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磁浮列車R50彎道懸浮和導(dǎo)向分析計算

2021-08-16 11:17:16于青松袁茂林李小慶王子超王劍博
科學技術(shù)創(chuàng)新 2021年22期
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)向架

于青松 袁茂林 李小慶 王子超 劉 帥 王劍博

(1、中車長春軌道客車股份有限公司,吉林 長春 130024 2、湖南長沙凌翔磁浮科技有限責任公司,湖南 長沙 410000)

磁懸浮列車是通過電磁力實現(xiàn)列車與軌道之間的無接觸的懸浮和導(dǎo)向,再利用直線電機產(chǎn)生的電磁力牽引列車運行的現(xiàn)代高科技軌道交通工具。

磁懸浮列車在平直道運行時,電磁鐵與軌道正對,兩側(cè)電磁鐵對稱,產(chǎn)生的導(dǎo)向力大小相等、方向相反,導(dǎo)向力合力約等于零。當過平面曲線時,電磁鐵與軌道會發(fā)生側(cè)向偏移,電磁鐵產(chǎn)生足夠?qū)蛄ΓWC列車能正常跟蹤軌道運行。

本文對中低速磁懸浮列車典型的HSST電磁吸力型懸浮方式(EMS)進行了平直軌道、曲線軌的懸浮力和導(dǎo)向力計算和仿真分析。

1 電磁力的計算

如圖1為磁浮系統(tǒng)中電磁鐵和軌道的結(jié)構(gòu)形式。假設(shè)磁感應(yīng)強度B延磁極表面是均勻分布的,則電磁力的基本公式為:

圖1 電磁鐵和軌道的結(jié)構(gòu)

F-電磁力(J/cm);

S-磁極面總面積(cm2);

u0-空氣磁導(dǎo)率(1.25×10-8H/cm)。

磁感應(yīng)強度計算為

ds-極板與F軌懸浮氣隙。

將公式(2)帶入公式(1)得到U型電磁鐵吸力計算公式

上面公式(1)就是通常稱的麥克斯韋公式,如果B的單位為高斯,F(xiàn)的單位為公斤,則上式可改寫為更為實用的公式:

由以上計算公式可知,電磁力與磁感應(yīng)強度和磁極面面積成正比,但需要注意的是需避免鐵芯材料的磁通密度達到飽和狀態(tài)。

2 電磁鐵參數(shù)

單個電磁鐵的基本參數(shù)如表1所示。

表1 電磁鐵主要參數(shù)

3 仿真計算

按照設(shè)計要求,三轉(zhuǎn)向架磁浮列車的總重量為22t,需要的額定懸浮力約220kN,由三個轉(zhuǎn)向架共同承擔。進行仿真計算時,可以采用單個轉(zhuǎn)向架的單邊電磁鐵進行,其獲取的結(jié)果為滿足額定吸力的1/6即可。單邊轉(zhuǎn)向架電磁鐵是指單個轉(zhuǎn)向架的一半,即由4個線包組成。其結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。

圖2 單邊轉(zhuǎn)向架電磁鐵

3.1 直道8mm懸浮

當車輛在平直道運行時,電磁鐵與軌道正對,兩側(cè)電磁鐵對稱,電磁鐵與軌道的間隙為8mm,單個電磁鐵的懸浮力和導(dǎo)向力計算如表2所示。

表2 直道懸浮間隙8mm時的懸浮力及導(dǎo)向力

從表中數(shù)據(jù)可知,在未偏移的情況下,單個電磁鐵存在微小導(dǎo)向力,這是因為F軌與電磁鐵不完全對稱造成的。對于整列車,多個電磁鐵在列車左右兩側(cè)對稱排布,左右兩側(cè)的電磁鐵產(chǎn)生的導(dǎo)向力相互抵消,合力為零,所以在平直道時,車輛不受導(dǎo)向力作用的影響。而且當電流為25A時,單電磁鐵的懸浮力為37.4 kN,那么六個電磁鐵的懸浮力為224.4 kN,滿足整車負載220 kN的需求。

3.2 直道16mm懸浮

當車輛在平直道啟動時,電磁鐵與軌道正對,電磁鐵與軌道的間隙為16mm,單個電磁鐵的懸浮力和導(dǎo)向力的計算結(jié)果如表3所示。

表3 直道懸浮間隙16mm的懸浮力及導(dǎo)向力

由上表可以看出,當懸浮電流為55A時,單電磁鐵的懸浮力為38.6 kN,那么六個電磁鐵的懸浮力為231.6 kN,滿足整車負載220 kN的需求。

3.3 平曲線8mm懸浮

當電磁鐵通過曲線時,根據(jù)幾何及平衡條件(S1=S2+S3)可算出R50曲線半徑時電磁鐵平衡偏移位移。

電磁鐵長度為2.92 m,平直曲線半徑為50m時,電磁鐵位移如表4所示。以此磁鐵中心線的位置作為曲線段仿真計算中的0位移位置,位移偏移向上為正,向下為負。

表4 電磁鐵偏移軌道位移量

不同側(cè)向位移下導(dǎo)向力仿真數(shù)據(jù)。由表5可知,曲線半徑為50m時,額定間隙下,30A對應(yīng)的0位移位置導(dǎo)向力約為0.02 kN。

表5 曲線道的懸浮間隙為8mm的懸浮力及導(dǎo)向力

由上表可知,在曲線上,懸浮間隙為8mm時,當懸浮電流為30A時,單電磁鐵的懸浮力大于40kN,那么六個電磁鐵的懸浮力大于240 kN,滿足整車負載220 kN的需求。

3.4 平曲線16mm懸浮

當車輛在過曲線道啟動時,電磁鐵與軌道的間隙為16mm,其懸浮力與導(dǎo)向力的計算結(jié)果如表6所示。

由表6可知,在曲線上,懸浮間隙為16mm時,當懸浮電流為60A時,單電磁鐵的懸浮力大于40kN,那么6個電磁鐵的懸浮力大于240 kN,滿足整車負載220 kN的需求。

表6 曲線道懸浮間隙為16mm的懸浮力及導(dǎo)向力

3.5 動態(tài)計算

根據(jù)整車數(shù)據(jù),允許速度范圍內(nèi)過彎時,懸浮架受離心力和向心力極限值如表7。

表7 離心力和向心力極限值

懸浮力和導(dǎo)向力仿真結(jié)果:

懸浮力和導(dǎo)向力如表8。電磁鐵旋轉(zhuǎn)0.5 °在C、E橫擋安裝位置)位移為6.46 mm。

表8 動態(tài)計算懸浮力和導(dǎo)向力

懸浮間隙8mm,電流30A時,模擬兩側(cè)偏移。

綜合以上數(shù)據(jù)分析:

C、E位置,中間懸浮架抵消離心力,需偏移9.1 mm,抵消向心力需偏移-11.1 mm。

兩端懸浮架需考慮水平面內(nèi)力矩M2的影響,C、E位置,抵消離心力和力矩需偏移15.16 mm9.1 mm+6.46 mm),抵消向心力和力矩需偏移距離與離心時相同為15.16 mm9.1 mm+6.46 mm)。

電磁鐵相對軌道旋轉(zhuǎn)0.5°時回轉(zhuǎn)力矩大于M2,可阻止因水平力矩M2造成的偏轉(zhuǎn)。

4 結(jié)論

在平直道上,當電流大于25A時,電磁鐵的懸浮力在過平直道8mm間隙懸浮運行時,可以滿足額定吸力要求;當電流大于55A時,電磁鐵的懸浮力在過平直道16mm懸浮間隙懸浮啟動時,可以滿足額定吸力要求。

在平曲線上,當電流大于30A時,電磁鐵的懸浮力在過曲線道8mm間隙懸浮運行時,可以滿足額定吸力要求;當電流大于60A時,電磁鐵的懸浮力在過曲線道16mm懸浮間隙懸浮啟動時,可以滿足額定吸力要求;故在運行階段,電流不應(yīng)小于30A,在啟動階段,電流不應(yīng)小于60A。

彎道運行時受離心力、向心力和力矩的影響,C、E位置(橫檔安裝位置)最大偏移位移為±15.16 mm。

通過理論計算結(jié)合有限元仿真,分析磁浮列車通過R50彎道時的平衡位置、導(dǎo)向力、懸浮力,得出偏移位移。對懸浮電磁鐵設(shè)計具有重要指導(dǎo)作用,也可為磁浮軌道鋪設(shè)提供參考。

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