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文檔簡介
1、輪對作為鐵路車輛重要的可互換走行部件,直接關系到行車安全。我國鐵路車輛部門對各型輪對的磨耗限度均有明確的規(guī)定。目前,我國鐵路車輛輪緣幾何參數(shù)、輪對尺寸參數(shù)和踏面缺陷參數(shù)測量大多還停留在手工階段,特別是列車提速以后,現(xiàn)有檢測方法已不能滿足車輛段修的要求,需要研制一種較高精度和可靠性的輪對綜合參數(shù)自動化檢測系統(tǒng)。隨著我國工業(yè)控制技術領域的巨大進步和市場的開放,給計算機控制技術、信息技術在鐵路系統(tǒng)的應用帶來了前所未有的機遇。 本文針對
2、輪對檢測的關鍵技術問題,應用一種新穎的能量傳遞時差分析方法[1]。在系統(tǒng)設計要求的基礎上,進行了系統(tǒng)的總體方案和物理模型的設計。在系統(tǒng)的組成結構設計中,電渦流傳感器的引入,使系統(tǒng)較之其它同類型的測量裝置有了更好的抗干擾的性能。定位傳感器的引入,簡化了系統(tǒng)的軟件工作。同時按轉(zhuǎn)向架為單位來采集數(shù)據(jù),使采集的數(shù)據(jù)量大為減小,數(shù)據(jù)處理方法更簡單,輪位判斷更準確;引入停機算法,避免了以往系統(tǒng)靠人工停機或在程序中按估計的采集時間來停止采集,致使采集
3、很多無用數(shù)據(jù)。 在系統(tǒng)的軟件設計部分,本文采用了先采集后處理方案。數(shù)據(jù)采集模塊負責采集各個傳感器的數(shù)據(jù)、檢測傳感器狀態(tài)和判斷停機。數(shù)據(jù)處理模塊的設計包括振動波的判斷、擦傷輪位的判定以及擦傷深度的計算。由于本系統(tǒng)的主程序采用VB編寫,而數(shù)據(jù)采集模塊和數(shù)據(jù)處理模塊采用動態(tài)鏈接庫技術,利用VC++6.0語言將其編寫為提供函數(shù)調(diào)用的動態(tài)鏈接庫。 在系統(tǒng)設計完成以后,在實驗室中進行了測試,證明本系統(tǒng)總體設計合理。由于缺乏現(xiàn)場測試條
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