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[摘 要]本文主要针对DWL-48捣稳车的卫星小车横移故障进行研究,由于DWL-48捣稳车的作业速度较快,小车横移系统在控制上有部分环节比较薄弱,易出现横移故障,导致作业时对钢轨的误碰伤,为避免发生此类问题,特对该系统进行简要分析,已供在现场使用和保养时加强控制,减少刮碰钢轨现象的发生。
[关键词]DWL-48捣稳车、DWL-48捣稳车卫星小车、捣固装置
中图分类号:TP646 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)42-0248-01
随着我国高速铁路的不断发展,高铁的运营里程不断增加,在高速铁路的检修维护中,DWL-48型捣稳车以其作业效率高、作业质量精良、操作简便的优异性能得到现场用户的普遍好评,但在我们现场的使用中,出现捣固装置刮碰钢轨的现象,面对高铁的高作业标准,这类问题是绝对不允许的。分析问题发生的直接原因,是由于DWL-48捣稳车卫星小车横移故障,导致捣固装置不能正确的对中钢轨,而发生刮碰钢轨现象。而现场操作者对于DWL-48捣稳车卫星小车横移的原理不清,不掌握日常检修以及保养的重点是问题发生的诱因。因此,我对DWL-48捣稳车卫星小车的横移系统原理进行了以下总结,以便于控制刮碰钢轨现象的发生。
如图所示:F108是安装在DWL-48卫星小车车架上控制横移量的线性传感器,F108输出的电压值受加载轮与钢轨的贴合情况和小车的横移状态控制,其输出的电压值与电路板预置的电压值进行比较,当输出的差值为正时产生X113信号,当输出的差值为负时产生X114信号,而X113或X114供程控系统检测后,发出向左或向右横移的指令,小车横移的同时在带动750传感器旋转而改变F108数值,直至其差值小于200mv时,X113或者X114信号消失则横移停止,这样就行成了闭环控制。电路原理是通过窗口比较电路实现。
综上所述,影响小车横移的因数:
一、小车零点的调试。
小车在左加载时预置电压为0V,所以这时候首先将小车左加载轮靠紧,再将DWL-48捣稳车卫星小车框架居中,调整F108钢弦使其电压值至接近0V即可(F108输出电压当量为23.1mv/mm),在左加载调整正确的基础上,设备右加载时只要电路板工作正常则零点就会准确,由于电路板在出厂时经过校验,这里不再分析调试过程。
二、电源系统供电正常
F108的供电电源为R52和R53,电源要准确不能出现波动,否则将影响F108数值的输出。
三、电器元件工作正常
F108电位计工作正常,控制横移的电路板工作正常。
注意事项:
1、F108的电压值直接影响小车移动,因此必须关注其供电电源线的状态,即R52、R53的电压值是否正常,R52和R53、F108组成的电缆号为46.9的电缆,每日要重点检查46.9电缆线的紧固状态,其出现断开任意一条线的现象,都会导致小车向一侧横移不自动回中。定期用手动一动电缆线查看F108是否有跳变,若有跳变说明电缆线有虚接现象,需要及时查找虚接点。
2、R52和R53电压值的准确性,正常状态为+10V和—10V,出现任意不正常也会导致小车向一侧横移不自动回中。检查方法为旋转B7箱右上角的大旋鈕至13(R52)、14(R53)档检查电压是否正常。若不正常,马上查找原因。
3、750传感器的状态,首先750传感器的弦线左右伸缩量都要有200mm,当750传感器故障时输出电压不正常或存在跳动时,会导致小车左右摆动,造成工作异常,要定期检查750弦线状态,防止折断,定期用手动一动传感器弦线,并观察F108数值变化是否正常。
一般情况下,电路板出现故障的情况比较小,尽量不要动。
以上为日常检查保养需要注意的几个项点,由于这个故障在现场使用中多次发生,后果比较严重,给现场使用带来一定隐患,要重视这个问题,就要从日常加强检查和保养入手,争取最大限度上降低这里故障的发生。
总结:这个横移装置的控制很直观、简洁,主要就是EL-T750传感器输出的F108电压值和车上电路板预置电压值进行比较(窗口比较)产生横移,在现场使用中首先注意零点调试、EL-T750传感器状态(钢弦、电位计等)以及电缆线通断不能有磨损现象,把握住这几点就能很大程度上预防刮碰钢轨现象的发生。
参考文献
[1]沈任元《模拟电子技术基础》机械工业出版社,2013.8
[2]韩志清 唐定全《抄平起拨道捣固车》中国铁道出版社,1997年6月
[3]胡家秀主编《机械基础》北京:机械工业出版社,2001.
作者简介
张继业(1986-),男,民族:汉,籍贯(精确到市):辽宁省灯塔市,当前职务:副主任,当前职称:工程师,学历:本科,研究方向:大型养路机械。
[关键词]DWL-48捣稳车、DWL-48捣稳车卫星小车、捣固装置
中图分类号:TP646 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)42-0248-01
随着我国高速铁路的不断发展,高铁的运营里程不断增加,在高速铁路的检修维护中,DWL-48型捣稳车以其作业效率高、作业质量精良、操作简便的优异性能得到现场用户的普遍好评,但在我们现场的使用中,出现捣固装置刮碰钢轨的现象,面对高铁的高作业标准,这类问题是绝对不允许的。分析问题发生的直接原因,是由于DWL-48捣稳车卫星小车横移故障,导致捣固装置不能正确的对中钢轨,而发生刮碰钢轨现象。而现场操作者对于DWL-48捣稳车卫星小车横移的原理不清,不掌握日常检修以及保养的重点是问题发生的诱因。因此,我对DWL-48捣稳车卫星小车的横移系统原理进行了以下总结,以便于控制刮碰钢轨现象的发生。
如图所示:F108是安装在DWL-48卫星小车车架上控制横移量的线性传感器,F108输出的电压值受加载轮与钢轨的贴合情况和小车的横移状态控制,其输出的电压值与电路板预置的电压值进行比较,当输出的差值为正时产生X113信号,当输出的差值为负时产生X114信号,而X113或X114供程控系统检测后,发出向左或向右横移的指令,小车横移的同时在带动750传感器旋转而改变F108数值,直至其差值小于200mv时,X113或者X114信号消失则横移停止,这样就行成了闭环控制。电路原理是通过窗口比较电路实现。
综上所述,影响小车横移的因数:
一、小车零点的调试。
小车在左加载时预置电压为0V,所以这时候首先将小车左加载轮靠紧,再将DWL-48捣稳车卫星小车框架居中,调整F108钢弦使其电压值至接近0V即可(F108输出电压当量为23.1mv/mm),在左加载调整正确的基础上,设备右加载时只要电路板工作正常则零点就会准确,由于电路板在出厂时经过校验,这里不再分析调试过程。
二、电源系统供电正常
F108的供电电源为R52和R53,电源要准确不能出现波动,否则将影响F108数值的输出。
三、电器元件工作正常
F108电位计工作正常,控制横移的电路板工作正常。
注意事项:
1、F108的电压值直接影响小车移动,因此必须关注其供电电源线的状态,即R52、R53的电压值是否正常,R52和R53、F108组成的电缆号为46.9的电缆,每日要重点检查46.9电缆线的紧固状态,其出现断开任意一条线的现象,都会导致小车向一侧横移不自动回中。定期用手动一动电缆线查看F108是否有跳变,若有跳变说明电缆线有虚接现象,需要及时查找虚接点。
2、R52和R53电压值的准确性,正常状态为+10V和—10V,出现任意不正常也会导致小车向一侧横移不自动回中。检查方法为旋转B7箱右上角的大旋鈕至13(R52)、14(R53)档检查电压是否正常。若不正常,马上查找原因。
3、750传感器的状态,首先750传感器的弦线左右伸缩量都要有200mm,当750传感器故障时输出电压不正常或存在跳动时,会导致小车左右摆动,造成工作异常,要定期检查750弦线状态,防止折断,定期用手动一动传感器弦线,并观察F108数值变化是否正常。
一般情况下,电路板出现故障的情况比较小,尽量不要动。
以上为日常检查保养需要注意的几个项点,由于这个故障在现场使用中多次发生,后果比较严重,给现场使用带来一定隐患,要重视这个问题,就要从日常加强检查和保养入手,争取最大限度上降低这里故障的发生。
总结:这个横移装置的控制很直观、简洁,主要就是EL-T750传感器输出的F108电压值和车上电路板预置电压值进行比较(窗口比较)产生横移,在现场使用中首先注意零点调试、EL-T750传感器状态(钢弦、电位计等)以及电缆线通断不能有磨损现象,把握住这几点就能很大程度上预防刮碰钢轨现象的发生。
参考文献
[1]沈任元《模拟电子技术基础》机械工业出版社,2013.8
[2]韩志清 唐定全《抄平起拨道捣固车》中国铁道出版社,1997年6月
[3]胡家秀主编《机械基础》北京:机械工业出版社,2001.
作者简介
张继业(1986-),男,民族:汉,籍贯(精确到市):辽宁省灯塔市,当前职务:副主任,当前职称:工程师,学历:本科,研究方向:大型养路机械。