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摘要:
为保证速度200 km/h及以上列车安全平稳运行,高速铁路增加轨道30 m弦和300 m弦中长波平顺指标.传统手工检测已无法满足该要求,需依靠高精度测量设备采集轨道坐标高程以控制轨道中长波不平顺.某进口高速铁路轨道检测设备将矢距差法模型计算的轨向高低不平顺作为不变量,结合调整量较差控制中长波轨向高低.受检测起点位置影响,矢距差法模型计算结果表现出显著随机性,忽略基准弦端点变化会产生模型误差.实测数据显示:采用这种模型,轨道调整后不平顺指标超限率达18.9%;若验收高速铁路线路,测量成果精度的提高可能无法有效控制轨道不平顺.因此,提出高密度四点偏差约束轨道方向高低模型,以提高矢距差法模型的检测精度.实测数据检验结果表明,模型不仅能够使任意位置中长波轨向高低满足检验要求,而且能获得最优扣件调整量.
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文献信息
篇名 高速铁路轨道中长波不平顺检测模型研究
来源期刊 铁道学报 学科 交通运输
关键词 检测模型 质量控制 模型误差 矢距差法 最优调整量
年,卷(期) 2017,(2) 所属期刊栏目 铁道工程
研究方向 页码范围 112-118
页数 7页 分类号 U213.213|U238
字数 6620字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-8360.2017.02.016
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 岑敏仪 西南交通大学地球科学与环境工程学院 64 560 14.0 19.0
5 马国治 广州铁路职业技术学院轨道交通学院 8 22 3.0 4.0
6 李阳腾龙 西南交通大学地球科学与环境工程学院 9 47 4.0 6.0
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研究主题发展历程
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检测模型
质量控制
模型误差
矢距差法
最优调整量
研究起点
研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
铁道学报
月刊
1001-8360
11-2104/U
大16开
北京复兴路10号
2-308
1979
chi
出版文献量(篇)
4684
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85544
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