地铁车辆一系轴箱弹簧失效分析及优化.pdf
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1、 41 TRAFFIC&TRANSPORTATION2023 年 9 月 第 39 卷第 5 期(总第 229 期)Sep.2023,Volume 39No.5(Serial No.229)收稿日期:2023-06-07基金项目:海市自然科学基金资助项目(21ZR1467100)第一作者简介:贺延霖(1999-),男,满族,辽宁本溪人,硕士研究生,主要研究方向:轨道车辆动力学及振动疲劳。地铁车辆一系轴箱弹簧失效分析及优化贺延霖,周劲松,王腾飞,王嘉豪,耿 璇(同济大学 铁道与城市轨道交通研究院,上海 201804)摘 要:某地铁车辆一系轴箱弹簧服役期间出现过早失效现象,严重影响行驶安全。为分析
2、弹簧失效原因并延长服役寿命,首先,对断簧进行断口分析,明确失效类型;其次,开展模态、车轮不圆、振动和动应力相关测试,得到弹簧自身结构特性和轮轨激励情况,分析失效原因;实验结果表明,车轮十阶多边形存在着显著峰值,当车辆以 75 km/h 运行时,产生的谐波激励与弹簧一阶垂弯频率接近,引起弹簧共振,导致其过早失效。为满足轮轨演化状态下一系轴箱弹簧的寿命要求,避免出现弹簧断裂失效情况,提出轮轨维护和优化弹簧结构参数 2 种提高服役里程的方案,并基于刚柔耦合多体动力学模型分析优化方案的效果,为开展车辆运维及结构件参数设计提供参考。关键词:轨道车辆;轴箱弹簧;断裂失效;疲劳损伤;优化效果中图分类号:U4
3、91文献标志码:A文章编号:1671-3400(2023)05-0041-06Failure Analysis and Optimization of the Primary Axle Box Spring of Subway VehiclesHE Yanlin,ZHOU Jinsong,WANG Tengfei,WANG Jiahao,GENG Xuan(Tongji Univeristy,Institute of Rail Transit,Shanghai,201804,China)Abstract:The premature failure of the primary axle box
4、 spring of a certain subway vehicle during service seriously affects driving safety.In order to analyze the Failure cause of the spring and extend its service life,the fracture surface of the broken spring was analyzed first to determine the failure type;Then carry out relevant tests of mode,out of
5、round wheel,vibration and dynamic stress,obtain the structural characteristics of the spring itself and the wheel/rail excitation,and analyze the Failure cause.The research results indicate that there is a significant peak value in the tenth order polygon of the wheel.When the vehicle is running at
6、75km/h,the harmonic excitation generated is close to the first order vertical bending frequency of the spring,causing spring resonance and premature failure.In order to meet the service life requirements of the primary axle box spring under the wheel rail evolution state and avoid spring fracture fa
7、ilure,two optimization schemes,namely wheel rail maintenance and spring structural parameter update,have been proposed,both of which have obvious optimization effects,providing reference for vehicle operation and maintenance as well as structural component parameter design.Keyword:Rail vehicles;Axle
8、 box spring;Fracture failure;Fatigue damage;Optimization effect 增加了运维成本。张子璠等1通过断口分析、线路动应力测试以及有限元仿真等方法探究出弹簧断裂原因为车轮不圆高阶频率与弹簧模态主频重合产生了共振现象;李刚2指出弹簧断裂的原因是弹簧制造质量和设计余量不足,提出弹簧设计应辅助以有限元方法进行校核;沈豪3采用金相检测和断口分析等方法分析弹簧断裂原因是由于在客量较大,弹簧长期处于高强度的交变载荷作用,加剧了疲劳源的产生,还提出磁粉检测弹簧缺陷的方法;张伟龙等4提出通过提升弹簧制造工艺水平并在弹簧两端增加80 引言 地铁车辆一系轴箱
9、弹簧起到缓冲减振的作用,是转向架的关键部件之一,但在车辆运营过程中会出现轴箱弹簧断裂现象,严重影响行车安全,且更换轴箱弹簧也2023 年第 5 期 42 橡胶垫及控制车轮不圆度的方法来减少弹簧应力集中,以此来预防弹簧断裂;宗志祥5建立动力学模型,分析得到弹簧断裂因素为轴箱弹簧与簧下固有频率产生了共振,并建议定期镟轮。目前对轴箱弹簧断裂的分析研究较多,主要集中在弹簧的断裂原因和改进建议,很少探究改进后的优化效果。因此,本文针对某型地铁轴箱弹簧断裂失效原因进行分析,提出定期进行车轮维护和安装新结构参数弹簧的优化建议,并对改进前后的弹簧振动加速度和应力进行对比,分析其优化效果。1 轴箱弹簧失效现象及
10、断口分析 某型地铁车辆在服役过程中,轴箱弹簧频繁发生过早失效现象(见图 1)。弹簧断裂位置位于支撑圈和有效圈的过渡处,断裂面与弹簧轴线呈 45 角。图 1 弹簧断裂现场图 对弹簧断口进行宏观和高倍率微观观察,宏观上,断口无明显塑性变形,断面存在裂纹源区、裂纹扩展区和瞬断区,贝纹线收敛中心为疲劳源6;微观上,可见多条曲折发展的斜向平行细裂纹,挤压流变区可见表层组织受挤压变形(见图 2)。宏观和微观探察的结果表明了一系轴箱弹簧断裂为典型的疲劳失效。2 轴箱弹簧失效原因分析 现场调研表明,断簧处车轮存在长期服役但未维护现象。为此,需开展车轮不圆度测试以了解车轮表面状况,研究弹簧承受的疲劳载荷特性。此
11、外,对弹簧进行模态测试以掌握其结构特性,结合其他相关实测数据综合分析弹簧断裂的原因。2.1 车轮不圆度测试 为掌握车轮表面状况,对车轮的不圆度开展测试:缓解车辆制动,保证制动闸瓦与车轮无接触;用千斤顶将一个轮对抬起(车轮踏面约距轨面 3 5 mm),将车轮不圆度测试仪放置在轨面上,测试感应仪放置在车轮中部,置换感应轮接触到测试车轮,转动车轮以获取车轮的多边形磨耗情况(见图 3)。图 3 车轮不圆度现场测试图 车 轮 测 试 顺 序 分 别 为 M1 车、M2 车、MP1 车、MP2 车、TC1 车和 TC2 车,测试得到断簧处车轮不圆情况,存在明显的多边形磨耗(见图 4a)。断簧位置位于 M2
12、 车二位端右侧轴箱位置,可以看出断簧处的车轮径跳值最大,车轮表面状况较为恶劣(见图 4b)。?图 2 断口宏观和微观分析图 4 断簧处车轮不圆度测试结果贺延霖,周劲松,王腾飞,王嘉豪,耿 璇:地铁车辆一系轴箱弹簧失效分析及优化2023 年第 5 期 43 利用同样方法对多列断簧车辆的车轮开展不圆度测试,对车轮多边形幅值进行汇总,可以看出断簧处的车轮多边形幅值普遍在整车的平均水平以上,且前 10 阶存在显著多边形,车轮情况糟糕,故车轮多边形磨耗可能是弹簧断裂的关键因素(见图 5)。图 5 断簧 3 车多边形平均值2.2 弹簧模态测试 为掌握弹簧的结构特性,利用基于输入输出的模态试验测试方法(EM
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