Kinnitussüsteemide intelligentne eelkoormuse jälgimise tehnoloogia ja liiniohutuse varajase hoiatamise skeem
Millised on kinnitussüsteemide intelligentse eelkoormuse jälgimisanduri peamised tehnilised parameetrid? Kinnitussüsteemide intelligentse eelkoormuse seireanduri tehnilised põhiparameetrid hõlmavad järgmistmõõtmisulatus, täpsus, töötemperatuur ja juhtmevaba edastuskaugus, mis määravad otseselt seireefekti. Mõõtmisvahemik peaks hõlmama kinnitussüsteemi eelkoormusintervalli, tavaliselt 0-500 N·m, et rahuldada erinevate liinide poltide eelkoormuse jälgimise vajadusi. Mõõtmistäpsus peab ulatuma ±1%FS-ni, et tagada andmete täpsus ja vältida ebapiisava täpsuse tõttu tekkivaid valehäireid. Töötemperatuuri vahemik on -40–80 kraadi, kohandub raudteeliinide äärmusliku kliimakeskkonnaga ning võib stabiilselt töötada mägipiirkondades ja kõrge temperatuuriga aladel. Juhtmevaba edastuskaugus on suurem või võrdne 100 m, kasutades madala energiatarbimisega ja stabiilse edastusega LoRa traadita side tehnoloogiat, mis võimaldab andmeedastust andurite ja tugijaamade vahel kaugkaugusel. Lisaks peab anduri kaitseaste ulatuma IP68-ni, vee- ja tolmukindel, kohandudes ballastikihi niiske keskkonnaga.

Mis on intelligentse eellaadimisseiresüsteemi kompositsiooniarhitektuur ja tööpõhimõte?
Arukas eellaadimisseiresüsteem võtab kasutusele a"sensor-tugijaama-pilveplatvormi kolme-tasandi arhitektuur"eellaaditud andmete kogumiseks, edastamiseks, analüüsimiseks ja varajaseks hoiatamiseks. Esimene tase on poldi sisseehitatud mikropingeandur, mis kogub reaalajas poldi deformatsiooniandmeid ja teisendab deformatsiooniväärtuse sisseehitatud -kiibi kaudu eellaadimisväärtuseks. Proovivõtusageduseks on seatud 1 kord minutis ja see võib vähese energiatarbega režiimis töötada pidevalt üle 5 aasta, mis väldib sagedast aku vahetamist ja vähendab hoolduskulusid. Teine tase on kohapealne-tugijaam, mis paigaldatakse tavaliselt raja kõrvale signaalipostidele. Iga tugijaam saab ühendada korraga 200{15}}300 andurit, võtta vastu andurite edastatud andmeid ja teostada eelfiltreerimist, et kõrvaldada keskkonnahäiretest põhjustatud kehtetud andmed. Kolmas tase on pilveplatvorm, mis võtab tugijaama poolt mobiilivõrgu kaudu üles laetud andmed vastu ja salvestab need andmebaasi. Pilveplatvorm kasutab andmete analüüsimiseks eellaadimissummutuse mudelit. Kui eelkoormuse väärtus langeb seatud läveni, käivitab see automaatselt varajase hoiatussignaali ja surub selle hoolduspersonali terminali. Süsteemi tööpõhimõte põhineb lineaarsel seosel poldi pinge ja eelkoormuse vahel. Andur jälgib koormusest ja temperatuurist põhjustatud poldi pingemuutust, arvutab reaalajas eelkoormuse väärtuse ning teostab dünaamilist jälgimist ja eelkoormuse nõrgenemise eelhoiatust.

Millised on eellaadimise jälgimise lävede erisätted erinevatele liinitüüpidele?
Erinevate liinitüüpide eellaadimise jälgimislävede diferentseeritud sätted põhinevad peamiseltliinide koormusomadused ja tööohutusnõuded. Kiirraudtee-kiirusel 250-350 km/h on kinnitussüsteemi stabiilsusel oluline mõju sõiduohutusele, nii et jälgimislävi on seatud 85%-le kavandatud eelkoormusest. Kui eelkoormus langeb selle väärtuseni, käivitub kohe varajane hoiatus, et vältida ebapiisava eelkoormuse tõttu tekkivaid võimalikke ohutusriske. Suure teljekoormusega-raskete vedude raudteede puhul on poltidele suur löökkoormus ja eelkoormus nõrgeneb kiiremini. Seirelävi on seatud 80%-le kavandatud eelkoormusest ja samaaegselt lisatakse löögikoormuse jälgimise lävi. Kui löögikoormus ületab 120% kavandatud väärtusest, antakse sünkroonne varajane hoiatus, mis tuletab hoolduspersonalile meelde poldi olekut õigeaegselt kontrollida. Madala töökiiruse ja väikese koormusega tavalistel raudteedel on eelkoormuse stabiilsuse nõuded suhteliselt lõdvad ning seireläviseks on seatud 75% projekteeritud eelkoormusest, mis tasakaalustab varajase hoiatamise täpsuse ja hoolduskulud. Sagedaste startide ja peatustega linnatransiitliinide puhul kõigub poltide eelkoormus suuresti. Seirelävi on seatud 80%-le kavandatud eelkoormusest ja lisatakse kõikumise sageduse monitooring. Kui kõikumise sagedus ületab 10 korda tunnis, käivitub varajane hoiatus, et vältida sagedast vibratsioonist tingitud poltide lõdvenemist.

Millised on eellaaditavate intelligentsete seireandurite paigaldusprotsessi peamised punktid?
Keskendutakse eellaaditavate intelligentsete seireandurite paigaldusprotsessi põhipunktideleanduri implanteerimine ja poldi kokkupanek, mis mõjutavad otseselt jälgimise täpsust ja usaldusväärsust. Anduri implanteerimine kasutab sisseehitatud paigaldusmeetodit. Esiteks puuritakse poldi varre auk, mille läbimõõt on 0,1-0,2 mm suurem kui anduri läbimõõt ja mille sügavus on 1/3 poldi pikkusest. See sügavus võib tagada, et andur paikneb poldi pingekontsentratsiooni piirkonnas ja kogub täpselt deformatsiooniandmeid. Pärast puurimist tuleb auku jääv praht puhastada kõrgsurveõhupüstoliga, seejärel implanteeritakse andur auku ja kinnitatakse epoksüvaigu liimiga, et anduri ja poldi vahele ei jääks tühimikku, vältides suhtelisest liikumisest tingitud mõõtmisvigu. Poldi kokkupanekul tuleb kasutada spetsiaalset pöördemomendi võtit ja pingutusmomenti tuleb rangelt rakendada vastavalt projekteerimisväärtusele. Kiirraudtee{12}}poltide pingutusmoment on 350–400 N·m ja raskeveoraudtee puhul 400–450 N·m. Liigne pöördemoment põhjustab poldi plastilist deformatsiooni, samas kui ebapiisav pöördemoment mõjutab anduri normaalset tööd. Pärast paigaldamist on vajalik kalibreerimine. Erinevate pöördemomentide rakendamiseks kasutatakse standardset pöördemomendi mõõtjat, et kontrollida anduri mõõtmise täpsust, tagades, et viga on väiksem kui ±1%FS või sellega võrdne. Lisaks peab anduri juhtmevaba antenn olema suunatud tugijaama poole, et tagada stabiilne signaaliedastus.
Millised on eellaaditava intelligentse seiresüsteemi -kohapealsed hooldus- ja varajase hoiatamise protsessid?
Eellaaditava intelligentse jälgimissüsteemi kohapealne hooldus- ja varajase hoiatamise protsessid sisaldavad kolme linki:andurite hooldus, andmete kalibreerimine ja varajase hoiatamise kõrvaldamine. Anduri hooldustsükkel on 1 aasta. Põhitöö on aku laetuse ja anduri signaalitugevuse kontrollimine. Kui võimsus on alla 20%, tuleks aku õigeaegselt välja vahetada, et vältida jälgimise katkemist. Kui signaali tugevus on nõrk, tuleks sujuva andmeedastuse tagamiseks reguleerida antenni suunda või optimeerida tugijaama asukohta. Andmete kalibreerimise tsükkel on 6 kuud. Anduri kalibreerimiseks kasutatakse standardset pöördemomendi mõõtjat, et kõrvaldada anduri vananemisest tingitud mõõtehälve ja tagada mõõtetäpsuse nõuetele vastamine. Varajase hoiatuse kõrvaldamise protsess on jagatud kolmeks tasemeks: 1. taseme varajase hoiatamise puhul (eelkoormus 80%-85%) edastab süsteem hoiatusteabe liinihooldusterminali, et tuletada hoolduspersonalile meelde poldi olekule tähelepanu pööramist; 2. taseme varajase hoiatamise (eelkoormus 75%-80%) puhul korraldatakse hoolduspersonal, kes viib läbi kohapealseid ülevaatusi ja pingutab polte uuesti, et taastada eelkoormus projekteeritud väärtuseni; 3. taseme varajase hoiatamise jaoks (eellaadimine<75%), the line is immediately blocked, the bolts are replaced, and potential safety hazards are eliminated. After the disposal is completed, the disposal results must be recorded in the cloud platform to update the monitoring data and form a closed-loop management of preload monitoring.

