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郭俊
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激光熔覆Co基合金对轮轨材料磨损与损伤性能影响
关键词:激光熔覆 Co基合金 轮轨 磨耗 损伤机理
伴随着重载铁路运输的日益发展,货物运输能力得到了显著提高的同时,严重加剧了轮轨材料损伤,使得轮轨损伤成为重载铁路运输中亟待解决的关键技术难题.由于轮轨材料的损伤大多从表层开始,因此强化表层材料的性能对降低轮轨磨耗具有重要意义.在轮轨试样表面激光熔覆Co 基合金,分析了熔覆层的组织性能,并利用MMS-2A 微机控制滚动摩擦磨损试验机对其进行摩擦磨损模拟试验研究,同时分析了不同轴重下车轮熔覆处理对轮轨磨损损伤性能影响.研究结果表明:激光熔覆处理后在轮轨表面获得与基体良好结合厚度约1mm 的熔覆层;熔覆层主要由枝晶(γ-Co)和共晶组织(Cr23C6+γ-Co)构成,初生相为γ-Co过饱和固溶体,富含Cr 元素,共晶组织中富含Co 元素;结合区为粗大柱状晶,从中部到表层出现胞状晶、树枝晶等多种形态;离界面越远组织越细密,且组织生长方向紊乱;结合区存在元素扩散,尤其是Fe、Cr 和Co 含量变化显著;激光熔覆Co 基合金后轮轨硬度分别提高约52.98%和43.44%,能有效降低对摩副磨损,轮轨抗磨损能力提高约为原来的5 倍.单一熔覆车轮时,轮轨摩擦系数与磨损率随轴重增加而增大,车轮磨损率仅为钢轨的1/5-1/8;随时间增加,轮轨磨损量呈线性增长趋势;随轴重增加,轮轨表面损伤越严重,相同条件下,车轮损伤比钢轨轻微,轴重较小时,车轮熔覆层磨损主要为粘着磨损和氧化磨损,钢轨主要为疲劳磨损与氧化磨损.随轴重增加,轮轨主要为严重疲劳损伤,氧化磨损较为轻微.本试验研究结果可为重载运输轮轨维护与维修提供技术指导,但实际轮轨系统中,需要综合考虑轮轨磨损与损伤,使轮轨材料达到最佳匹配,以达到最佳的经济利益.
飞燕式拱桥结构静动力特性分析
关键词:钢管混凝土 飞燕式拱桥 静力分析 自振特性 稳定性
飞燕式拱桥具有跨越能力大、承载能力高、自平衡推力而地基适应能力强、造型优美的优点.以一座新建三跨连续自锚飞燕式提篮钢管混凝土拱桥为工程背景,通过有限元分析软件Midas Civil建立该大桥的空间杆系有限元模型,对该拱桥的空间受力特点进行分析,评定其结构静力、动力特性和施工过程以及成桥后的稳定性能.计算结果与分析表明,主拱肋及边跨各截面的抗力均大于组合轴力,同时各个主要施工阶段结构稳定安全系数均大于4.因此,该拱桥结构静动力性能优良,满足设计规范要求.
小位移往复滚动摩擦磨损试验设备
一种小位移往复滚动摩擦磨损试验设备,其平面试样夹具经切向力传感器与固定连接在液压式摩擦试验机的横梁的下方,滚动试样夹具位于平面试样夹具的右侧,且固定在夹具支撑架的立柱上,夹具支撑架的底板连接在液压式摩擦试验机的液压活塞上;夹具支撑架右侧设有法向力传感器,法向力传感器右侧的螺杆螺纹连接在支撑螺母上,且该螺杆的端部连接有转动盘,支撑螺母通过支座固定在液压式摩擦试验机的工作台面上;法向力传感器左侧的U型连接件的U型槽套在夹具支撑架的立柱上。该设备能更真实可靠地模拟平面试件与滚动体之间的摩擦磨损,试验结果便于进行微观分析,且其自动化程度高、操作简单方便、控制与测试的精度高、试验数据的重现性好。
车轮圆周表面粗糙度及非圆化磨损便携式激光测量装置
一种车轮圆周表面粗糙度及非圆化磨损便携式激光测量装置,其组成是:激光位移传感器(1)的激光头(11)固定在激光头支撑座(12)上;激光位移传感器(1)的串口、USB接口分别与计算机(5)的串口和USB接口相连;小轮机构(2)的小轮(21)轴连接有增量光电编码器(22),该增量光电编码器(22)的信号输出端与激光位移传感器(1)的控制信号输入端相连。该试验装置能方便地在现场测量各种车轮圆周的表面粗糙度及非圆化磨损情况;且该装置便于携带、自动化程度高、操作简单方便、控制与测试的精度高、试验数据的重现性好。
一种小位移往复滚动摩擦磨损试验装置
一种小位移往复滚动摩擦磨损试验装置,其平面试样夹具经切向力传感器与固定连接在液压式摩擦试验机的横梁的下方,滚动试样夹具位于平面试样夹具的右侧,且固定在夹具支撑架的立柱上,夹具支撑架的底板连接在液压式摩擦试验机的液压活塞上;夹具支撑架右侧设有法向力传感器,法向力传感器右侧的螺杆螺纹连接在支撑螺母上,且该螺杆的端部连接有转动盘,支撑螺母通过支座固定在液压式摩擦试验机的工作台面上;法向力传感器左侧的U型连接件的U型槽套在夹具支撑架的立柱上。该装置能更真实可靠地模拟平面试件与滚动体之间的摩擦磨损,试验结果便于进行微观分析,且其自动化程度高、操作简单方便、控制与测试的精度高、试验数据的重现性好。
变频高压电机绝缘局部放电测试方法及其专用测试仪
本发明公开了一种变频高压电机绝缘局部放电测试方法,其特征是:采用100MHz-200MHz的高频电流传感器(1)感应变频电机绝缘的局部放电信号,送入宽频带滤波放大器(2)进行滤波放大处理,并通过数据处理装置(3)处理得到测试结果。该方法能有效地解决变频高压条件下对变频电机绝缘系统进行局部放电检测,从而实现对电机绝缘状态的评估。
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