轨道产生斥力;然后将引力和斥力矢量求和即可得到高温超导块材阵列和永磁轨道之间的宏观悬浮力.该悬浮力类似非线性的弹簧,基于等效处理方法得到在场冷高度为 0.022m 情况下不同悬浮间隙(z)下的悬浮力(Fz)理论数据,将利用实验装置测得的实验数据和
24、理论数据进行对比,如图 9 所示.(a)初始状态(b)移动状态磁体超导表面磁体场冷的初始位置移动镜像磁体冻结镜像d超导表面冻结(移动)镜像图8冻结镜像模型示意Fig.8Frozen-imagemodel10050050Fz/N1001502002500.0100.0200.0150.0250.0300.035z/m0.0400.0450.0500.0600.055实验数据理论结果图9悬浮力和悬浮间隙的关系Fig.9Relationshipbetweenlevitationforceandlevitationgap由图 9 可观察到:实验测量和理论计算的悬浮力都随着悬浮间隙增大先快速增大后缓慢增
25、大至最大值然后缓慢减小最终趋近于 0;且在场冷高度处悬浮力为 0,即此位置为不受重力影响下的平衡点;在悬浮间隙大于场冷高度情况下,悬浮力大于 0,表明悬浮力为引力,该力使高温超导块材阵列和永磁轨道之间处于相互吸引的状态,阻碍两者远离平衡位置;在悬浮间隙小于场冷高度情况下,悬浮力小于 0,表明悬浮力为斥力,该力使高温超导块材阵列830西南交通大学学报第58卷和永磁轨道之间处于相互排斥的状态,阻碍两者靠近平衡位置.更为重要的是,理论结果和实验数据吻合得较好,验证等效处理方法的正确性.2.3 悬浮力经验公式为了增大悬浮力,需要增大永磁轨道的尺寸(大永磁轨道)和增加高温超导块的块数,以 100 块高温
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