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【24h】

定置加振試験に基づく鉄道車両用車体の特性行列の実用的同定手法(模型車体を用いた検討)

机译:基于平稳振动试验的铁路车辆车身特征矩阵实用识别方法(模型车辆研究)

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摘要

鉄道車両の車体弾性振動は,乗客の乗り心地に影響を与えるため,その低減が課題となっている.振動低減対策の検討にあたっては,車体を単純な弾性はりとみなしてモデル化する手法が確立しており,古くから振動解析や低減対策の効果予測などに広く用いられてきた.しかしながら,実際の車体は高さや幅をもつ3 次元構造物であり,単純な弾性はりでは表現できないような振動モードが乗り心地に影響を与えることも多い.これに対して,これまでに富岡らは弾性平板,はり,剛体を組み合わせて構成する箱形モデルを考案したほか,秋山らはこれを拡張し,3 次元弾性要素を仮想ばねを組み合わせて構成し,さらに表現可能な振動モードの範囲を拡張した箱形モデルを提案している. また,車体構造に関する図面情報が得られる場合は,車体を構成する各部材を詳細にモデル化して有限要素解析を行うことも可能である.これらのモデルは,複雑さの程度は異なるものの,いずれも何らかの構造を仮定し,それに対応する運動方程式を導出するという考え方に基づくものである.
机译:由于铁路车辆的车厢的弹性振动影响乘客的乘坐舒适性,因此降低其问题是一个问题。在考虑减振对策时,已经建立了将车身建模为简单弹性梁的方法,并且自古以来就被广泛用于减振措施的振动分析和效果预测。它已经完成。然而,实际的车身是具有高度和宽度的三维结构,并且不能由简单的弹性梁表示的振动模式经常影响乘坐舒适性。与此相反,Tomioka等人设计了一个由弹性板,梁和刚体组成的箱形模型,Akiyama等人将其扩展以产生三维弹性。我们提出了一种箱形模型,其中通过组合虚拟弹簧来构造元素,并扩展了可表示的振动模式范围,此外,当可获得有关车身结构的绘制信息时,就可以构建车身。还可以详细建模每个成员\ r \ n并执行有限元分析。这些模型基于以下假设:假定具有不同复杂程度的\ r \ n结构,并推导相应的运动方程。

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