城市轨道交通钢轨阻尼器阻尼性能、浮置板用隔振器静刚度和疲劳、减振垫、隔振器振动阻尼比试验方法.docx
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1、附录A钢轨阻尼器阻尼性能试验方法(规范性附录)A.1简介铁路列车在运行过程中,车轮和轨道之间的相互作用会产生振动,在运行时还会产生噪声。轨道结构的振动响应决定了其对滚动噪声的贡献水平。该方法假定钢轨中的振动波可以视为两个弯曲波(横向和竖向)的叠加。轨道可以被简化为一个梁模型,该简化可以用于测量“钢轨振动衰减率”,以评估钢轨阻尼器安装前后钢轨的阻尼性能。A.2术语及定义A.2.1频率响应函数(FRF)频域内动力响应与激励力之比(见ISO7626-1)。注1:该术语指以三分之一倍频程谱形式出现的FRF的平均谱幅,注2:频率响应函数(FRF)被用来泛指加速度频响函数(加速度响应/激振力)或速度频响函
2、数(速度响应/激振力)。该术语不用于指位移频响函数。注3:可以使用单个激励点和多个响应点之间,或单个响应点和多个激励点之间的一组FRF1.1.在本标准中,固定传感器和移动激励锤的情况是最容易实现的。A.2.2加速度频响函数在谐振运动中,机械系统中某一点的加速度响应与同一点或不同点的激励力的复数比值(另见ISO7626-1和ISO2041)。注:加速度频响函数是一种FRF,通常表示为窄带复数谱。在本标准中,它也可以表示为三分之一倍频程谱。A.2.3速度频响函数在谐振运动中,机械系统中某一点的速度响应与同一点或不同点的激励力的复数比值(见ISo7626-1和ISO2041)。注:速度频响函数是一个
3、FKE通常表示为窄带复数谱。在本标准中,它也可以表示为三分之一倍频程谱A.2.4直接FRF激励力施加点处的FRF,在同一位置(尽可能使激励锤和传感器靠近)和同一方向上测量得到的FRF(见ISO7626-1)。A.2.5传递FRF在与激励力施加点不同的位置处测量得到的FRFo注:具体的FRF,应该注明激励力以及动态响应的方向和位置。A.2.6钢轨振动衰减率(DR)钢轨竖向或横向弯曲波的振动幅值衰减率与沿钢轨距离的函数关系。注:它表示为三分之一倍频程谱的形式,以分贝/米(dBm)表示弯曲波振动幅值衰减与距离的关系。A.2.7测试区段与一组特定的测量数据相关的一段轨道。A.2.8三分之一倍频程谱三分
4、之一倍频程内的均方值或均方根值的谱(见ENISO266)oA.2.9对比轨道区段用于描述轮轨噪声满足规范要求的轨道区段。注:这些要求通过钢轨振动衰减率和轨道声学粗糙度级来表达轨道振动响应。它们旨在确保测量的可重复性。A.2.10力锤附有力传感器的激励仪器,用于对轨道结构施加激励力。A.3测试与数据采集方法A.3.1测试区段的选择在整个测试区段中,对于所有可能影响衰减率的轨道参数应是不变的。这些参数包括轨道横剖面、轨下垫板的刚度、轨底坡和轨枕间距等。测试区段应为长焊轨,即不应有任何钢轨伸缩缝。A.3.2传感器的位置传感器布设位置应位于测试区段内,距测试区段中心点至少20米,应位于两个轨枕之间的跨
5、中点。加速度传感器不得靠近处于异常状态的钢轨支撑。特别日7E.a)距离传感器位置不到3米的范围内不得有松动的扣件;b)与传感器位置直接相邻的扣件上不得有缺失或损坏的弹条;C)传感器位置离钢轨焊缝不得少于5米;d)传感器位置距离钢轨伸缩缝不得少于40米。在测试区段内,对于直接FRF要进行三次测量,且应至少在三个传感器位置上进行,与上述a)至d)要求一致。如果测试结果中至少有两个点的FRF是相似的,则可以认为这些传感器位置能够代表整个测试区段,随后可以用于其余的测量。注:如果使用该步骤无法得到传感器的有效位置,可能是因为此测试区段的轨道结构不够均匀,不能用单一的衰减率来描述,此时应该寻找另一个测试
6、区段。A.3.3传感器的安装在钢轨的竖直方向上,应固定在轨头上,如果无法做到,需固定在轨底板上。在轨道的水平方向上,应固定在轨头的外表面。传感器应固定在图A.3.3所示位置的钢轨上(传感器直接用粘合剂粘接)。注为了保持测量系统的完整性,最好对传感器进行电气绝缘处理。图A.3.3传感器在轨道横截面上的位置A.3.4激励力在竖直和水平方向上,用具有足够刚度的力锤对轨头施加激励力,以确保在所需要的频率范围内对力和动态响应进行高质量的测量。注:在实际中,为了在所需频段上限获得良好的测量质量,建议使用钛金属锤头的轻力锤。在大多数情况下,它能满足较低频段的测母质母,另一方面,硬度较低的锤头可以在低频段产生
7、更好的测量质增。测试中,只需要用力锤轻轻敲击,这样不会损坏钢轨的表面。ISO7626-5规定了相干函数的使用条件,以确保测量数据的良好质量.A.3.5采集系统采集系统应包括:a) 一台有两个或更多通道的数据采集仪,或任何用于数字采集和处理信号的同等数字设备;b) 一个带力传感器的力锤;c)带有适当信号调节系统的加速度传感器,测量范围至少达到10kHz。注:在对信号进行数字采样之前,应考虑采用抗混叠滤波器。测量设备应符合EN1.SO/IEC17025的要求。A.3.6计算FRF竖向FRF应在竖直方向的力脉冲作用下测量轨道的动态响应而获得,横向FRF应由横向力脉冲获得。FRF最后应表示为三分之一倍
8、频程频谱的形式,至少涵盖IOOHz到5000Hz之间的频带。如果测试中使用模拟滤波器,应满足EN61260的要求。对于每个FRF,应为至少4个有效力脉冲的平均FRF。每个FRF测量的质量(重现性、线性等)应使用其相干函数进行检查。注大多数采集系统产生的窄带数据具有恒定的频率增量。采样时长应限制在钢轨内脉冲响应减少到背景噪声信号水平所需的时间之内。A.3.7测量位置图A.3.7显示了以轨枕间距(或轨道支撑间距)为函数而确定的激励点位置。如果钢轨没有支撑或扣件,则激励点具体位置以0.6米的轨枕间距为准来确定。锤击位置分为:0点、近场、远场。0点的位置位于第一个轨枕跨中点,称为跨中0。当力脉冲施加在
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