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摘要:
随着列车运行速度的提高, 动能急剧增加, 制动时产生的热能也大大增加, 巨大的制动热负荷使制动盘产生很大的温度梯度, 紧急制动时的制动盘温度状况与其使用寿命密切相关, 而如何准确预测制动盘摩擦表面的温度及温度场分布成为研究制动盘寿命的关键技术.研究中建立制动盘的三维模型,采用热弹塑性有限元法,利用能量折算模型、摩擦功率法计算温度场载荷,仿真不同制动工况下制动盘摩擦热负荷产生的温度场.通过仿真分析发现,不同工况下制动盘面的温度变化有着相似的规律.制动开始阶段,随着强热流的不断输入,盘面在很短时间内迅速升温,很快达到峰值点,"摩擦功率"模型的最大瞬时温度普遍高于"能量折算"模型,制动盘最大瞬时温度区域皆位于散热孔的中间靠上部的微小局部区域,并且不是均匀分布.
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文献信息
篇名 高速列车制动盘瞬态温度场分析
来源期刊 制造业自动化 学科 交通运输
关键词 高速列车 制动盘 材料非线性 仿真分析
年,卷(期) 2018,(3) 所属期刊栏目 设计与应用
研究方向 页码范围 134-137,141
页数 5页 分类号 U270.351
字数 2695字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1009-0134.2018.03.035
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 祝汉燕 3 4 1.0 2.0
2 李勇 4 4 1.0 2.0
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研究主题发展历程
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高速列车
制动盘
材料非线性
仿真分析
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期刊影响力
制造业自动化
月刊
1009-0134
11-4389/TP
大16开
北京德胜门外教场口1号
2-324
1979
chi
出版文献量(篇)
12053
总下载数(次)
12
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59694
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