第四章车辆的蛇行运动稳定性前言:转向架蛇行运动和车体蛇行运动:带有锥形踏面的轮对沿着直线轨道滚动时,它会产生一种特有的自激振动——一面横向移动,一面又绕通过其重心的铅垂轴转动,这种运动就是轮对的蛇行运动
由轮对的蛇行运动而引起转向架和车体在横向平面内的振动,就称为转向架蛇行运动和车体蛇行运动
自激振动:指一个系统在运动中,如果引起振动的激振源是由于系统结构本身所造成,而不是由于外界强迫输入的,当运动停止时,这种激振力也就随之消失,那末这种振动就称为自激振动
自激振动的频率通常是系统的自振频率(或接近自振频率),自激振动所消耗的能量取源于外界给予系统的能量
稳定的蛇行运动:机车车辆在理想的平直道上运行时,在特定的条件下,如轮对具有一定的定位刚度,各悬挂参数匹配适当,在某一速度范围内运行,这时所产生的蛇行运动的振幅是随着时间的延续而衰减的,这种运动称之为稳定的蛇行运动
不稳定的蛇行运动:而只有当车辆的运行速度超过某一临界数值时,才产生一种称为不稳定的蛇行运动,此时它们的振幅随着时间的延续而不断地扩大,使轮对左右摇摆直到轮缘碰撞钢轨,对于转向架或车体,则出现大振幅的剧烈振动,这种现象称为失稳,此时的运动称为不稳定运动
临界速度:蛇行运动由稳定运动过渡到不稳定运动时的速度就称为临界速度
不稳定的蛇行运动的危害:高速车辆的蛇行运动失稳后,不仅会使车辆的运行性能恶化,旅客的舒适度下降,作用在车辆各零部件上的动载荷增大,并且将使轮对严重地打击钢轨,损伤车辆及线路,甚至会造成脱轨事故
所以蛇行运动是机车车辆实现高速运行的一大障碍
下面将依次讨论自由轮对和转向架蛇行运动
第一节自由轮对的蛇行运动在研究自由轮对的蛇行运动之前,首先需要阐明蠕滑的基本概念并给出重力刚度及重力角刚度的物理意义及其数学关系表达式
一、蠕滑的基本概念“蠕滑”这个物理现象,在任何两个相互滚动接触的弹性体之间是始终存在着的