一种钢轨监控系统技术方案

技术编号:8576092 阅读:194 留言:0更新日期:2013-04-15 00:46
本实用新型专利技术公开了一种钢轨监控系统,包括:测量装置,设置于钢轨双侧轨腰上,用于分别测量钢轨双侧的应变值和/或轨温值;信息采集装置,与测量装置连接,用于采集应变值和/或轨温值;数据处理装置,与信息采集装置连接,用于根据钢轨双侧的应变值和/或轨温值,计算得到整个断面上钢轨的实际应变值和/或实际轨温值;以及监控装置,与数据处理装置连接,用于对实际应变值和/或实际轨温值进行监控。本实用新型专利技术通过在双侧钢轨轨腰上设置的测量装置实时测量钢轨的应变值和/或轨温值,并对双侧测得的应变值和/或轨温值进行相应的处理得到更加精确的实际应变值和/或实际轨温值,实现了对无缝线路的应力和轨温的准确、实时监控。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

一种钢轨监控系统
本技术涉及无缝线路温度应力监控技术,具体地,涉及一种钢轨监控系统。
技术介绍
无缝线路是铁路轨道结构的一个重大进步,世界上大多数国家都采用温度应力式 无缝线路。无缝线路是把钢轨焊成长轨节铺设在线路上,在拧紧扣件锁定后,由于各种线路 阻力约束长轨节不能自由伸缩,所以随着一年四季钢轨轨温的变化,长轨节内将承受不断 变化的温度拉力或压力。然而,钢轨内部巨大的温度拉力或压力将严重危及列车的行车安 全,因此,铁路部门需要及时监控钢轨内部温度应力的大小,以及时采取预防措施,从而防 止胀轨跑道或减少钢轨折断的发生,保障行车安全。目前,无缝线路钢轨温度应力的测量大多是人工周期性的单次测量,不能实现连 续测量和自动化监控。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种钢轨监控系统,该系统用于解决对无缝线路钢轨温 度应力情况的持续自动监控。为了实现上述目的,本技术提供了一种钢轨监控系统,包括测量装置,设置 于钢轨双侧轨腰上,用于分别测量钢轨双侧的应变值和/或轨温值;信息采集装置,与所述 测量装置连接,用于采集所述应变值和/或所述轨温值;数据处理装置,与所述信息采集装 置连接,用于根据所述钢轨双侧的应变值和/或轨温值,计算得到所述钢轨的实际应变值 和/或实际轨温值;以及监控装置,与所述信息处理装置连接,用于对所述实际应变值和/ 或所述实际轨温值进行监控。优选地,所述数据处理装置包括平均值计算模块,与所述信息采集装置连接,用 于分别计算钢轨双侧轨腰的测量装置测得的应变值和/或轨温值的平均值,即实际应变值 和/或实际轨温值。优选地,所述数据处理装置包括差值计算模块,与所述信息采集装置连接,用于 分别计算钢轨双侧轨腰的测量装置测得的应变值和/或轨温值的差值,得到应变差值和/ 或轨温差值;实际值计算模块,与所述差值计算模块连接,若所述轨温差值小于或等于预先 确定的轨温阈值,则分别计算所述钢轨轨腰两侧的测量装置测得的应变值和轨温值的平均 值,得到实际应变值和实际轨温值,若所述轨温差值大于所述轨温阈值,则判断所述应变差 值与所述轨温差值的变化是否成比例,若是,则分别计算所述钢轨轨腰两侧的测量装置测 得的应变值和轨温值的平均值,得到实际应变值和实际轨温值,若否,则根据预先确定的权 值对所述钢轨轨腰两侧的测量装置测得的应变值和轨温值分别进行加权求和,得到实际应 变值和实际轨温值。优选地,所述系统还包括无线传输模块,无线连接所述信息采集装置和所述数据 处理装置,用于从所述信息采集装置接收所述应变值和/或所述轨温值并向所述数据处理装置转发。优选地,所述测量装置包括应变传感器和/或热电偶温度传感器。通过上述技术方案,本技术通过在钢轨双侧轨腰上设置的测量装置实时测量 钢轨的应变值和/或轨温值,并对双侧测得的应变值和/或轨温值进行相应的处理得到更 加精确的实际应变值和/或实际轨温值,实现了对无缝线路的轨温和应力的准确、实时监 控,从而实现对无缝线路钢轨温度应力情况的持续自动监控以采取有效的预防钢轨折断措 施。本技术的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。附图说明附图是用来提供对本技术的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面 的具体实施方式一起用于解释本技术,但并不构成对本技术的限制。在附图中图1是本技术提供的钢轨监控系统的框图;图2是本技术第一实施例提供的钢轨监控系统的框图;图3是本技术第一实施例提供的钢轨监控系统的框图;以及图4是本技术提供的钢轨应变和/或轨温的测量与采集的示意图。具体实施方式以下结合附图对本技术的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处 所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本技术,并不用于限制本技术。图1是本技术提供的钢轨监控系统的框图。如图1所示,该系统包括测量装 置1、信息采集装置2、数据处理装置3和监控装置4。测量装置I设置于钢轨双侧轨腰上, 即每节钢轨的两侧分别设置一测量装置1,用于分别测量钢轨的应变值和/或轨温值。信息 采集装置2与测量装置I连接,用于采集测量装置I测得的应变值和/或轨温值。数据处 理装置3与信息采集装置2连接,用于根据信息采集装置2采集得到的钢轨双侧的应变值 和/或轨温值,计算得到整个断面上钢轨的实际应变值和/或实际轨温值。监控装置4与 数据处理装置3连接,用于对实际应变值和/或实际轨温值进行监控。如图2所示,数据处理装置3可以包括平均值计算模块31,该平均值计算模块31 与信息采集装置2连接,用于分别计算钢轨双侧轨腰的测量装置I测得的应变值和/或轨 温值的平均值,即实际应变值和/或实际轨温值。也就是说,分别在每节钢轨的两侧的两个 测量装置I测得了两个应变值和/或两个轨温值,平均值计算模块31计算这两个应变值的 平均值,得到实际应变值,并计算这两个轨温值的平均值,得到实际轨温值。如图3所示,数据处理装置3可以包括差值计算模块32和实际值计算模块33。差值计算模块32与信息采集装置2连接,用于分别计算钢轨双侧轨腰的测量装置 I测得的应变值和/或轨温值的差值,得到应变差值和/或轨温差值。也就是说,对于在每 节钢轨轨腰两侧的两个测量装置I测得的两个应变值求取差值,得到应变差值,对于在每 节钢轨轨腰两侧的两个测量装置I测得的两个轨温值求取差值,得到轨温差值。实际值计算模块33与差值计算模块32连接,若判断得到轨温差值小于或等于预 先确定的轨温阈值,则分别计算在钢轨轨腰两侧的测量装置I测得的应变值和轨温值的平均值,得到实际应变值和实际轨温值。若实际值计算模块33判断得到轨温差值大于轨温阈值,则判断应变差值与轨温 差值的变化是否成比例,例如,轨温值每增加I度,应变值增加相同的值,则可以认为应变 差值与轨温差值的变化是成比例的。若应变差值与轨温差值的变化成比例,则分别计算钢轨轨腰两侧的测量装置I测 得的应变值和轨温值的平均值,得到实际应变值和实际轨温值。若应变差值与轨温差值的变化不成比例,则根据预先确定的权值对钢轨轨腰两侧 的测量装置I测得的应变值和轨温值分别进行加权求和,得到实际应变值和实际轨温值。 其中,对于应变值和轨温值的计算权值可以相同,也可以不同。其中,该系统还可以包括无线传输模块,以无线连接信息采集装置2和数据处理 装置3,用于从信息采集装置2接收应变值和/或所述轨温值并转发至数据处理装置3。优选情况下,测量装置I可以包括应变传感器,并可以安装在每节钢轨的双侧轨 腰上,来监控钢轨应变的变化。优选情况下,测量装置I还可以包括热电偶温度传感器,也 安装在每节钢轨的双侧轨腰上,来监控钢轨轨温的变化。优选情况下,信息采集装置2可以由单片机及其外围设备等组成,单片机可采集 应变传感器和/或热电偶温度传感器的信号,并进行滤波、处理和存储,即对工具式表面应 变传感器和/或温度传感器测得的应变值和/或轨温值进行信号采集、滤波和存储等。其 中,单片机的外围设备可以用于实现单片机的电源管理和故障诊断等。一般情况下,单片机 可置于钢轨的内侧轨腰上,内外侧的测量装置I通过连接线接入单片机内,实现对应变信 号和温度信号的采集、处理和存储。优选情况下,无线传输模块利用Zigbee无缝传输系统构建无线收发信机,以实本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种钢轨监控系统,其特征在于,包括:测量装置,设置于钢轨双侧轨腰上,用于分别测量钢轨双侧的应变值和/或轨温值;信息采集装置,与所述测量装置连接,用于采集所述应变值和/或所述轨温值;数据处理装置,与所述信息采集装置连接,用于根据所述钢轨双侧的应变值和/或轨温值,计算得到所述钢轨的实际应变值和/或实际轨温值;以及监控装置,与所述数据处理装置连接,用于对所述实际应变值和/或所述实际轨温值进行监控。

【技术特征摘要】
1.一种钢轨监控系统,其特征在于,包括 测量装置,设置于钢轨双侧轨腰上,用于分别测量钢轨双侧的应变值和/或轨温值; 信息采集装置,与所述测量装置连接,用于采集所述应变值和/或所述轨温值; 数据处理装置,与所述信息采集装置连接,用于根据所述钢轨双侧的应变值和/或轨温值,计算得到所述钢轨的实际应变值和/或实际轨温值;以及 监控装置,与所述数据处...

【专利技术属性】
技术研发人员:尹成斐李向国王风王建西
申请(专利权)人:中国神华能源股份有限公司朔黄铁路发展有限责任公司石家庄铁道大学
类型:实用新型
国别省市:

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