A dinamikus vasúti kerék- és tengelyterhelés mérés vasútbiztonsági vonatkozásai

Hasonló dokumentumok
Fafizika 10. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,

QP és QX mélykútszivattyúk 4"

ZÁRÓJELENTÉS VASÚTI BALESET Hatvan állomás november sz. vonat

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat)

ZÁRÓJELENTÉS VASÚTI BALESET Pusztaszabolcs március sz. tehervonat

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 110. számú Melléklet: 111.

Mezőgazdasági pótkocsik AP-206. Mezőgazdasági billenőfelépítményes pótkocsi

1 A jelzőlámpás irányítás

Jármődiagnosztikai telepített berendezések projekt. Daczi László fımérnök MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág PLF TEO

M é r é s é s s z a b á l y o z á s

Az európai vasutak intercity és távolsági szolgáltatásai az egyes országokban és nemzetközi viszonylatban is a szolgáltatások fő vonalát képezik.

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti. egyetemi tanár, intézetigazgató

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Nagy László Várhegyi Zsolt

VARIOMAX födémzsaluzat

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.



Lindab vékonyfalú profilok méretezése DimRoof statikai szoftverrel

Matematika III. 8. A szórás és a szóródás egyéb mérőszámai Prof. Dr. Závoti, József

GAZDASÁGI STATISZTIKA

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Áramlástan Tanszék. Mérés előkészítő óra I

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

? Az adszorbens által megkötött mennyiség = x, X: telítettség, töltés, kapacitás. Adszorpció. m kg. A kötőerők


3

Nyomás a dugattyúerők meghatározásához 6,3 bar. Nyersanyag:

Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék. 1. fólia

Nemcsak más, hanem jobb! MdA. mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET

Szippantó tartálykocsi DETK-103. Traktorvontatású szippantó és kiszóró tartálykocsi

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

SZEMÉLY- ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ GUMIABRONCS BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FUTÓMŰ Készítette: Csonka György 1

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15

CsAvArbiztosítási rendszer

Modulo M168d alacsonypadlós városi csuklós autóbusz

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

SOK. Makovsky MáriuszM

Tervezési segédlet 2. 1, ,96. 8.ábra A fûtõtest teljesítmény tényezõje néhány jellegzetes kapcsolásnál

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat)

ZÁRÓJELENTÉS vasúti baleset Aszód október sz. vonat

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁSOK NEMESACÉL HULLÁMTÖMLŐK

SZILÁRD ANYAGOKRA SZINTKAPCSOLÓK REZGŐRUDAS SZINTKAPCSOLÓK

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása A vonatközlekedési terv modellje

Mekkora a személyszállító vonatok megengedett legnagyobb hossza? A megengedett legnagyobb vonathossz 500 m.

Gépjárművek vonóereje

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

ETV Q20/25. Üzemeltetési útmutató ETV Q ETV Q25

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

Műszerek tulajdonságai

KEQ típus economy kézi mozgatáshoz C

MŰSZAKI KATALÓGUS LAPRADIÁTOROK ÉS FÜRDŐSZOBAI FŰTŐTESTEK 2014

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

Eredeti üzemeltetési útmutató F-RER / F-REL

Aszfaltrácsok működése és építése

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. Járműelemek és Hajtások Tanszék. Siklócsapágyak.

VIZSGABIZTOS KÉPZÉS. 09_2. Kormányzás. Kádár Lehel. Budapest,

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 1. (OR. en)

Lamellás rögzítődübel FUR

Fenntartható városi közlekedési rendszer kialakításának lehetősége

Beépítési lehetõségek

Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok

A nyírás ellenőrzése

chemins de fer français)

EU-OSHA: Egészséges munkahelyek Egészséges munkahelyet minden életkorban! A munkával töltött élet fenntarthatóságának népszerűsítése

427F2. Árokásó-rakodó

TBS Nagy fejű csavar Szénacél fehér horganyzással

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az október 16-án hatályba lépett módosításokat) 106. Melléklet: 107.

Dräger Testor 2100 és Testor 3100 Vizsgálóberendezés

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

KEOP-2.1.3/ azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

GUMIABRONCSOK A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN


Térfogatáram mérő kés zülékek

Szennyezettvíz/drénvíz

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program

Statisztika I. 6. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR VASÚTI JÁRMŰVEK TANSZÉK JÁRMŰRENDSZEREK. I. rész: Vasúti járműrendszerek

Vektorugrás védelmi funkció blokk

Motorok lezáró csappantyúkhoz

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program

A magyar szabvány és az EC 2 bevezet összehasonlítása építtetk számára

Általános szerelési feltételek és követelmények

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS KÓRHÁZI KONTÉNERKOCSIKHOZ

JÁRMŐÁRAMLÁSTAN közúti jármővek II. autóbuszok, teherautók

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Az MK-2 meghatározása és műszaki leírása

Átírás:

A dinamikus vasúti kerék- és tengelyterhelés mérés vasútbiztonsági vonatkozásai Dr. Szepessy Zsolt ügyvezető evopro Innovation Kft. Közlekedésbiztonsági Szervezet Szakmai Nap 2015.05.13. Ez a dokumentum kizárólag a címzett/olvasó tájékoztatására készült. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék az evopro Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. Az evopro Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül a dokumentumból bármelyik részt idézni, forrásként felhasználni, sokszorosítani vagy harmadik fél részére átadni és elérhetővé tenni tilos.

Tartalom A kisiklások okai A kisiklásokkal kapcsolatos EU célkitűzések A kisiklások okai A pályamenti járműdiagnosztikai eszközök A dinamikus kerék és tengelyterhelés mérés A siklások kockázatának csökkentése A dinamikus kerék és tengelyterhelés mérése A mérési elv és a fogalmak áttekintése Mérőeszközök Az evopro erdm240 mérőrendszer ismertetése erdm üzemeltetési tapasztalatok Járműdiagnosztikai mérések Határértékek beállítása

Forrás www.d-rail-project.eu D-RAIL európai kutatási projekt 2011-2014. 20 fős konzorcium a Newcastle Egyetem vezetésével (DB, ÖBB, SBB) Célkitűzések: A vasúti kisiklások gazdasági hatásainak elemzése. A kisiklások vizsgálatának analitikai, szimulációs és modellezési technikái. A kisiklások megelőzésének koncepciója és technikái. A monitorozó és felügyeleti rendszerek európai integrációja. Műszaki és gazdasági következtetések. Közlekedésbiztonsági Szervezet Szakmai

Kisiklások okai EU célkitűzés: Kisiklási gyakoriság csökkentése 8-12% Kisiklás okozta átlagos kár értékének csökkentése 10-20% Adatforrások: EU: ERA-DNV adatbázis, UIC, EUROSTAT USA -FRA Oroszország Ausztria: http://versa.bmvit.gv.at/index.php?id=219 Franciaország: SNCF Németország DNV: A kisiklások teljes költsége: 505M Átlagos költség: 1.01M Halálesetek száma: 3.9

A kisiklások okainak csoportosítása Okok Infrastruktúra Alépítmény hibák Sín strukturális hibák Pálya geometria Jármű Tengely sérülések Kerék sérülések Forgóváz vagy felfüggesztés Csavarodott vagy sérült kocsi Fékrendszer hibái Üzemeltetés Vonatösszeállítás Rakodási hibák Kocsivizsgálat és fékellenőrzés Váltó és kitérőkezelési hiba Sebességtúllépés Sínen maradt objektumok

A kisiklások okainak relatív gyakorisága

A kisiklások okainak gyakorisága 1. Hőnfutás tengely csapágytok törés (jármű) 2. Nyombővülés (infrastruktúra) 3. Helytelen rakodás (üzemeltetés) 4. Pályamagasság, túlemelés (infrastruktúra) 5. Sín hibák (infrastruktúra) 6. Sínen maradt tárgyak (üzemeltetés) 7. Síktorzulás (infrastruktúra) 8. Monoblokk törés (jármű) 9. Felfüggesztés és lengéscsillapítás hiba (jármű) 10. Kompozit kerék abroncs és köpeny sérülés (jármű) 11. Nem megfelelő fék ellenőrzés (üzemeltetés) 12. Nem megfelelő pálya alátámasztás (infrastruktúra) 13. Váltó helytelen kezelés (üzemeltetés)

Összevont okok Tengelysérülés Nyomtávbővülés Kerékhibák Aszimmetrikus rakodás Síktorzulás Pályamagasság Sínhibák Rugó, lengéscsillapító és felfüggesztés hiba

A kisiklás okainak összefüggése a kerék és tengelyterheléssel Nagy dinamikus terhelés -> sínhibák, belső hibák növekedése Vontatójárművek hajtása -> felületi feszültség, sínhibák Túlterhelés - > kitérők sérülése Pályageometriai hiba + jelentős dinamikus vagy aszimmetrikus terhelés okoz kisiklást Futómű hibái közvetlen kerékterhelési aszimmetriát okoznak Közvetlen összefüggés: Közvetett összefüggés, kerék hibák: laposkerekek, ovális kerekek stb. Helytelen rakodásból származó hibák Futómű meghibásodás, forgóváz hibák, felfüggesztés hibák A hőnfutott tengely sokszor kerékterhelés méréssel is kimutatható járműhibát okoz. Közvetett összefüggés, amely más primer okokhoz a függőleges terhelés dinamikus értékével függ össze: Pályahiba: nyomtáv bővülés A megengedett mértéket meghaladó pályasík torzulás Pályasík magasság /túlemelés meghibásodás Sín hibák

Az ellenőrzés eszközei

Dinamikus kerékterhelés mérés ΔQmax Q(x) Qst Q(x(t)) mérése minden kerékre Egyes rendszerek Y(x(t)) mérése L X, t Q st = 1 L L 0 Q x dx Q középértéke a mérőszakaszon Q x = Q x Q st

Dinamikus kerékterhelés mérése Dinamikus kerékterhelés mérés célja: adott mérőszakaszon a jármű minden kerekére a függőleges Q(t) erő időfüggésének/helyfüggésének mérése Qi(t)=Qst+ΔQ(t) mérés Kvázistacioner erő becslése Dinamikus erő maximumának becslése Tengelyterhelés: Qt=Qj(t)+Qb(t) Qt(t)=Qtst+ Δ Qt(t) Becslések: Qst, Qt, mkocsi Tengelyterhelés (Qj+Qb) számítása

Kapcsolat a tömegméréssel A dinamikus kerékterhelés az egyes kerekek és a tengelyek pillanatnyi függőleges terhelését méri (N), az utazó sebesség mellett, a dinamikus hatásokkal együtt: statikus járműtömeg és eloszlása statikus teher és annak eloszlása járműdinamikai tulajdonságok pálya dinamikai jellemzői A statikus tömegre adható egy becslés, ennek konfidenciája a dinamikus erőkomponensek mértékétől függ (kg)

erdm240 áttekintés Mért paraméterek Kerékterhelés Tengelyterhelés Kocsiterhelés Aszimmetrikus terhelési állapotok Túlterhelt kocsik kiszűrése Kerékhibák detektálása Forgóvázhibák detektálása Távdiagnosztika MÁV ZRt szoftverintegrálás: KÖFE, SZIR, forgalomirányítás Magyar Termék Nagydíj 2014

A kerékterhelés mérés jelentősége Közlekedésbiztonság: a kerékhibák és forgóváz hibák korai detektálásával csökkenthető a vasúti balesetek valószínűsége Vasúti pálya védelme: a kerékhibák, és aszimmetrikus terhelési viszonyok azonosításával felügyelhető a pályaterhelés, csökkenthetőek a karbantartási költségek, megakadályozhatóak a váltók és egyéb vasúti pályaelemek károsodása. Valós pályahasználaton alapuló számlázás: a pálya fenntartója ellenőrizheti a teherszerelvények szállítólevelében deklarált terhelési adatokat, a túlterhelési engedélyeket és a valós terhelési adatokon alapuló pályahasználati díjat alkalmazhat. Adatszolgáltatás: a vasúti szereplők mindegyikének érdeke a valós pályaterhelés pontos ismerete, amely adatszolgáltatási lehetőséget nyújt a mérőrendszer üzemeltetőjének.

Specifikáció Maximális tengelyterhelés: 400 kn (40 t) Minimális tengelyterhelés: 10 kn (1 t) Mérési pontosság állandósult mozgásállapot esetén ±2% Mérőszakasz hossza: 34,2 m 600mm aljosztás esetén Sebességmérés pontossága: 1 % Nyomtáv: 1435 mm Síntípus: 48, 49, 54, 60 Aljosztás: 580-650 mm

Mérőrendszer képe (Apc)

erdm mérési eredmények Kerékterhelés: A kerék a sínre kifejtett függőleges terhelésének (Q) a mérőszakaszon számított középértéke Tengelyterhelés: Egy adott tengelyhez tartozó kerekek pillanatnyi függőleges terhelései (Q) összegének a mérőszakaszon végigkövetve számított középértéke Kocsiterhelés: Egy adott kocsihoz tartozó tengelyterhelések összege

erdm mérési eredmények Átlagos tengelyterhelés: Egy adott kocsihoz tartozó tengelyek terhelésének átlaga Hossztengely menti terhelési aszimmetria: Egy adott kocsihoz tartozó jobboldali és baloldali összterhelés hányadosa Tengelyen belüli kerékterhelési aszimmetria: Egy adott tengelyhez tartozó jobb és baloldali kerékterhelés relatív eltérése

Forgalmi utasítás 1/2012. (I. 13. MÁV Ért. 1.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a dinamikus kerékterhelésmérő berendezés jelzése esetén követendő eljárásról és adatainak felhasználásáról. 53/2014. (XII. 19. MÁV Ért. 22.) ÁVIGH sz. utasítás A dinamikus kerékterhelésmérô berendezés jelzése esetén követendô eljárásról és adatainak felhasználásáról.

Riasztások Túlterhelés: R1, R2: kocsinként számolva R3: tengelyenként számolva Asszimetria R4: kocsinként (bal-jobb és első-hátsó) R4T: (tengelyenkénti bal-jobb) Keréklaposodás R5: határérték feletti geometria-eltérés

Riasztási szintek Közlekedésbiztonsági Szervezet Szakmai

Riasztási szintek Közlekedésbiztonsági Szervezet Szakmai

MÁV-Portál Megjelenített mérés A mérések listájában a kiválasztott mérés kiemelve kerül megjelenítésre

MÁV-Portál Mérési adatok Grafikus megjelenítés A kiválasztott riasztásnak megfelelő színezés

MÁV-Portál Részletes adatok A mérés tengelyenkénti táblázatos megjelenítése Nyomtatási, exportálási lehetőség

Jelentőhelyi számítógép Tengelyterhelési adatok megjelenítése

Jegyzőkönyv nyomtatása A riasztási esemény részletei A dokumentált intézkedés szövege

Mérési pontosság Taurus vontatójármű σ=1.4% 2011. 03. 21. - 2012. 02. 03. Átlag: 84 794 kg Std. Dev.: 1 200 kg Rel. szórás: 1,4 % Átlag

Vontatójármű bal-jobb aszimmetria

Üres kocsik mérése: aszimmetria

Tengelyen belüli aszimmetria üres kocsik 31 eset >60% 150 913 kocsi mérése alapján

Tengelyen belüli aszimmetria megrakott kocsik 8 eset > 60% 150 913 kocsi mérése alapján

Kocsin belüli dinamikus terhelés eloszlás Tengelyterhelések középértéke: t1, t2, t3, t4. Átlagos tengelyterhelés: T=(t1 +t2+t3+t4)/4 Maximális tengelyterhelés: ti Maximális tengely eltérése az átlagtól: (Ti-T)/T 150 913 kocsi mérése alapján

Határértékek beállítása UIC gyakorlati értékek http://www.d-rail-project.eu/img/pdf/dr-hsmr_project-141112-_hrms_conclusions_- _Final_Seminar_Stockholm.pdf

Összefoglalás A kisiklások gyakorisága több, mint 20 % csökkenthető dinamikus kerék és tengelyterhelés mérésével Az erdm240 rendszer 28 mérőhelyen kerül telepítésre Magyarországon 2015 végéig. A rendszer megfelelő működéséhez a riasztási határértékek meghatározására van szükség, amelyhez a szakmai közösség támogatása szükséges

Dr Szepessy Zsolt 30 369 8371 szepessy.zsolt@evopro.hu