热-力载荷下高速铁路车轮扁疤引起的轮轨冲击力学响应与滚动接触疲劳机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11772275
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    56.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1202.冲击动力学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Wheel flat is a main type of damage to induce the possible wheel/rail failure, and it is a significant academic and engineering research issue in the field of high-speed wheel-rail interaction. Considering those service conditions of the wheel-rail system such as low temperature, plastic deformation, fatigue damage, frictional heating and impact loading, based on the experimental investigation, numerical simulation and theoretical analysis, the impact response, damage evolution and rolling contact fatigue of the wheel-rail system with a wheel flat under thermo-mechanical loading will be studied in this proposal. The temperature- and strain rate-dependent dynamic constitutive relationship of wheel/rail materials with different fatigue damage degrees will be proposed, and the influences of train speed, flat length and axle load on the wheel-rail impact response will be discussed. Then an elastic-plastic analysis model for wheel-rail impact induced by a flat will be developed. Subsequently, the competitive relationship between the rolling contact fatigue and wear of the wheel/rail under different impact loadings will be explored, and the corresponding initiation mechanism and propagation regularity will be clarified. Considering synthetically the damage evolution mechanism and regularity of the plastic deformation, rolling contact fatigue and wear, a detecting and evaluating method for service safety of the flated wheel-rail system will be explored. These results can provide valuable technological guidance for the design, assessment and maintenance strategy of the safety of high-speed wheel-rail system.
车轮扁疤是一种诱发轮轨失效的主要损伤形式,是高速铁路轮轨关系研究中亟待解决的学术和工程难点问题。本项目基于高速轮轨系统低温、塑性变形、疲劳损伤、摩擦温升和冲击载荷等服役条件,拟采用实验研究、数值模拟和理论分析相结合的研究手段,研究热-力载荷下含扁疤车轮-轨道系统的冲击力学响应、损伤演化与滚动接触疲劳。建立轮轨材料疲劳损伤、温度和应变率相关的动态本构关系,探讨列车速度、扁疤长度和轴重等关键参量对轮轨冲击响应的影响规律,发展车轮扁疤引起的轮轨冲击的弹塑性理论分析模型,分析不同轮轨冲击载荷下滚动接触疲劳和磨耗之间的竞争性关系,把握不同扁疤长度条件下的轮轨滚动接触疲劳与磨耗萌生机制和发展规律。综合考虑轮轨材料塑性变形、滚动接触疲劳和磨耗等耦合损伤的演变机理与规律性,探索发展含扁疤车轮-轨道系统服役安全的评测方法。为高速轮轨系统的服役安全性设计、评估及维修策略提供技术支持。

结项摘要

车轮踏面缺陷是高速铁路轮轨关系研究中亟待解决的学术和工程难点问题。本项目聚焦于典型的车轮非圆化损伤,围绕“材料本构关系-轮轨冲击响应-损伤演化-滚动接触疲劳”等关键科学问题开展研究。采用试验研究、有限元仿真和理论分析相结合的研究方法,研究了轮轨钢在宽应变率、宽温度范围内的力学性能,揭示了轮轨钢的应变率与温度依赖性及动态变形与断裂机理,发现了D1车轮钢的“第三类应变时效”现象,提出了高速轮轨钢考虑初始等效疲劳损伤的率相关本构模型;发展了三维轮轨滚动接触弹塑性理论分析模型,构建了轮轨滚动接触弹塑性蠕滑力/率映射关系,阐明了轮轨材料应变率效应对轮轨蠕滑特性的影响机制;建立了可考虑应变率效应和温度影响、适用于直道/弯道工况的三维轮轨滚动接触有限元模型,探究了车轮踏面缺陷尺寸、列车速度、轴重和曲率半径等关键参量对轮轨动态响应的影响规律,阐明了应变率效应抑制轮轨塑性变形与热应力劣化轮轨承载能力之间的耦合影响机制;研究了初始等效疲劳损伤对轮轨动态接触行为的影响,揭示了复杂多源条件耦合下的轮轨动力作用机理,阐明了应变率效应和等效疲劳损伤对轮轨接触应力/应变状态的竞争性影响机制;构建了轮轨滚动接触疲劳裂纹萌生和扩展预测有限元模型,探讨了关键参量对裂纹萌生和扩展特性的影响机理与规律,揭示了轮轨滚动接触疲劳与磨耗的竞争性机制;提出了将车轮几何不圆顺转换为轮轨接触位移不平顺的动态有限元仿真方法,系统研究了车轮踏面缺陷引起的轮轨冲击力学响应与损伤演化机理,给出了综合考虑轮缘/轮径磨耗和车轮踏面缺陷的多目标优化镟修策略,发展了基于轮轨动态响应的疲劳可靠性寿命预测方法。研究结果可为高速轮轨系统的服役安全性设计、评估及维修策略提供技术支持。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(10)
专利数量(5)
A mathematically-based study of the random wheel-rail contact irregularity by wheel out-of-roundness
基于车轮不圆度的随机轮轨接触不平顺的数学研究
  • DOI:
    10.1080/00423114.2020.1815809
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Vehicle System Dynamics
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Jing Lin;Liu Zhuo;Liu Kai
  • 通讯作者:
    Liu Kai
Dynamic finite element simulation of wheel–rail contact response for the straight track case
直线轨道情况下轮轨接触响应的动态有限元模拟
  • DOI:
    10.1177/1369433220971733
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Advances in Structural Engineering
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Xiongfei Zhou;Lin Jing;Xiaoqi Ma
  • 通讯作者:
    Xiaoqi Ma
考虑材料等效疲劳损伤车轮扁疤引起的轮轨冲击力学响应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    振动与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王金能;敬霖;黄志辉
  • 通讯作者:
    黄志辉
The transient response of car body and side windows for high-speed trains passing by each other in a tunnel
隧道内高速列车驶过时车体与侧窗瞬态响应
  • DOI:
    10.1016/j.compositesb.2018.11.144
  • 发表时间:
    2019-06
  • 期刊:
    Composites Part B: Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jing Lin;Liu Kai;Ren Ming
  • 通讯作者:
    Ren Ming
基于位移激励法车轮扁疤引起的轮轨动态响应有限元分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    机械
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘卓;敬霖
  • 通讯作者:
    敬霖

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其他文献

多孔金属及其夹芯结构力学性能的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    力学与实践
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    敬霖;王志华;赵隆茂
  • 通讯作者:
    赵隆茂
泡沫金属固支夹芯圆板的大挠度变形分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    固体力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王志华;赵隆茂;敬霖
  • 通讯作者:
    敬霖
轮轨材料应变率强化效应对其滚动接触行为的影响分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    机械工程与自动化
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马骁骐;刘凯;敬霖
  • 通讯作者:
    敬霖
泡沫金属子弹撞击载荷下多孔金属夹芯板的动态响应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    振动与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    敬霖;王志华;宋延泽;赵隆茂
  • 通讯作者:
    赵隆茂
不同应变速率下D1车轮钢的拉伸性能与断口形貌
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    机械工程材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩亮亮;张莹;敬霖;魏华成;闫耀洲
  • 通讯作者:
    闫耀洲

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轻质梯度金属泡沫夹芯复合结构的爆炸冲击失效与能量吸收机理研究
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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