• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比的解析計算

    2016-11-12 06:46:43周長城于曰偉趙雷雷
    鐵道科學與工程學報 2016年10期
    關鍵詞:減振器阻尼比轉向架

    周長城,于曰偉,趙雷雷

    (山東理工大學 交通與車輛工程學院,山東 淄博 255049)

    ?

    高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比的解析計算

    周長城,于曰偉,趙雷雷

    (山東理工大學 交通與車輛工程學院,山東 淄博 255049)

    針對高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)中存在的阻尼匹配問題,通過國內外各種典型軌道譜分析,利用曲線擬合方法,建立能夠有效反映實際軌道路況且滿足車輛運行安全性理論分析計算的軌道高低不平順輸入模型;根據(jù)1/4車體4自由度垂向振動模型,以車輛運行安全性最佳為目標,利用隨機振動理論和留數(shù)定理,建立高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比解析計算數(shù)學模型。通過實例計算及仿真驗證可知:一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比的解析設計值與仿真驗證值的最大相對偏差僅為2.37%,表明所建立的高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比的解析計算方法是正確的,該研究為高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)阻尼比的初始設計提供了理論指導。

    高速列車;一系垂向懸掛系統(tǒng);最佳阻尼比;解析計算;留數(shù)定理

    一系垂向懸掛系統(tǒng)作為高速列車懸掛系統(tǒng)的重要組成部分,其阻尼匹配對高速列車的運行安全性具有重要影響[1-3]。然而,由于受軌道車輛懸掛系統(tǒng)最優(yōu)阻尼匹配理論的制約,目前,國內外對于高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比一直沒有給出可靠的解析計算方法[4-6]。許多國內外學者對軌道車輛一系垂向懸掛系統(tǒng)進行了大量研究,但這些研究主要針對減振器阻尼系數(shù)進行,主要采用的方法有控制設計理論法、智能優(yōu)化設計法和建模仿真優(yōu)化法。例如,Sugahara等[7-8]分別利用H∞和LOG控制算法對軌道車輛的一系懸掛系統(tǒng)進行研究,給出了基于控制設計理論的一系懸掛系統(tǒng)減振器的最佳阻尼系數(shù)優(yōu)化設計值;Mousavi等[9-14]分別利用遺傳算法,神經網絡算法,穩(wěn)健性設計,多目標優(yōu)化方法等給出了基于智能優(yōu)化方法的一系懸掛系統(tǒng)減振器的最佳阻尼系數(shù)優(yōu)化設計值;Zhang等[15-16]分別利用ANSYS軟件和MATLAB軟件給出了基于建模仿真的一系懸掛系統(tǒng)減振器的最佳阻尼系數(shù)優(yōu)化設計值。雖然這些研究能夠給出一系懸掛系統(tǒng)減振器的最佳阻尼系數(shù)設計值,但主要是對給定車輛參數(shù)的軌道車輛減振器的阻尼系數(shù)在給定范圍內進行優(yōu)化設計,未曾給出具有指導意義的一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比的解析計算方法。盡管Mastinu等[17-18]對軌道車輛1/4車體2自由度垂向振動模型進行理論分析,給出了車體振動加速度及一系懸掛垂向行程的響應均方根值數(shù)學表達式,然而未曾給出一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比的設計數(shù)學模型,并且所建立的振動模型中未考慮減振器端部連接結構的彈性作用。本文通過國內外各種典型軌道譜分析,對適用于車輛運行安全性分析的軌道高低不平順輸入模型進行研究;根據(jù)1/4車體4自由度垂向振動模型,通過高速列車運行安全性分析,對一系垂向懸掛系統(tǒng)的最佳阻尼比進行研究,并結合實例,對一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比進行解析計算和仿真驗證。

    1 垂向振動模型及振動響應特性

    1.11/4車體4自由度垂向振動模型

    軌道車輛動力學模型是進行懸掛系統(tǒng)性能分析和設計的基礎。本文采用文獻[17~18]所提供的1/4車體2自由度垂向振動模型,在此基礎上,考慮減振器端部連接結構彈性作用的影響,建立1/4車體4自由度垂向振動模型對高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)阻尼比進行研究,如圖1所示。其中,坐標原點位于各自靜平衡位置處。

    圖1 1/4車體4自由度垂向振動模型Fig.1 1/4 body four-degree-of-freedom vertical vibration model

    圖中:m1為單個轉向架構架質量的一半;m2為單節(jié)車體滿載質量的1/4;K1和K2分別為每臺轉向架單側一系和二系垂向懸掛彈簧的等效剛度;C1和C2分別為每臺轉向架單側一系和二系垂向減振器的等效阻尼系數(shù);Kd1和Kd2分別為每臺轉向架單側一系和二系垂向減振器的端部連接等效剛度;zd1和zd2分別為一系和二系垂向減振器的活塞桿垂向位移;z1和z2分別為轉向架構架和車體的垂向位移;zv為軌道高低不平順隨機輸入。

    1.2振動微分方程

    根據(jù)1/4車體4自由度垂向振動模型,在不計軌道耦合振動作用的影響及減振器質量情況下,利用牛頓第二定律,建立1/4車體4自由度垂向振動模型的振動微分方程,即

    (1)

    1.3轉向架構架垂向振動響應傳遞特性

    對式(1)進行傅里葉變換,可得:

    (2)

    根據(jù)式(2),可得轉向架構架垂向振動位移z1對軌道高低不平順隨機輸入zv的頻率響應函數(shù)為:

    (3)

    式中:N=N0ω4-N1jω3-N2ω2+N3jω+N4,D=-D0ω6+D1jω5+D2ω4-D3jω3-D4ω2+D5jω+D6;其中,N0=C1C2m2(K1+Kd1),N1=C1Kd2m2(K1+Kd1)+C2K1Kd1m2,N2=C1C2(K1+Kd1)(K2+Kd2)+K1Kd1Kd2m2,N3=K2Kd2C1(K1+Kd1)+K1Kd1C2(K2+Kd2),N4=K1K2Kd1Kd2;D0=C1C2m1m2,D1=(C1Kd2+C2Kd1)m1m2,D2=Kd1Kd2m1m2+C1C2(K1m2+K2m1+K2m2+Kd1m2+Kd2m1+Kd2m2),D3=C2K1Kd1m2+(C2Kd1K2+C1K2Kd2+C2Kd1Kd2)(m1+m2)+C1Kd2m2(K1+Kd1),D4=K1Kd1Kd2m2+Kd1Kd2K2(m1+m2)+C1C2(K2Kd1+K1K2+Kd1Kd2+K1Kd2),D5=C2K1Kd1(K2+Kd2)+C1K2Kd2(K1+Kd1),D6=K1K2Kd1Kd2。

    (4)

    2 軌道高低不平順輸入模型

    由于當前國內外各種典型軌道譜的擬合解析表達式形式非常復雜[19],導致無法對車輛行駛振動系統(tǒng)的響應進行解析計算。因此,為了便于對車輛系統(tǒng)進行動力學特性分析,需構建一種行之有效的,既能夠有效反映實際軌道路況,又能夠進行理論分析計算的軌道高低不平順輸入模型。

    通過分析國內外典型軌道譜[19],其中,功率譜密度曲線如圖2所示,可以看出,實際的軌道高低不平順功率譜密度曲線可以看作是由若干段斜率不連續(xù)的直線組成的。因此,利用曲線擬合方法,可將實際的軌道高低不平順激擾用一個通用的譜密度函數(shù)來近似表達。

    (5)

    式中:Sv(Ω)為空間頻率下的軌道高低不平順功率譜密度,m2/(rad/m);Ω為軌道不平順的空間頻率,rad/m;Ωd為雙對數(shù)坐標下譜密度曲線轉折點處的空間頻率,rad/m;G為表征軌道不平順的幅值參數(shù),m3/rad;指數(shù)p表示雙對數(shù)坐標下譜密度曲線的斜率,其中,當p的取值一定時,可通過調節(jié)軌道不平順幅值參數(shù)G使所構建高低不平順功率譜密度函數(shù)逼近實際軌道功率譜密度曲線。

    圖2 國內外典型高低不平順軌道譜Fig.2 Domestic and foreign typical track vertical profile irregularity spectrum

    由式(5)可知,當空間頻率Ω趨向0時,所表達的軌道高低不平順輸入的振幅將趨向于無窮大,而實際軌道面并非如此,因此,引入空間下截止頻率Ω0,以保證當頻率低于Ω0時,功率譜密度幅值保持恒定。此時,實際的軌道高低不平順譜密度函數(shù)可寫成如下形式。

    (6)

    通過對實際軌道高低不平順功率譜密度曲線(如圖2所示)進行分析,可以將實際軌道高低不平順功率譜密度曲線視為是由2段斜率不同的直線段組成的,且轉折點處的空間頻率Ωd=1 (rad/m)。因此,根據(jù)Ω=ω/v,ω=2πf,及式(6),利用能量守恒原理,即Sv(Ω)dΩ=Sv(f)df,可以得到時間頻率所表示的高低不平順軌道譜的解析表達式:

    (7)

    式中:Sv(f)為時間頻率下的軌道高低不平順功率譜密度m2·s;v≤2.5為車輛運行速度,m/s;G為表征軌道不平順的幅值參數(shù)m3;f為軌道不平順的時間頻率,Hz。

    分析實際軌道高低不平順功率譜密度曲線(如圖2所示),可知,p的取值范圍通常為2~4。為了能夠對車輛行駛振動響應均方值進行解析求解,p的取值應為2或4。此外,由于軌道車輛轉向架構架的運行平穩(wěn)性主要受軌道中高頻不平順激擾影響,可以忽略低頻不平順激擾的影響,因此,取p=4,從而根據(jù)式(7)可得適用于轉向架構架振動理論分析的軌道高低不平順輸入的時域解析表達式

    (8)

    其中,軌道高低不平順功率譜密度隨頻率變化曲線,如圖3所示。

    圖3 軌道高低不平順功率譜密度隨頻率變化Fig.3 Changes of track vertical irregularity power spectrum density along with frequency

    根據(jù)式(8),可得到以圓頻率ω(單位為rad/s)表示的軌道高低不平順輸入模型為:

    (9)

    由圖3亦可以看出,在中高頻范圍內,與p=2時相比,p=4時的軌道高低不平順輸入與國內外典型高低不平順實際軌道譜更具有良好的一致性,能夠真實反映實際軌道路況,滿足車輛行駛動力學特性分析的要求。因此,可以將式(9)作為軌道高低不平順輸入,對軌道車輛轉向架構架的振動特性進行分析。

    3 一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比

    根據(jù)式(4)及式(9),利用隨機振動理論,可得轉向架構架垂向振動加速度的響應均方值為:

    (10)

    式中:H(jω)z1~zv為轉向架構架垂向振動位移響應量z1對軌道高低不平順輸入zv的頻響函數(shù)。

    (11)

    式中:B=(D0D3D4D5D6+D0D1D5D62-D0D2D52D6-D0D32D62)b1+(D0D1D4D5D6-D02D32D6+D0D1D3D62)b2+(D0D1D2D3D6-D02D3D5D6-D0D12D62)b3+(D02D1D5D6+D0D1D2D4D6+D02D32D6+D0D22D4D6)b4+(D0D12D4D6+ 2D02D1D4D6+D02D2D3D5-D0D1D2D3D4-D03D52-D02D1D3D5-D02D32D4-D0D12D42-D0D1D22D5)b5,

    A=D02D53D6+D0D1D4D5D62-2D0D1D3D52D6+D0D1D3D52D6-D0D33D62-D0D32D4D5D6+D13D63- 3D12D3D5D62+D12D3D4D62+D12D42D5D6+D1D22D52D6+D1D3D52D62-D1D2D3D4D5D6;

    其中:

    D0=C1C2m1m2,D1=(C1Kd2+C2Kd1)m1m2,D2=Kd1Kd2m1m2+C1C2(K1m2+K2m1+K2m2+Kd1m2+Kd2m1+Kd2m2),D3=C2K1Kd1m2+(C2Kd1K2+C1K2Kd2+C2Kd1Kd2)(m1+m2)+C1Kd2m2(K1+Kd1),D4=K1Kd1Kd2m2+Kd1Kd2K2(m1+m2)+C1C2(K2Kd1+K1K2+Kd1Kd2+K1Kd2),D5=C2K1Kd1(K2+Kd2)+C1K2Kd2(K1+Kd1),D6=K1K2Kd1Kd2;b1=[C1C2m2(K1+Kd1)]2,b2=(C1K1Kd2m2+C1Kd1Kd2m2+C2K1Kd1m2)2- 2C1C2m2[(C1K1+C1Kd1)(C2K2+C2Kd2)+K1Kd1Kd2m2)](K1+Kd1),b3=[(C1K1+C1Kd1)(C2K2+C2Kd2)+K1Kd1Kd2m2)]2- 2[C1K2Kd2(K1+Kd1)+C2K1Kd1(K2+Kd2)][C1Kd2m2(K1+Kd1)+C2K1Kd1m2]+ 2C1C2K1K2Kd1Kd2m2(K1+Kd1),b4=[C1K2Kd2(K1+Kd1)+C2K1Kd1(K2+Kd2)]2- 2K1K2Kd1Kd2[C1C2(K1+Kd1)(K2+Kd2)+K1Kd1Kd2m2],b5= (K1K2Kd1Kd2)2。

    (12)

    其中:ξ為一系垂向懸掛系統(tǒng)阻尼比;G為表征軌道不平順的幅值參數(shù);v為車輛運行速度。

    (13)

    式中:E0,E1,…,E8分別為以車輛參數(shù)表示的高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比解析計算數(shù)學模型的各項系數(shù)。

    根據(jù)車輛參數(shù),利用Matlab求解高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比解析計算數(shù)學模型(13)的正實數(shù)根,便可得到高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)的最佳阻尼比ξos。

    4 計算實例

    某高速列車的運行速度v=300 km/h,1/4單節(jié)車體滿載質量m2=14 398 kg,單個轉向架構架質量的一半m1=1 379 kg,每臺轉向架單側一系垂向懸掛彈簧的等效剛度K1=3.57×106N/m,每臺轉向架單側二系垂向懸掛彈簧的剛度K2=5.68×105N/m,每臺轉向架單側二系垂向減振器的阻尼系數(shù)C2=43.42 kN·s/m,每臺轉向架單側一系垂向減振器的端部連接等效剛度Kd1=40×106N/m,每臺轉向架單側二系垂向減振器的端部連接等效剛度Kd2=20×106N/m,每臺轉向架單側一系垂向減振器的阻尼系數(shù)為C1,對該高速列車的一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比進行計算。

    根據(jù)某高速列車的車輛參數(shù),利用上述所建立的一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比解析計算方法,可計算得到該車輛一系垂向懸掛系統(tǒng)的最佳阻尼比ξos=0.216,由于文獻[4]中沒有給出解析計算解,只給出了一個范圍ξ∈(0.15, 0.30),可以看出,根據(jù)式(13)求得的數(shù)值在以上給出的范圍之內,表明一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比的解析計算值是可靠的。

    圖4 /(Gv3)隨一系垂向懸掛系統(tǒng)阻尼比ξ的變化Fig.4 Changes of /(Gv3) along with primary vertical suspension damping ratio ξ

    由圖4可知,在ξos=0.216時,轉向架構架的垂向振動加速度值達到最??;當ξ<ξos時,隨著阻尼比ξ的減小,轉向架構架的垂向振動加速度迅速增加,即運行安全性變差;當阻尼比ξ>ξos時,隨著阻尼比ξ的增加,轉向架構架的垂向振動加速度逐漸增加,運行安全性也隨之變差。由于一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比的選取是為了抑制中高頻段范圍內軌道車輛轉向架構架的振動,由圖5可知,在阻尼比ξ∈(0.15, 0.30)范圍內,當ξos=0.216時,能夠有效抑制轉向架構架共振區(qū)的共振峰,表明最佳阻尼比的解析計算值是可靠的。

    圖5 軌道輸入zv與構架加速度1輸出的幅頻特性曲線Fig.5 Amplitude-frequency characteristic curve of track input zv and bogie vibration acceleration output 1

    圖6 軌道輸入zv與懸掛動作用力2)輸出的幅頻特性曲線Fig.6 Amplitude-frequency characteristic curve of track input zv suspension dynamic force output 2)

    由圖6可知,在阻尼比ξ∈(0.15, 0.30)范圍內,當ξos=0.216時,能夠有效抑制輪對所受懸掛垂向動作用力共振區(qū)的共振峰,表明最佳阻尼比的解析計算值是可靠的。

    由圖7可知,在中低頻段范圍內,一系垂向懸掛系統(tǒng)阻尼比對車體垂向振動加速度影響較小;在中高頻段范圍內,當ξos=0.216時,能夠有效抑制轉向架構架共振區(qū)的車體垂向振動加速度幅值,表明所建立的高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比的解析計算方法是合理的。

    圖7 軌道輸入zv與車體加速度2輸出的幅頻特性曲線Fig.7 Amplitude-frequency characteristic curve of track input zv and vehicle body vibration acceleration output 2

    5 仿真驗證

    可知,利用一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比計算方法所得到的該高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)的最佳阻尼比ξos=0.216,與利用Matlab/Simulink優(yōu)化設計所得到的最佳阻尼比ξos=0.211相吻合,兩者偏差僅為0.005,相對偏差僅為2.37%。結果表明,所建立的高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比的解析計算方法是正確的。

    圖8 一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比優(yōu)化設計仿真模型Fig.8 Optimal design simulation model for damping ratio of primary vertical suspension system

    圖9 德國低干擾高低不平順軌道隨機輸入激勵zvFig.9 German track vertical irregularity random input zv

    6 結論

    1)利用曲線擬合方法,可建立能夠有效反映實際軌道路況并且滿足車輛運行安全性理論分析計算的軌道高低不平順輸入模型。

    2)根據(jù)軌道車輛1/4車體4自由度垂向振動模型,利用行駛振動理論及留數(shù)定理,可建立高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比解析計算數(shù)學模型。

    3)高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比的實例解析設計值與Simulink仿真驗證值相吻合,相對偏差僅為2.37%,表明所建立的高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)最佳阻尼比的解析計算方法是正確的,該研究為高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)阻尼比的初始設計提供了理論指導,為基于1/4車輛模型的高速列車一系垂向懸掛系統(tǒng)阻尼比的解析設計提供了一種行之有效的計算方法。

    [1] 王福天. 車輛系統(tǒng)動力學[M]. 北京: 中國鐵道出版社, 1994.

    WANG Futian. Vehicle system dynamics[M]. Beijing: China Railway Publishing House, 1994.

    [2] He Z Y, Luo S H, Ma W H. Influence of primary suspension system to dynamic performance of high-speed EMU[C]//International Conference on Transportation Engineering, 2009, July 25-27: 3502-3507.

    [3] 楊春雷, 李芾, 黃運華. 一系垂向懸掛對重載貨車輪軌動力作用的影響[J]. 西南交通大學學報, 2011, 46(5): 820-825.

    YANG Chunlei, LI Fu, HUANG Yunhua. Optimization of primary vertical suspension of heavy haul freight car[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2011, 46(5): 820-825.

    [4] 楊國楨, 王福天. 機車車輛液壓減振器[M]. 北京: 中國鐵道出版社, 2003.

    YANG Guozhen, WANG Futian. Locomotive and vehicle hydraulic shock absorber[M]. Beijing: China Railway Publishing House, 2003.

    [5] Verros G, Goudas H, Natsiavas S. Dynamics of large scale vehicle models using ADAMS/FLEX[C]//International ADAMS User Conference, 2000.

    [6] Wallrapp O. Review of past developments in multi-body system dynamics at DLR-from FADYNA to SIMPACK[J]. Veh Syst Dyn, 2004, 41(5): 339-348.

    [7] Sugahara Y, Takigami T, Kazato A. Suppression vertical vibration in railway vehicles through air spring damping control[J]. Journal of System Design and Dynamics, 2007, 1(2): 213-223.

    [8] Sugahara Y, Takigami T, Kazato A, et al Suppression vertical vibration in railway vehicles by damping force control of primary suspension using an LQG controller[J]. Journal of System Design and Dynamics, 2008, 2(1): 251-262.

    [9] Mousavi M, Berbyuk V. Multiobjective optimization of a railway vehicle dampers using genetic algorithm[C]// Proceedings of the ASME2013 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, IDETC/CIE 2013, August 4-7, 2013, Portland, USA (Paper DETC 2013-12988).

    [10] Shieh N C, Lin C L, Lin Y C, et al. Optimal design for passive suspension of a light rail vehicle using constrained multiobjective evolutionary search[J]. Journal of Sound and Vibration, 2005, 285(S 1-2): 407-424.

    [11] 郝建華, 曾京, 鄔平波. 鐵道客車垂向隨機減振及懸掛參數(shù)優(yōu)化[J]. 鐵道學報, 2006, 28(6): 35-40.

    HAO Jianhua, ZENG Jing, WU Pingbo. Optimization of vertical random vibration isolation and suspension parameters of railway passenger car systems[J]. Journal of the China Railway Society, 2006, 28(6): 35-40.

    [12] Kim Y G, Park C K, Park T W. Design optimization for suspension system of high speed train using neural network[J]. JSME International Journal Series C, 2003, 46(2): 727-735.

    [13] Kuznetsov A, Mammadov M, Sultan I, et al. Optimization of a quarter-car suspension model coupled with the driver biomechanical effects[J]. Journal of Sound and Vibration, 2011, 330(12): 2937-2946.

    [14] 廖耘, 楊岳, 王婷. 鐵路客運列車懸架參數(shù)穩(wěn)健性設計[J]. 鐵道科學與工程學報, 2011, 8(5): 90-95.

    LIAO Yun,YANG Yue,WANG Ting. Robust design of suspension parameters for railway passenger train[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2011, 8(5): 90-95.

    [15] Zhang Y W, Zhao Y, Zhang Y H, et al. Riding comfort optimization of railway trains based on pseudo-excitation method and symplectic method[J]. Journal of Sound and Vibration, 2013, 332(21): 5255-5270.

    [16] Nishimura K, Perkins N C, Zhang W M. Suspension dynamics and design optimization of a high speed railway vehicle[C]//In Proceedings of the 2004 ASME/IEEE Joint Rail Conference, Maryland, USA, April 2004.

    [17] Mastinu G, Gobbi M, Pace G D. Analytical formulae for the design of a railway vehicle suspension system[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C, Journal of Mechanical Engineering Science, 2001, 215(6): 683-698.

    [18] Mastinu G, Gobbi M, Miano C. Optimal design of complex mechanical systems[M]. Springer Verlag, 2006: 264-273.

    [19] 翟婉明. 車輛-軌道耦合動力學[M]. 4版. 北京: 科學出版社, 2015.

    ZHAI Wanming. Vehicle-track coupled dynamics[M]. 4th Edition. Beijing: Science Press, 2015.

    [20] 鐘玉泉. 復變函數(shù)論[M]. 3版. 北京: 高等教育出版社出版, 2004.

    ZHONG Yuquan. Theory of functions of complex variable[M]. 3rd Edition. Beijing: Higher Education Publishing House, 2004.

    Analytical calculation of the optimal damping ratio of primary vertical suspension system for high-speed train

    ZHOU Changcheng, YU Yuewei, ZHAO Leilei

    (School of Transportation and Vehicle Engineering, Shandong University of Technology, Zibo 255049, China)

    This paper aims to solve the problem of the optimal matching of high-speed traim primary vertical suspension. With the analysis of the typical track spectrum and curve fitting method, the track vertical profile irregularity model which can effectively reflect the actual track traffic conditions and meet the theoretical analysis of vehicle running safety was established; According to the 1/4 vehicle body four-degree-of-freedom vertical vibration model of high-speed train, optimal running safety, and the theory of random vibration and residue theorem, the analytical calculation mathematical model of optimal damping ratio of high-speed train primary vertical suspension was built. With a practical example of high-speed train, the optimal damping ratio of primary vertical suspension was calculated and validated by simulation, and the maximum relative deviation is only 2.37%. The results show that the analytical calculation mathematical method of optimal damping ratio of high-speed train primary vertical suspension is correct. This research provides important theoretical basis for the initial design of the damping ratio of the primary vertical suspension system of high-speed train.

    high-speed train; primary vertical suspension system;optimal damping ratio; analytical calculation; residue theorem

    2015-12-27

    國家自然科學基金資助項目(51575325);山東省自然科學基金資助項目(ZR2013EEM007);山東省重點研發(fā)計劃項目(2015GGX105006)

    周長城(1962-),男,山東泰安人,教授,博士,從事汽車及軌道車輛懸架系統(tǒng)設計;E-mail:greatwall@sdut.edu.cn

    U270.2

    A

    1672-7029(2016)10-1891-08

    猜你喜歡
    減振器阻尼比轉向架
    基于細觀結構的原狀黃土動彈性模量和阻尼比試驗研究
    地震研究(2021年1期)2021-04-13 01:05:24
    20t軸重米軌轉向架裝用搖枕的研制
    基于SPS模式的轉向架軸箱裝配線仿真研究
    黏滯阻尼器在時程分析下的附加有效阻尼比研究
    振動與沖擊(2019年4期)2019-02-22 02:33:34
    基于結構應力的轉向架構架焊縫疲勞強度研究
    波形分析法求解公路橋梁阻尼比的探討
    上海公路(2018年3期)2018-03-21 05:55:48
    結構構件阻尼比對大跨度懸索橋地震響應的影響
    209 P型轉向架軸箱彈簧斷裂的原因及預防
    汽車減振器與磁流變材料分析與運算
    饋能式磁流變減振器自供電特性研究
    汽車科技(2014年6期)2014-03-11 17:45:36
    村上凉子中文字幕在线| 中出人妻视频一区二区| 久久亚洲真实| 久久久国产精品麻豆| 日韩人妻高清精品专区| 日本成人三级电影网站| 免费一级毛片在线播放高清视频| а√天堂www在线а√下载| 日韩精品中文字幕看吧| 99久国产av精品| 午夜激情欧美在线| 一夜夜www| 99热这里只有精品一区 | 亚洲自拍偷在线| 午夜两性在线视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 桃色一区二区三区在线观看| 一二三四社区在线视频社区8| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 免费看a级黄色片| 999久久久国产精品视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲成人久久性| 香蕉av资源在线| 日本与韩国留学比较| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 真人做人爱边吃奶动态| 婷婷亚洲欧美| 网址你懂的国产日韩在线| 91av网一区二区| 宅男免费午夜| 国产精品 国内视频| 久99久视频精品免费| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲一区二区三区不卡视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 国产av不卡久久| 99国产综合亚洲精品| 最近最新免费中文字幕在线| 国产成人aa在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 在线看三级毛片| 免费在线观看亚洲国产| 免费在线观看亚洲国产| 十八禁网站免费在线| 欧美黄色片欧美黄色片| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 这个男人来自地球电影免费观看| 免费搜索国产男女视频| 天堂动漫精品| 夜夜爽天天搞| 色综合欧美亚洲国产小说| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| av福利片在线观看| 国产成人系列免费观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲精华国产精华精| 天天躁日日操中文字幕| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 一二三四社区在线视频社区8| 久久亚洲精品不卡| 亚洲精品在线观看二区| 一个人看的www免费观看视频| 国产精品久久久av美女十八| 十八禁网站免费在线| 免费搜索国产男女视频| 国产真实乱freesex| 免费观看精品视频网站| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 中文字幕av在线有码专区| 99久久无色码亚洲精品果冻| 日韩欧美免费精品| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 老司机午夜福利在线观看视频| xxxwww97欧美| 99久久综合精品五月天人人| 日本在线视频免费播放| 亚洲avbb在线观看| 亚洲avbb在线观看| cao死你这个sao货| 美女大奶头视频| 97碰自拍视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久国产精品影院| 两个人的视频大全免费| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产午夜福利久久久久久| 精品久久久久久久久久免费视频| 午夜福利在线在线| 一边摸一边抽搐一进一小说| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲av免费在线观看| 国产不卡一卡二| 一a级毛片在线观看| 香蕉av资源在线| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 动漫黄色视频在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 成年女人毛片免费观看观看9| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲无线观看免费| 麻豆成人av在线观看| 99视频精品全部免费 在线 | 99国产精品一区二区蜜桃av| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 可以在线观看毛片的网站| 国产乱人伦免费视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 深夜精品福利| 欧美成狂野欧美在线观看| 久久久精品大字幕| 一级黄色大片毛片| 国产高清激情床上av| 久久久精品欧美日韩精品| 久久久色成人| 伦理电影免费视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 好男人电影高清在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 免费看美女性在线毛片视频| 可以在线观看的亚洲视频| 嫩草影院入口| 国产高清videossex| 亚洲欧美日韩东京热| 激情在线观看视频在线高清| 欧美黑人欧美精品刺激| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲国产欧美人成| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 成人精品一区二区免费| 国产99白浆流出| 最新中文字幕久久久久 | 久久中文字幕一级| 国产高清videossex| 国产乱人伦免费视频| 国产男靠女视频免费网站| 黄片小视频在线播放| 日日干狠狠操夜夜爽| 久久草成人影院| 看免费av毛片| 12—13女人毛片做爰片一| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 在线观看美女被高潮喷水网站 | av片东京热男人的天堂| 亚洲国产中文字幕在线视频| 欧美高清成人免费视频www| 国产精品乱码一区二三区的特点| av天堂在线播放| 久久香蕉国产精品| 真人一进一出gif抽搐免费| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲熟女毛片儿| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 精品一区二区三区视频在线 | 十八禁人妻一区二区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| xxx96com| 亚洲中文字幕日韩| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产亚洲精品久久久com| 午夜久久久久精精品| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日韩精品青青久久久久久| 久久精品影院6| 男插女下体视频免费在线播放| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久精品91蜜桃| 国产欧美日韩精品亚洲av| 长腿黑丝高跟| 国产精品99久久99久久久不卡| 麻豆一二三区av精品| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 黄色女人牲交| 90打野战视频偷拍视频| 天堂√8在线中文| 国产高潮美女av| 成人三级黄色视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 中亚洲国语对白在线视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久久久久久久中文| 91字幕亚洲| 久久久久久大精品| 后天国语完整版免费观看| 国产高清videossex| 国产精品1区2区在线观看.| 国产真人三级小视频在线观看| 黄频高清免费视频| 欧美3d第一页| 国产精品亚洲美女久久久| 男女午夜视频在线观看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 操出白浆在线播放| 可以在线观看毛片的网站| ponron亚洲| 观看美女的网站| 色av中文字幕| 欧美三级亚洲精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产高清三级在线| 欧美av亚洲av综合av国产av| 一本久久中文字幕| 亚洲av片天天在线观看| 99热只有精品国产| 亚洲av电影不卡..在线观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 欧美黑人欧美精品刺激| 日本a在线网址| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲五月婷婷丁香| 日韩大尺度精品在线看网址| 精品国产乱码久久久久久男人| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产精品久久视频播放| svipshipincom国产片| 国产精品98久久久久久宅男小说| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美大码av| 国产av在哪里看| 男人的好看免费观看在线视频| 一本综合久久免费| 天堂√8在线中文| 美女扒开内裤让男人捅视频| 无遮挡黄片免费观看| 午夜免费激情av| 国产亚洲精品一区二区www| 国产精品一及| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 黄色片一级片一级黄色片| 国产黄片美女视频| 九九热线精品视视频播放| svipshipincom国产片| 精品人妻1区二区| 给我免费播放毛片高清在线观看| 欧美日韩国产亚洲二区| 美女黄网站色视频| 欧美一级毛片孕妇| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲色图av天堂| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲国产精品久久男人天堂| 五月伊人婷婷丁香| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | АⅤ资源中文在线天堂| 后天国语完整版免费观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 日韩精品青青久久久久久| 国产野战对白在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 美女cb高潮喷水在线观看 | 中文字幕人成人乱码亚洲影| www.999成人在线观看| 欧美性猛交黑人性爽| 精品一区二区三区视频在线 | 国产精品99久久久久久久久| 久久中文看片网| 男人的好看免费观看在线视频| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美在线黄色| 欧美色视频一区免费| 美女 人体艺术 gogo| 天堂影院成人在线观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 成人午夜高清在线视频| 成人欧美大片| 一进一出抽搐gif免费好疼| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 一本综合久久免费| 日韩中文字幕欧美一区二区| 久久这里只有精品中国| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 女警被强在线播放| 露出奶头的视频| 最新中文字幕久久久久 | 中文在线观看免费www的网站| 国产探花在线观看一区二区| 可以在线观看毛片的网站| 欧美三级亚洲精品| 婷婷六月久久综合丁香| 观看美女的网站| 最近最新中文字幕大全免费视频| 日韩欧美免费精品| 国产精品一及| 久久天堂一区二区三区四区| 岛国在线免费视频观看| 日韩有码中文字幕| 高清在线国产一区| 久久精品国产综合久久久| 国产单亲对白刺激| 一个人看的www免费观看视频| 99国产精品99久久久久| 亚洲九九香蕉| 欧美最黄视频在线播放免费| cao死你这个sao货| 久久99热这里只有精品18| 岛国视频午夜一区免费看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 久久久国产成人精品二区| 午夜精品一区二区三区免费看| 久久香蕉精品热| 久久国产乱子伦精品免费另类| 欧美性猛交黑人性爽| 国产日本99.免费观看| 特级一级黄色大片| 亚洲美女视频黄频| 又大又爽又粗| 制服人妻中文乱码| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲五月天丁香| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 欧美乱妇无乱码| 日本一本二区三区精品| 久久久久亚洲av毛片大全| 变态另类丝袜制服| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 免费看日本二区| 久久国产精品人妻蜜桃| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲精品456在线播放app | 免费大片18禁| a级毛片在线看网站| 国产成人av教育| 国产毛片a区久久久久| 免费av毛片视频| 成人性生交大片免费视频hd| 中文资源天堂在线| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产高清videossex| 国产一区二区三区视频了| 热99在线观看视频| 国产精品女同一区二区软件 | 男人舔女人下体高潮全视频| 老鸭窝网址在线观看| 免费观看的影片在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 午夜成年电影在线免费观看| 免费观看的影片在线观看| 日韩欧美在线二视频| 一本精品99久久精品77| 精品福利观看| 曰老女人黄片| 亚洲美女黄片视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 亚洲五月天丁香| 久久午夜综合久久蜜桃| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 两个人视频免费观看高清| 国产精品永久免费网站| 国产熟女xx| 最新中文字幕久久久久 | 禁无遮挡网站| 欧美丝袜亚洲另类 | 精品日产1卡2卡| 757午夜福利合集在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 美女午夜性视频免费| 亚洲国产精品成人综合色| 男女午夜视频在线观看| 日韩欧美三级三区| 99久久无色码亚洲精品果冻| 一区二区三区国产精品乱码| 午夜免费观看网址| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 午夜福利免费观看在线| 黄色丝袜av网址大全| 2021天堂中文幕一二区在线观| 给我免费播放毛片高清在线观看| www日本在线高清视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 两个人看的免费小视频| 精品国产三级普通话版| 成年免费大片在线观看| 午夜两性在线视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 午夜日韩欧美国产| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产精品永久免费网站| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲国产色片| 午夜两性在线视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产av一区在线观看免费| 午夜影院日韩av| 日本 欧美在线| 国产激情偷乱视频一区二区| 黄色 视频免费看| 欧美性猛交黑人性爽| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 麻豆一二三区av精品| 美女大奶头视频| 可以在线观看的亚洲视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲人成网站高清观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 女警被强在线播放| 免费无遮挡裸体视频| 露出奶头的视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 嫩草影视91久久| 黄片大片在线免费观看| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 日日夜夜操网爽| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 免费看日本二区| 久久久久亚洲av毛片大全| 好男人在线观看高清免费视频| av福利片在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 伦理电影免费视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 很黄的视频免费| 女同久久另类99精品国产91| 岛国在线免费视频观看| 一个人看视频在线观看www免费 | 麻豆国产97在线/欧美| 午夜成年电影在线免费观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美3d第一页| 神马国产精品三级电影在线观看| 欧美乱妇无乱码| 欧美日韩综合久久久久久 | 好男人电影高清在线观看| 亚洲无线在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 午夜福利在线在线| 无人区码免费观看不卡| 一区二区三区激情视频| 18禁美女被吸乳视频| xxx96com| 婷婷六月久久综合丁香| 色视频www国产| 国产精品av久久久久免费| 精品无人区乱码1区二区| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产精品 国内视频| www日本在线高清视频| 天天添夜夜摸| 天堂网av新在线| 国产精品一及| 亚洲国产精品久久男人天堂| 成人三级黄色视频| 两人在一起打扑克的视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产淫片久久久久久久久 | 观看免费一级毛片| 亚洲av电影在线进入| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 俺也久久电影网| 男人舔女人的私密视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 天堂动漫精品| 又黄又粗又硬又大视频| 午夜免费激情av| 又粗又爽又猛毛片免费看| www国产在线视频色| 一进一出好大好爽视频| 国产1区2区3区精品| 天天添夜夜摸| 又紧又爽又黄一区二区| 在线观看日韩欧美| 国产真人三级小视频在线观看| 久久人妻av系列| 国产精品爽爽va在线观看网站| 天天一区二区日本电影三级| 国产成人影院久久av| 又粗又爽又猛毛片免费看| 又爽又黄无遮挡网站| 他把我摸到了高潮在线观看| 少妇的逼水好多| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 熟女电影av网| aaaaa片日本免费| 婷婷六月久久综合丁香| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 日日干狠狠操夜夜爽| 精品国产亚洲在线| 在线看三级毛片| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产欧美日韩精品一区二区| 99国产精品一区二区蜜桃av| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲精品456在线播放app | 日韩欧美国产一区二区入口| 成人国产一区最新在线观看| 后天国语完整版免费观看| 一区二区三区激情视频| x7x7x7水蜜桃| 久久久国产欧美日韩av| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产欧美日韩一区二区三| 天堂影院成人在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 日韩欧美国产在线观看| 天堂动漫精品| 观看免费一级毛片| 国产三级黄色录像| 国产亚洲精品一区二区www| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 身体一侧抽搐| 欧美黄色淫秽网站| 午夜免费观看网址| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲av熟女| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲国产色片| 国产男靠女视频免费网站| 国产久久久一区二区三区| 久久中文看片网| 中文字幕高清在线视频| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产麻豆成人av免费视频| 久久久国产欧美日韩av| 中文在线观看免费www的网站| a级毛片a级免费在线| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 麻豆国产av国片精品| 午夜福利18| 黄色丝袜av网址大全| 视频区欧美日本亚洲| 又黄又粗又硬又大视频| 日本一二三区视频观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久久中文看片网| 欧美日韩国产亚洲二区| 黄片大片在线免费观看| 久久人人精品亚洲av| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产1区2区3区精品| 69av精品久久久久久| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 成年免费大片在线观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 91av网一区二区| 午夜久久久久精精品| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 亚洲avbb在线观看| 精品不卡国产一区二区三区| 97碰自拍视频| 禁无遮挡网站| 草草在线视频免费看| 免费在线观看成人毛片| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久草成人影院| 黄色女人牲交| 久久热在线av| 久久中文看片网| 国产精品电影一区二区三区| 嫩草影院精品99| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 日韩欧美国产在线观看| 一区福利在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 成年版毛片免费区| 一夜夜www| 一级毛片精品| 婷婷六月久久综合丁香| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产一级毛片七仙女欲春2| 麻豆国产97在线/欧美| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美丝袜亚洲另类 | 校园春色视频在线观看| av福利片在线观看| 丰满的人妻完整版| 亚洲成av人片免费观看| 欧美日本视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 日本一本二区三区精品| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲成av人片免费观看| 老汉色∧v一级毛片| 国产美女午夜福利| 亚洲专区中文字幕在线| 好男人在线观看高清免费视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国产精品女同一区二区软件 | 免费看a级黄色片| 男人的好看免费观看在线视频| 99国产精品99久久久久| 亚洲国产欧美人成| 日日夜夜操网爽| 久久久水蜜桃国产精品网| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产精品影院久久| 亚洲精品456在线播放app | x7x7x7水蜜桃|