结果表明,改进机构测量范围更大,精度更高。 其次,设计仪器的测量机构、检测部分和软件相关算法。采样得到的角度数据通过正解算法、曲线拼接、高斯滤波和两点法半径补偿,得到测量曲线。计算测量曲线上用以确定基准的关键点,依据设计的算法选取权重系数,计算曲线对齐需要的旋转角度和平移量,终实现测量曲线和标准曲线的对齐。以几种曲线代入该算法,得到的两曲线上对应基准点距离(mm)的平方和数量级为10-5,自适应坐标系建立方法得以实现。 然后,分析仪器的误差源,MATLAB原理误差、单因素误差和编码器量化误差。
本实用新型公开了一种铁路轨道磨耗检测仪,包括推杆,与铁路轨道相匹配的T型车架,上海尖轨降低值测量仪,定位装置和磨耗检测装置,所述的推杆垂直安装于T型车架的中部并用于推动T型车架运动,所述的定位装置安装于轨道外侧面和轨头下颚面并用于使磨耗检测有一个基准,尖轨降低值测量仪价格,所述的磨耗检测装置安装于T型车架与轨道延伸方向平行的一侧并用于检测轨道的磨耗情况.本实用新型的技术效果在于,使用小车推行能实现连续对确定里程的轨道磨耗进行多测点测量,能自动采集数据受操作人员因素影响较小,工作效率较高,测量结果便于分析存档,经济效益较高.
不同轮对安装偏转角下同一轮对左右车轮的圆周磨耗深度和轮缘厚度随运行里程的变化时。可以看出:轮对安装偏转角 ψ0 导致车轮磨耗速度急剧上升,车辆在直线上运行时,在理想状态下运行 97×104 km 后圆周磨耗深度达到段修限度,而 ψ0=1 mrad 时只需要运行 34.9×104 km,尖轨降低值测量仪厂家,ψ0=2 mrad时为 13.4×104 km,ψ0=30 mrad 时为 6.5×104 km,段修磨耗寿命分别减少了 64%、86.2%和 93.3%;左右侧车轮圆周磨耗深度较为接近,段修限度内的大轮径差为 0.94 mm;ψ0 越大,轮缘厚度差越大,理想状态下的轮缘厚度差大为 1.58 mm,ψ0=1 mrad时为 2.1 mm,道岔尖轨降低值测量仪,ψ0=2 mrad 时为 2.5 mm,ψ0=3 mrad时为 3.0 mm,说明 ψ0 越大,车轮偏磨越严重。
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