A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA



Hasonló dokumentumok
Ax-DL100 - Lézeres Távolságmérő

Felhasználói kézikönyv

A sínek tesztelése örvényáramos technológiákat használva

Felhasználói kézikönyv

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria

Felhasználói kézikönyv

Új technológiák és anyagok a pályaépítésben és fenntartásban Békéscsaba augusztus 31. szeptember 2.

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Csatlakozási állapot megjelenítése

SF 3-6-T2. Az kenőanyag és a sínkenő berendezés MÁV nyílttéri tesztelése. The Ultimate Lubricant

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Felhasználói Kézikönyv

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

IMPAC pirométerek hordozható

Használati útmutató. JY-M19-CW típusú (KM0160) vezeték nélküli Km óra

SM2000 SM2000M SM2000T

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

MIÉRT MÉRJÜK MEG AZ ELŐKELTETŐGÉP HŐMÉRSÉKLET-EGYENLŐTLENSÉGÉT?

Felhasználói kézikönyv

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Vízóra minıségellenırzés H4

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

International GTE Conference MANUFACTURING November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó

Felhasználói kézikönyv

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

Pontos Diagnosztika Intelligens Mérés. httc

3. Mérőeszközök és segédberendezések

A mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Precíz Diagnosztika Intelligens Mérés. httc

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

A jövő elkötelezettje. U-érték mérése

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

Szerelési utasítások. devireg 316

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

KAROTÁZS TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. MŰSZERFEJLESZTÉS KUTAK, FÚRÁSOK TESZTELÉSÉRE CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA

Felhasználói kézikönyv

4. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELEM

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Egy nyíllövéses feladat

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Dinamikus kerékterhelés mérés. Békéscsaba augusztus 31. szeptember

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Technikai adatok Mértékegység ROCK ROCK V ROCK 230

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

Felhasználói kézikönyv

0 Általános műszer- és eszközismertető

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. AM50 légsebességmérő

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv

Felhasználói kézikönyv

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Felhasználói kézikönyv

Fotocella BLUEBUS. Telepítői leírás

Optikai szintezők NX32/NA24/NA32 Cikkszám: N102/N106/N108. Használati útmutató

Az ablak felszerelése során keletkezett keretszennyeződéseket haladéktalanul el kell távolítani. - purhab, szilikon.

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

Klarfit Pacemaker FX5 futópad

Zaj és rezgésvédelem NGB_KM015_ tanév tavasz Zajmérés. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki tanszék

Mérések és vizsgálatok a közlekedési vállalatoknál

Felhasználói kézikönyv

FÖLDPRÖGETŐK TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÁZIVERSENY II. FORDULÓ 7 8. évfolyam

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)

Mechanika - Versenyfeladatok

AX Infravörös Thermométer Felhasználói kézikönyv

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Straight Edge Compact

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

1. Az előlap bemutatása

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

CS10.5. Vezérlõegység

Mérési hibák

Kisgépes események vizsgálatai

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976

Készítette: Göttler Dániel alkalmazástechnikai mérnök (20/ ) Dátum: augusztus 9.

SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban

Átírás:

SHINKAWA Certified by ISO9001 Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól Technikai Jelentés A vasút életéhez A Shinkawa örvény-áramú sínpálya vizsgáló rendszer, gyors állapotmeghatározásra képes, még rossz időjárási körülmények között is.

Áttekintés Az örvény-áramos érintés nélküli elmozdulás érzékelők (RIVERNEW) sikeresen alkalmazhatóak minden időjárási körülmény között, a shinkanzeni gyorsvasút vonal sinpálya mérő rendszerén ezek az érzékelők már több mint 10 éve töltik be fontos szerepüket, így gondoskodva a japán vasút biztonságáról. Ez a hivatalos jelentés néhány alkalmazási példát mutat be, a RIVERNEW rendszer shinkanseni vasútvonalon történő használatáról. A shinkanseni vasútvonal karbantartásáról biztonságosan, gyorsan, és kényelmesen gondoskodnak, ez azonban, rengeteg anyagszállítást, és működési - és irányítási napot és éjszakát igényel megállás nélkül. A shinkanseni elektromos vasút teljes ellenőrzéséhez Doktor Yellow vonatot hívták, melynek sárga testén kék csíkok találhatóak, az ablakok alatt is kék szegély látható. Ezt használják a vonat és az elektromos/jelző berendezések állapotának meghatározásához 210km/h sebességnél. A RIVERNEW rendszer ezen a teszt vonatonlett beüzemelve, hogy ellenőrizze az összes sinpályát, és méréseket végezzen a különböző állapotokban minden futási ponton. Minden érzékelő, a kocsitest aljára van felszerelve, itt végzi a különböző méréseket a mérendő objektummal való kapcsolat nélkül, megőrizve a tökéletes működést esőben, hóban, és változatos környezeti hőmérsékleten. Ebben az állapotban az adatok mérése szimultán történik. Ezek felhasználásával, és egy központi számítógép (SIMS Shinkansen Management Information System) segítségével a sínek javítására, karbantartására utasítás készül, majd megtörténik a számítások elvégzése, és az ellenőrzések ütemezése. Shinkansen elektromos vasút teljes teszt vonata Elölnézetben a Shinkansen 7 kocsiból áll (A RIVENEW rendszer az elektromos vasút 5. kocsira van felszerelve). teszt vonata.

Örvény-áramos sínpálya vizsgáló rendszer felépítése A fenti ábra az örvény-áramú gyorsvasút vizsgáló rendszer elrendezését mutatja. Ahogy a rajzon is látható, a pálya elemző tartalmazza a sin elmozdulás érzékelőket; ezek végzik a sínpálya nyomtáv és a kanyar vizsgálatát, a relatív elmozdulás érzékelőket; ezek mérik a kocsiszekrény és a vágány elmozdulás összegét, és a km számláló érzékelőt, amely érzékeli a szakaszpontokat. Örvény-áramú Elmozdulás érzékelő Örvény-áramú km számláló érzékelő

1. Kép: A nyomtávmérés alapelve, 2. Kép: A sínpálya elmozdulásának mennyisége (a, b és c) és a sínpár görbület vizsgálata L:Húrhossz Ív magasságpontja:s=b (a+c)/2) A két ábra és a számítás ismerteti a sínpálya vizsgálat valós nyomtáv és görbület mérését. Ennek a görbületnek a lényege, hogy eltérítse a vonatot balra, vagy jobbra, és ezt nevezzük kanyarnak. A görbület (bal vagy jobb) mérésének alapelve, hogy meghatározzuk a sínpálya elmozdulásának mértékét balra vagy jobbra menetiránytól függően, és ennek következtében a görbület változását viszonyítani a kocsiszekrényhez, mint referenciához. Az elméleti egyenletet meg tudjuk határozni b-(a + c)/2 -vel, figyelembe kell venni a mért értékhez a 2. ábrát. A sínek elmozdulás érzékelői a jobb és bal mérőkeretbe vannak beépítve a kocsi alvázán (mindegyiken 3, összesen 6), és 3 relatív elmozdulás érzékelő található a kocsiszekrényen. Az összes elmozdulás érzékelő a kocsitest és a pálya közti elmozdulás mértékét érzékeli, és méréseket végez a kereteken, ezek alapján kiszámolja a sínpálya relatív elmozdulását a kocsiszekrényhez képest. A nyomtáv eltérés számítására a sínpálya bal, vagy jobb irányú elmozdulását, a kocsialváz középvonalának elmozdulását használja a görbület mérésére, és a számítás eredményét úgy jelzi ki, mint az érzékelőhöz beállított távolságtól való eltérést. Az alsó rajzok ismertetik a pálya elmozdulás vizsgáló elrendezését felül-, és oldalnézetben.

A pálya mozgásának, és relatív elmozdulás érzékelőinek leírása az előző oldalon található. Ez a szakasz a km számláló érzékelő leírása. A km számláló érzékelőt egyidejűleg használják a sín- görbület, és távolság mérőkkel, és ez érzékeli az 1 km-enként felállított céltárgyakat. Ha a görbület, vagy a nyomtáv szabálytalanná válik, bár a szabálytalan pontok hajszálpontos helyét nem tudja meghatározni, a sínpálya karbantartása nehézzé válik. Annak érdekében, hogy megtaláljuk az abnormális pontokat, mérjük a kerék által megtett fordulatok számát, hogy megmérjük a távolságot az indulóponttól, habár a hibák akkumulálódhatnak a kerék kopása, surlódásra, megcsószásra, stb.miatt. Annak érekében, hogy jelentősen csökkentsük ezeket a hibákat, a kerék által megtett fordulatok számát extrém rövid reakciónként mérjük, és reseteljük (újra beállítjuk) minden szakaszban. Ehhez egy fém céltárgyat (vaslemez) kell felszerelni 1 km távolságokra a két sin között, és ezeket fogja érzékelni az örvény-áramú érzékelő. Ezen kívül, optikai érzékelő is használható erre a célra, de a látómezőt elhomályosítja a hóesés télen, a por, stb, és ezért az örvény-áramú érzékelő használható helyette. A fenti képeken láthatóak a km érzékelő, a sín elmozdulás érzékelők, és ezeknek a felszerelése, tényleges üzemelése a pálya vizsgálatban.

Az örvényáramú érzékelő különféle célokra használható. Optikai mérő berendezéseket - melyek a görbületet és méreteket határozzák meg a felület érintése nélkül, használnak nagy sebességnél történő mérések megkönnyítésére. Az optikai berendezések alap pontossága igen nagy, és közülük néhány eszköz kifejezetten hatékony a sínpályák karbantartáshoz és ellenőrzéshez. Mégis, mikor olyan környezetben üzemel a vonat, ahol télen hóesés is előfordulhat, úgymint a Tohoku, vagy Joetsu vonalakon, az optikai rendszer nagy sebességen való védelme lecsökken a vonat mozgásából származó hó, jég,- vagy a szennyeződések révén, amit az eső okozhat. Ezzel ellentétben, egy örvényáramú érzékelő ugyanolyan lehetőséget kínál, mint egy optikai érzékelő, de ennek a karbantartási költsége messze a legjobb, köszönhetően a páratlan fagyálló karakterisztikáinak, ezáltal minden évszakban használható, és nagy ellenálló képességet biztosít. JR Pálya Felügyelő (RFD) kocsi a JR Tohoku Shinkansen-hez Pálya elmozdulás vizsgálata fagyos környezetben Örvény-áramú km számláló érzékelő Az optikai érzékelő nem alkalmazható, mivel a hóval fedett (baloldalon ), és az örvény-áramúérzékelő, amely a hóban is teljesen ellátja feladatát.

A mérés mintavételezése szimultán történik, és egy számítógép dolgozza fel az adatokat egy központban. Ehhez a feldolgozáshoz az adatokat az 1 km-es intervallumokon belüli pontos vonat pozíciót, a km számláló érzékelő szolgáltatja. A teszt vonat sok fajta elektronikus műszert, és bonyolult mechatronikát tartalmaz, mindez alkalmas a vasút vizsgálatára.