【技术实现步骤摘要】
一种城轨列车轮对尺寸在线检测方法及装置
本专利技术属于交通安全工程
,特别是一种城轨列车轮对尺寸在线检测方法及装置。
技术介绍
随着我国城市轨道交通的快速发展及多条线路的开通运行,列车在线运行的安全问题也日益突出。轮对是保证列车在钢轨上的运行和转向,承受车辆的全部静、动载荷,是列车走行系中极为重要的部件。因此,轮对的状况直接关系到列车的运行质量和安全,对其尺寸参数的实时监测是保障地铁车辆安全的一项重要措施。对于轮对尺寸的在线检测技术,早期的方法是采用基于CCD图像测量技术进行测量,但该方法的系统结构布置较为复杂,且受振动、环境影响大。随着传感器技术的发展,激光测距得到了越来越广泛的应用,目前国内的轮对尺寸测量均引进了基于激光测距和摄像技术的轮对尺寸检测方法。但是,在轮对尺寸检测过程中,技术难点是难以精确快速获得轮对的相关参数,如轮缘高、轮缘厚以及轮对直径。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种简便高效、精确可靠的城轨列车轮对尺寸在线检测方法及装置,采用非接触式测量,检测速度快、操作简便。实现本专利技术目的的技术解决方案是:一种城轨列车轮对尺寸在线检测方法,包括以下步骤:步骤1,布设传感器:第一激光对射开关与第二激光对射开关沿列车前进方向依次安装于同一条轨道的两侧,且第一激光对射开关与第二激光对射开关平行,两者之间的安装距离为L1;两组激光位移传感器成对称方式安装于同一条轨道两侧,列车沿前进方向依次经过第一激光对射开关、第二激光对射开关、激光位移传感器,第二激光对射开关与激光位移传感器安装距离为L2;轨道外侧与内侧激光位移传感器与轨道的相对垂直距离分 ...
【技术保护点】
一种城轨列车轮对尺寸在线检测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,布设传感器:第一激光对射开关与第二激光对射开关沿列车前进方向依次安装于同一条轨道的两侧,且第一激光对射开关与第二激光对射开关平行,两者之间的安装距离为L1;两组激光位移传感器成对称方式安装于同一条轨道两侧,列车沿前进方向依次经过第一激光对射开关、第二激光对射开关、激光位移传感器,第二激光对射开关与激光位移传感器安装距离为L2;轨道外侧与内侧激光位移传感器与轨道的相对垂直距离分别为L3、L4,轨道外侧与内侧激光位移传感器与铅垂线的夹角分别为β1、β2,轨道外侧与内侧激光位移传感器与沿轨道方向的纵向水平线夹角分别为α1、α2;步骤2,数据分组:两组激光位移传感器同时探测车轮输出探测点坐标后,将数据点按输出时刻的不同将数据点分组到同一时刻的数组中;步骤3,坐标变换、数据融合:通过坐标变换和坐标平移将两组激光位移传感器同一时刻的输出点融合到同一坐标系上,融合后的点即为踏面轮廓线上的离散点;步骤4,提取轮缘顶点坐标:将融合后同一时刻踏面轮廓线上的离散点根据坐标值的大小提取出纵坐标值最小的坐标点,该点坐标即为该时刻轮缘顶点坐标;步 ...
【技术特征摘要】
1.一种城轨列车轮对尺寸在线检测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,布设传感器:第一激光对射开关与第二激光对射开关沿列车前进方向依次安装于同一条轨道的两侧,且第一激光对射开关与第二激光对射开关平行,两者之间的安装距离为L1;两组激光位移传感器成对称方式安装于同一条轨道两侧,列车沿前进方向依次经过第一激光对射开关、第二激光对射开关、激光位移传感器,第二激光对射开关与激光位移传感器安装距离为L2;轨道外侧与内侧激光位移传感器与轨道的相对垂直距离分别为L3、L4,轨道外侧与内侧激光位移传感器与铅垂线的夹角分别为β1、β2,轨道外侧与内侧激光位移传感器与沿轨道方向的纵向水平线夹角分别为α1、α2;步骤2,数据分组:两组激光位移传感器同时探测车轮输出探测点坐标后,将数据点按输出时刻的不同将数据点分组到同一时刻的数组中;步骤3,坐标变换、数据融合:通过坐标变换和坐标平移将两组激光位移传感器同一时刻的输出点融合到同一坐标系上,融合后的点即为踏面轮廓线上的离散点;步骤4,提取轮缘顶点坐标:将融合后同一时刻踏面轮廓线上的离散点根据坐标值的大小提取出纵坐标值最小的坐标点,该点坐标即为该时刻轮缘顶点坐标;步骤5,获取轮缘高、轮缘厚:根据步骤3处理得到的踏面轮廓线上的离散点求取每个时刻轮缘高、轮缘厚,并对其求平均值作为该车轮轮缘高、轮缘厚;步骤6,拟合点时空还原:将不同时刻得到的轮缘顶点坐标通过坐标旋转和时空变换融合到同一时刻的轮缘顶点圆上;步骤7,最小二乘拟合圆:将经过变换后的一组轮缘顶点坐标通过最小二乘法拟合成一个圆求解出轮缘顶点圆直径,该直径减去两倍的轮缘高即为该车轮的直径。2.根据权利要求1所述的城轨列车轮对尺寸在线检测方法,其特征在于,步骤1所述的激光位移传感器采用基于三角测量原理的2D激光位移传感器。3.根据权利要求1所述的城轨列车轮对尺寸在线检测方法,其特征在于,步骤2所述的探测车轮输出探测点坐标是以激光发射方向为y轴,垂直于激光发射方向为x轴,激光源为坐标原点。4.根据权利要求1所述的城轨列车轮对尺寸在线检测方法,其特征在于,步骤3所述坐标变换、数据融合的具体步骤如下:对轨道外侧激光位移传感器输出的二维坐标值(xn(1),yn(1))根据以下公式进行坐标变换(un(1),vn(1)):对轨道内侧激光位移传感器输出的二维坐标值(xn(2),yn(2))根据以下公式进行坐标变换(un(2),vn(2)):其中,θ为(xn(1),yn(1))与原始坐标系纵坐标的夹角、θ'为(xn(2),yn(2))与原始坐标系纵坐标的夹角,β1为外侧传感器与铅垂线的夹角、β2为内侧传感器与铅垂线的夹角,(un(1),vn(1))、(un(2),vn(2))为原始坐标进行变换后坐标系内的坐标值;根据以下公式,将坐标变换后的两组数据进行融合:un(0)=un(1)+aun(0)=un(2)vn(0)=vn(1)+bvn(0)=vn(2)其中(a,b)为外侧传感器的原始坐标原点在内侧传感器变换后的坐标系中的坐标值,(un(0),vn(0))为这两点在融合坐标系中的坐标值。5.根据权利要求1所述的城轨列车轮对尺寸在线检测方法,其特征在于,步骤6中所述拟合点时空还原,具体过程如下:(6.1)设t1、t2、…、tn为车轮经过2D激光传感器有效探测范围内的n个时刻,a1、a2、…、ai、…、an为相应时刻步骤4中提取的轮缘顶点位置,并设a1、a2、…、ai、…、an坐标分别为(x1,y1)、(x2,y2)、…、(x...
【专利技术属性】
技术研发人员:王晓浩,丁建隆,邢宗义,袁敏正,李宏辉,苏钊颐,李海玉,黄文,王贵,王露,
申请(专利权)人:南京理工大学,广州市地下铁道总公司,
类型:发明
国别省市:江苏;32
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