首页> 外文OA文献 >Efectos dinámicos laterales en vehículos y puentes ferroviarios sometidos a la acción de vientos transversales
【2h】

Efectos dinámicos laterales en vehículos y puentes ferroviarios sometidos a la acción de vientos transversales

机译:在横向风作用下对车辆和铁路桥梁的动态副作用

摘要

En las últimas décadas el aumento de la velocidad y la disminución del peso de los vehículos ferroviarios de alta velocidad ha provocado que aumente su riesgo de vuelco. Además, las exigencias de los trazados de las líneas exige en ocasiones la construcción de viaductos muy altos situados en zonas expuestas a fuertes vientos. Esta combinación puede poner en peligro la seguridad de la circulación. En esta tesis doctoral se estudian los efectos dinámicos que aparecen en los vehículos ferroviarios cuando circulan sobre viaductos en presencia de vientos transversales. Para ello se han desarrollado e implementado una serie de modelos numéricos que permiten estudiar estos efectos de una forma realista y general. Los modelos desarrollados permiten analizar la interacción dinámica tridimensional tren-estructura, formulada mediante coordenadas absolutas en un sistema de referencia inercial, en un contexto de elementos _nitos no lineales. Mediante estos modelos se pueden estudiar de forma realista casos extremos como el vuelco o descarrilamiento de los vehículos. Han sido implementados en Abaqus, utilizando sus capacidades para resolver sistemas multi-cuerpo para el vehículo y elementos finitos para la estructura. La interacción entre el vehículo y la estructura se establece a través del contacto entre rueda y carril. Para ello, se han desarrollado una restricción, que permite establecer la relación cinemática entre el eje ferroviario y la vía, teniendo en cuenta los posibles defectos geométricos de la vía; y un modelo de contacto rueda-carril para establecer la interacción entre el vehículo y la estructura. Las principales características del modelo de contacto son: considera la geometría real de ambos cuerpos de forma tridimensional; permite resolver situaciones en las que el contacto entre rueda y carril se da en más de una zona a la vez; y permite utilizar distintas formulaciones para el cálculo de la tensión tangencial entre ambos cuerpos. Además, se ha desarrollado una metodología para determinar, a partir de formulaciones estocásticas, las historias temporales de cargas aerodinámicas debidas al viento turbulento en estructuras grandes y con pilas altas y flexibles. Esta metodología tiene cuenta la variabilidad espacial de la velocidad de viento, considerando la correlación entre los distintos puntos; considera las componentes de la velocidad del viento en tres dimensiones; y permite el cálculo de la velocidad de viento incidente sobre los vehículos que atraviesan la estructura. La metodología desarrollada en este trabajo ha sido implementada, validada y se ha aplicado a un caso concreto en el que se ha estudiado la respuesta de un tren de alta velocidad, similar al Siemens Velaro, circulando sobre el viaducto del río Ulla en presencia viento cruzado. En este estudio se ha analizado la seguridad y el confort de la circulación y la respuesta dinámica de la estructura cuando el tren cruza el viaducto. During the last decades the increase of the speed and the reduction of the weight of high-speed railway vehicles has led to a rise of the overturn risk. In addition, the design requests of the railway lines require some times the construction of very tall viaducts in strong wind areas. This combination may endanger the traffic safety. In this doctoral thesis the dynamic effects that appear in the railway vehicles when crossing viaducts under strong winds are studied. For this purpose it has been developed and implemented numerical models for studying these effects in a realistic and general way. The developed models allow to analyze the train-structure three-dimensional dynamic interaction, that is formulated by using absolute coordinates in an inertial reference frame within a non-linear finite element framework. By means of these models it is possible to study in a realistic way extreme situations such vehicle overturn or derailment. They have been implemented for Abaqus, by using its capabilities for solving multi-body systems for the vehicle and finite elements for the structure. The interaction between the vehicle and the structure is established through the wheel-rail contact. For this purpose, a constraint has been developed. It allows to establish the kinematic relationship between the railway wheelset and the track, taking into account the track irregularities. In addition, a wheel-rail contact model for establishing the interaction of the vehicle and the structure has been developed. The main features of the contact model are: it considers the real geometry During the last decades the increase of the speed and the reduction of the weight of high-peed railway vehicles has led to a rise of the overturn risk. In addition, the design requests of the railway lines require some times the construction of very tall viaducts in strong wind areas. This combination may endanger the traffic safety. In this doctoral thesis the dynamic effects that appear in the railway vehicles when crossing viaducts under strong winds are studied. For this purpose it has been developed and implemented numerical models for studying these effects in a realistic and general way. The developed models allow to analyze the train-structure three-dimensional dynamic interaction, that is formulated by using absolute coordinates in an inertial reference frame within a non-linear finite element framework. By means of these models it is possible to study in a realistic way extreme situations such vehicle overturn or derailment. They have been implemented for Abaqus, by using its capabilities for solving multi-body systems for the vehicle and finite elements for the structure. The interaction between the vehicle and the structure is established through the wheel-rail contact. For this purpose, a constraint has been developed. It allows to establish the kinematic relationship between the railway wheelset and the track, taking into account the track irregularities. In addition, a wheel-rail contact model for establishing the interaction of the vehicle and the structure has been developed. The main features of the contact model are: it considers the real geometry
机译:在最近的几十年中,高速铁路车辆的速度增加和重量的减轻增加了其倾覆的风险。另外,生产线布局的要求有时要求在暴露于强风的区域中建造非常高的高架桥。这种组合可能会危害交通安全。该博士论文研究了铁路车辆在存在横向风的情况下在高架桥上循环时出现的动力效应。为此,已经开发并实施了一系列数值模型,以一种现实而通用的方式研究这些影响。所开发的模型使我们能够在非线性元素的情况下分析在惯性参考系统中使用绝对坐标制定的动态三维列车-结构相互作用。使用这些模型,可以现实地研究极端情况,例如车辆倾覆或脱轨。它们已经在Abaqus中实现,使用了它的能力来解决车辆的多体系统和结构的有限元。车辆与结构之间的相互作用是通过车轮与轨道之间的接触建立的。为此,已经开发了一种限制条件,该限制条件允许考虑到轨道可能存在的几何缺陷,从而在铁路轴线和轨道之间建立运动关系。轮轨接触模型来建立车辆与结构之间的相互作用。接触模型的主要特征是:它以三维方式考虑了两个物体的真实几何形状;它可以解决车轮与轨道之间的接触同时发生在多个区域的情况。并允许使用不同的公式来计算两个物体之间的切向张力。此外,已经开发了一种方法,用于从随机公式确定具有高且柔性桩的大型结构中由于湍流风引起的气动载荷的时间历史。这种方法考虑了不同点之间的相关性,考虑了风速的空间变化性。从三个方面考虑风速的组成部分;它可以计算入射到穿过结构的车辆上的风速。在这项工作中开发的方法已被实施,验证并应用于特定案例,在该案例中,研究了类似于Siemens Velaro的高速列车的响应,在有侧风的情况下在Ulla河高架桥上进行了循环。 。这项研究分析了火车穿越高架桥时循环的安全性和舒适性以及结构的动力响应。在过去的几十年中,高速铁路车辆的速度提高和重量减轻导致翻倒风险增加。另外,铁路线的设计要求有时需要在强风区域建造非常高的高架桥。这种组合可能会危害交通安全。在本博士论文中,研究了在强风下穿越高架桥时铁路车辆中出现的动力效应。为此目的,已经开发和实施了数值模型,以一种现实而通用的方式研究这些影响。所开发的模型可以分析列车结构的三维动态相互作用,这是通过在非线性有限元框架内的惯性参考系中使用绝对坐标来制定的。通过这些模型,可以以现实的方式研究极端情况,例如车辆倾覆或脱轨。通过使用Abaqus解决车辆的多体系统和结构的有限元的功能,它们已经实现了。车辆与结构之间的相互作用是通过轮轨接触建立的。为此,已经开发了约束。考虑到轨道的不平顺性,它可以建立铁路轮对与轨道之间的运动学关系。另外,已经开发了用于建立车辆与结构的相互作用的轮轨接触模型。接触模型的主要特征是:它考虑了真实的几何形状在过去的几十年中,高速度铁路车辆的速度提高和重量减轻导致翻倒风险增加。此外,铁路线的设计要求有时需要在强风地区建造很高的高架桥。这种组合可能会危害交通安全。在本博士论文中,研究了在强风下穿越高架桥时铁路车辆中出现的动力效应。为此目的,已经开发和实施了数值模型,以一种现实而通用的方式研究这些影响。所开发的模型可以分析列车结构的三维动态相互作用,这是通过在非线性有限元框架内的惯性参考系中使用绝对坐标来制定的。通过这些模型,可以以现实的方式研究极端情况,例如车辆倾覆或脱轨。通过使用Abaqus解决车辆的多体系统和结构的有限元的功能,它们已经实现了。车辆与结构之间的相互作用是通过轮轨接触建立的。为此,已经开发了约束。考虑到轨道的不平顺性,它可以建立铁路轮对与轨道之间的运动学关系。另外,已经开发了用于建立车辆与结构的相互作用的轮轨接触模型。接触模型的主要特征是:它考虑了真实的几何形状

著录项

  • 作者

    Antolin Sanchez Pablo;

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 spa
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号