RU2667998C1 - Телескопическое устройство, поглощающее энергию при столкновении на железнодорожном транспорте - Google Patents
Телескопическое устройство, поглощающее энергию при столкновении на железнодорожном транспорте Download PDFInfo
- Publication number
- RU2667998C1 RU2667998C1 RU2017117514A RU2017117514A RU2667998C1 RU 2667998 C1 RU2667998 C1 RU 2667998C1 RU 2017117514 A RU2017117514 A RU 2017117514A RU 2017117514 A RU2017117514 A RU 2017117514A RU 2667998 C1 RU2667998 C1 RU 2667998C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipe
- energy
- separating mechanism
- separating
- absorbing
- Prior art date
Links
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims abstract description 74
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 24
- 230000009471 action Effects 0.000 claims abstract description 14
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 8
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 8
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 7
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000000116 mitigating effect Effects 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B61—RAILWAYS
- B61F—RAIL VEHICLE SUSPENSIONS, e.g. UNDERFRAMES, BOGIES OR ARRANGEMENTS OF WHEEL AXLES; RAIL VEHICLES FOR USE ON TRACKS OF DIFFERENT WIDTH; PREVENTING DERAILING OF RAIL VEHICLES; WHEEL GUARDS, OBSTRUCTION REMOVERS OR THE LIKE FOR RAIL VEHICLES
- B61F19/00—Wheel guards; Bumpers; Obstruction removers or the like
- B61F19/04—Bumpers or like collision guards
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B61—RAILWAYS
- B61G—COUPLINGS; DRAUGHT AND BUFFING APPLIANCES
- B61G11/00—Buffers
- B61G11/16—Buffers absorbing shocks by permanent deformation of buffer element
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B61—RAILWAYS
- B61D—BODY DETAILS OR KINDS OF RAILWAY VEHICLES
- B61D15/00—Other railway vehicles, e.g. scaffold cars; Adaptations of vehicles for use on railways
- B61D15/06—Buffer cars; Arrangements or construction of railway vehicles for protecting them in case of collisions
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B61—RAILWAYS
- B61F—RAIL VEHICLE SUSPENSIONS, e.g. UNDERFRAMES, BOGIES OR ARRANGEMENTS OF WHEEL AXLES; RAIL VEHICLES FOR USE ON TRACKS OF DIFFERENT WIDTH; PREVENTING DERAILING OF RAIL VEHICLES; WHEEL GUARDS, OBSTRUCTION REMOVERS OR THE LIKE FOR RAIL VEHICLES
- B61F99/00—Subject matter not provided for in other groups of this subclass
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16F—SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
- F16F7/00—Vibration-dampers; Shock-absorbers
- F16F7/12—Vibration-dampers; Shock-absorbers using plastic deformation of members
- F16F7/125—Units with a telescopic-like action as one member moves into, or out of a second member
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16F—SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
- F16F7/00—Vibration-dampers; Shock-absorbers
- F16F7/12—Vibration-dampers; Shock-absorbers using plastic deformation of members
- F16F7/127—Vibration-dampers; Shock-absorbers using plastic deformation of members by a blade element cutting or tearing into a quantity of material; Pultrusion of a filling material
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Transportation (AREA)
- Vibration Dampers (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к области защиты рельсовых транспортных средств. Телескопическое энергопоглощающее устройство включает в себя первую трубу, во внутренней части которой находится сжимаемая вторая труба. При установке первой трубы используется разделяющее устройство, отделяющее вторую трубу. Энергопоглощающее устройство включает в себя один сжимающий механизм, проходящий через соединение первой и второй труб. Когда энергопоглощающее устройство находится в нерабочем состоянии, сжимаемый механизм втягивает вторую трубу внутрь первой. Сжимаемый механизм под действием воздуха высокого давления приводит в движение вторую трубу и она выскакивает наружу. Разделяющий механизм под действием жесткости пружины давит на установочную зарубку второй трубы. В то время как вторая труба под действием внешней силы втягивается в первую, разделяющее устройство отдаляет вторую трубу, при этом энергия поглощается. Перевозочное средство с пневматическим приводом содержит телескопическое энергопоглощающее устройство. Автоматическое или ручное управление энергопоглощающим устройством осуществляют посредством сенсора (трасмиттера). Достигается снижение габаритов энергопоглощающего устройства. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Данное изобретение применяется к перевозочным средствам, относится к области обеспечения безопасности.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Вслед за развитием железнодорожного транспорта Китая, повышением темпов эксплуатации поездов, в связи с проблемами по обеспечению безопасности транспортных средств и с увеличивающейся потребностью в данном транспорте, в железнодорожном транспорте по причине большой инерции, высокой скорости, при неожиданной встрече с препятствием пусть даже и происходит аварийное торможение, но все-таки еще случаются столкновения, и в случае столкновения может произойти трагедия с поломкой техники и жертвами. В конце вагонов устанавливается энергопоглощающая конструкция, в случае столкновения эта конструкция поглощает энергию, тем самым обеспечивает безопасность пассажиров и вагонов. Эта конструкция завоевала расположение во всех странах мира.
Выдвижная энергопоглощающая установка с пневматическим приводом, смягчающая столкновение, с публичным номером патента на изобретение CN 20198973 8U представляет один из видов выдвижных энергополгощающих конструкций. Энергопоглощающая конструкция может скользить вперед и назад внутри устройства. Энергия быстро выталкивает конструкцию, происходит надежное самоблокирование, после столкновения энергопоглощающая конструкция трансформирует поглощенную энергию. Если столкновение не произойдет, то с помощью вытягивания самотормозящего винта энергопоглощающая конструкция вернется обратно.
Энергополглощающая установка разделяющего типа для подвижного состава железных дорог с публичным номером патента на изобретение CN 102107664 A относится к виду энергопоглощающих установок разделяющего типа. Отделяемый блок фиксируется, конец разделяющего элемента располагается на оправке, когда оправка подвергается удару, конец разделяющего элемента отдаляется и отделяемый блок поглощает энергию.
В энергопоглощающей конструкции выдвижной энергопоглощающей установки с пневматическим приводом, смягчающей столкновение применяется деформация сжатия. До деформации устройство находится внутри корпуса, после деформации сжатия энергопоглощающей конструкции может возникнуть остаточная деформация, нельзя полностью использовать деформационный ход.
Энергопоглащающие установки разделяющего типа для подвижного состава железных дорог обычно использует метод разделения поглощения, до деформации устройство находится вне поглощающего устройства, захватывает наружное пространство, но после деформации оправка попадает во внутреннюю часть установки, в следствии чего в конструкции не остается остаточной деформации, деформационный ход используется полностью.
Еще есть поглощающие установки, использующие деформацию сжатия, до деформации захватывает переднее пространство, после деформации остается остаточная деформация.
Поэтому данное изобретение предлагает своеобразную выдвижную энергопоглощающую установку с пневматическим приводом, смягчающую столкновение. Энергопоглощающий узел постоянно скрыт внутри энергопоглощающей установки, не занимает внешнее пространство. При столкновении быстро вытягивающаяся энергопоглощающая конструкция применяет метод поглощения энергии режущего типа. К тому же конструкция может полностью вернуться в энергопоглощающую установку, не производит остаточную деформацию, полностью использует деформационный ход.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Для повышения безопасности и создания красивого внешнего вида средств железнодорожного транспорта данное изобретение представляет один из видов специального телескопического энергопоглощающего устройства режущего типа, используемых при столкновении средств железнодорожного транспорта. Данное устройство скрыто внутри вагонов во время эксплуатации поезда, не влияет на внешний вид поезда, во время столкновения энергопоглощающая конструкция данного устройства может быстро вытянуться и поглотить энергию столкновения. После столкновения эта конструкция не имеет остаточной деформации. И полностью использует деформационный ход. Внешняя часть энергопоглощающей конструкции крепится на вагоны, чем создает привлекательный вид. При слишком большой длине такая конструкция может влиять на проходимую способность состава, поэтому его длина ограничена. Если в энергопоглощающей установке сжимаемого типа возникнет остаточная деформация, это может повлиять на энергопоглощающую способность устройства. При использовании энергопоглощающих конструкций, даже если они не влияют на внешний вид вагонов и в них также используется энергопоглощающая конструкция сжимаемого типа, но при этом остается остаточная деформация, это оказывает влияние на общую энергопоглощающую способность. Предложенная данным изобретением телескопическая энергопоглощающая установка, используемая при столкновении средств железнодорожного транспорта, энергопоглощающая конструкция которой скрыта внутри вагона и не оказывает влияния на внешний вид вагонов, при столкновении имеет достаточную протяженность, не имеет остаточной деформации, полностью использует деформационный ход, что эффективно повышает энергопоглощающую способность конструкции.
Данное изобретение осуществляет следующее техническое решение Один из видов выдвижных энергопоглощающих устройств, используемых при столкновении на железной дороге, включает в себя первую трубу, и зажатую в нее вторую трубу. На первой трубе установлен разделяющий механизм, используемый для отделения второй трубы. Энергопоглощающая установка включает в себя телескопический механизм. Этот выдвижной механизм устанавливается на пересечении первой и второй труб. В нерабочем состоянии данный выдвижной механизм втягивает вторую трубу внутрь первой. Во время столкновения этот механизм под действием воздуха высокого давления выталкивает вторую трубу наружу. Разделяющий механизм под действием жесткости пружины давит на установочную зарубку второй трубы. Вторая труба под внешним воздействием сжимается в первую трубу, а разделяющий механизм разделяет их, вторая труба поглощает энергию. Энергопоглощающая труба после столкновения подлежит восстановлению. При этом заменяется энергопоглощающая конструкция. Нет необходимости заменять все устройство. Данная энергопоглощающая конструкция при выдерживании вертикального и горизонтального воздействия (силы) может образовывать продольную деформацию, одновременно перемещаясь продольно (вертикально) направляющей втулке.
Оптимизировано то, что выдвижной механизм использует привод пневматического цилиндра двойного действия, привод гидравлического цилиндра двойного действия либо привод электрического двигателя зубчатая рейка. При использовании привода пневматического цилиндра двойного действия в сжимаемом механизме, этот механизм включает в себя пневматический цилиндр двойного действия, электромагнитные клапаны двойного действия, резервуар (баллон для газа) и контроллер. Находясь в нерабочем положении, контроллер приводит в положение 2 электромагнитный клапан двойного действия, чтобы воздух высокого давления из резервуара через газовод заполнил пневматический цилиндр (положение 2), чтобы привести пневматический цилиндр в действие и привести в движение вторую трубу, втягивая ее в первую трубу. При толчке вперед перевозочного средства контроллер приводит в положение 1 электромагнитный клапан двойного действия, чтобы воздух высокого давления из резервуара через пневматический тракт заполнил пневматический цилиндр (положение 1), чтобы пневматический цилиндр под действием воздуха высокого давления выдвинул вторую трубу наружу.
Разделяющее устройство состоит из разделяющего механизма и подставки под разделяющий механизм. В нерабочем состоянии разделяющее устройство посредством разделяющего механизма давит на внешнюю сторону трубы 2. При толчке вперед перевозочного средства разделяющий механизм, установленный на подставке может смещаться и отдалять вторую трубу, чтобы разделяющий механизм под действием силы сжатия пружины снова надавил на установочную зарубку вышедшей наружу второй трубы.
Оптимизировано то, что разделяющий механизм включает в себя фиксирующий блок, болты, пружину кручения и штифты, разделяющий механизм и фиксирующий блок прочно соединены. Одна сторона отверстия под штифт фиксирующего блока имеет отверстие с зенковкой, комплект пружины кручения находится на штифте, один конец пружины соединен с разделяющим механизмом, другой конец соединен с фиксирующим блоком. Разделяющий механизм посредством силы сжатия пружины давит на вторую трубу. Фиксирующий блок закреплен болтами на подставке разделяющего механизма.
Оптимизировано то, что посредством поднятия вытяжного кольца либо пневматического цилиндра разделяющий механизм смещается и отдаляет вторую трубу. Данное вытяжное кольцо находится на разделяющем механизме. Посредством этого кольца отделяются этот механизм и вторая труба. Разделяющий механизм перемещает и отделяет энергопоглощающую конструкцию. Во время аварии может перестраиваться.
Оптимизировано то, что первая труба включает в себя направляющую втулку. Эта втулка является контурной круглой трубой. Одна сторона направляющей втулки монтируется в первый фланец. Посредством этого первого фланца стыкуется с подставкой под разделяющий инструмент. Другой конец соединяется крепежами с основанием энергопоглощающего устройства.
Оптимизировано то, что внутренняя часть второй трубы имеет второй фланец. Подставка под разделяющий механизм имеет соединение с третьим фланцем внутри первой трубы. Второй фланец свободно соединяется с внутренней стенкой первой трубы и ограничивается третьим фланцем.
Оптимизировано то, что внешний конец второй трубы имеет защитные зубцы, внутренняя муфта соединена со внутренней полостью первой трубы. Установочная зарубка соединяется со внешней стороной второй трубы.
Более того, на средства железнодорожного транспорта устанавливаются любые виды выдвижных энергопоглощающих установок, используемых при столкновении.
Данные устройства устанавливаются на средства железнодорожного транспорта, с собственным приводом с воздухом высокого давления или устанавливаются на другие средства, требующие энергопоглощения и требующие дополнительного снабжения воздухом высокого давления. Сенсор (трансмиттер), установленный на энергопоглощающей установке средства железнодорожного транспорта осуществляет ручное либо автоматическое управление.
Являясь оптимизированной моделью для средств железнодорожного транспорта, данная энергопоглощающая установка состоит из двух комплектов. Эти два комплекта по отдельности устанавливаются на разные концы средства железнодорожного транспорта.
Преимущество данного изобретения в том, что в то время, когда данная выдвижная энергопоглощающая установка, используемая при столкновении средств железнодорожного транспорта, находится в бездействии, она скрыта внутри этого средства, при этом она быстро вытягивается при столкновении. К тому же возникает большая деформация от поглощенной энергии. И эта энергия поглощается с использованием полного деформационного хода конструкции, что защищает само транспортное средство и пассажиров. Данная структура имеет функцию внезапного срабатывания и может обратно вернуться внутрь транспортного средства. В тоже время конструкция данной установки проста, после повреждения легко заменима, и может управляться автоматически.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Ниже приложенные чертежи являются детальной инструкцией к данному изобретению.
На ФИГ 1 показана конструктивная схема изобретения.
На ФИГ 2 показана монтажная схема отделяющей конструкции данного изобретения.
На ФИГ 3 показан вид изобретения сверху.
На ФИГ 4 показан разрез А-А на ФИГ. 3.
На ФИГ 5 приведено основное схематическое изображение данного изобретения в нерабочем состоянии.
На ФИГ 6 показано основное схематическое изображение данного изобретения в рабочем состоянии.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Для того, чтобы сделать более ясными цели, технические решения и преимущества реализации данного изобретения ниже приложены чертежи реализации данного изобретения, приведено полное описание технического решения по реализации данного изобретения. Описанный пример реализации является частичным, а не полным примером реализации данного изобретения.
Данная телескопическая энергопоглощающая установка, используемая при столкновении средств железнодорожного транспорта, состоит из двух одиночных конструкций. И по отдельности крепится на двух сторонах транспортного средства. Как показано на ФИГ. 1 и ФИГ. 2 данная установка оснащена предохранительными зубцами 1, энергопоглощающей круглой трубы 2, вытяжным кольцом 3, разделяющим механизмом 4, фиксирующим блоком разделяющего механизма 5, монтажной колодкой 6, основой разделяющего механизма 7, направляющей втулкой 8, пневматическим цилиндром двойного действия 9, задней преградой цилиндра 10, болтами 11, пружиной кручения 12, штифтами 13. Энергопоглощающая установка посредством монтажной колодки 6 устанавливается на корпус транспортного средства, монтажная колодка 6 крепится к корпусу средства фиксирующими болтами. Можно самостоятельно устанавливать на любые типы кузовов, либо предварительно установить на производстве транспортного средства. Основание пневматического цилиндра двойного действия 9 крепится фиксирующими болтами на корпус транспортного средства. Вместо пневматического цилиндра двойного действия 9 можно использовать привод гидравлического цилиндра либо электрического двигателя зубчатая рейка. Разделяющий механизм 4 соединяется с фиксирующим блоком 5 штифтами 13. С одной стороны, фиксирующий блок 5 имеет отверстие с зенковкой для штифта. Комплект пружины 13 одевается на штифт 13. Один конец пружины кручения соединяется с разделяющим механизмом 4, второй конец пружины соединяется с фиксирующим блоком 5. Разделяющий механизм 4 соединяется с фиксирующим блоком 5 штифтами 13. Разделяющий механизм крепится болтами 11 к держателю разделяющего механизма. Разделяющий механизм 4 вплотную прижат пружиной кручения 12 ко внешней стенке 2 энергопоглощающей круглой трубы. На разделяющем механизме есть вытяжное кольцо 3. При продвижении энергопоглощающей круглой трубы 2 в направляющую втулку 8, посредством вытяжного кольца 3 вытягивается разделяющий механизм 4. Энергопоглощающая круглая труба 2 и разделяющий механизм 4 отделяются друг от друга. Так же можно используя пневматический цилиндр поднять разделяющий механизм 4, тем самым отделив круглую трубу 2 от разделяющего механизма 4. Установленный на основании разделяющего механизма 7 разделяющий механизм 4 может менять свое положение и отрываться от энергопоглощающей конструкции и может быть заменен после повреждения.
Как показано на ФИГ. 3 и ФИГ. 4, монтажная колодка 6 посредством болтов 16 соединяется с основанием разделяющего механизма 7. Одна сторона направляющей втулки 8 припаяна к основанию разделяющего механизма 7. Другая сторона болтами 17 соединена с задней преградой цилиндра 10. Поршневой конец пневматического цилиндра двойного действия 9 соединен штифтами 15 с предохранительными зубцами 1. Энергопоглощающая круглая труба 2 соединена со внутренними отверстиями основы разделяющего инструмента 7. Спереди установлены предохранительные зубцы 1, задний выступ имеет свободное соединение с направляющей втулкой 8. Энергопоглощающая круглая труба может продольно перемещаться. Энергопоглощающая круглая труба 2 и направляющая втулка 8 могут быть круглыми либо другой формы, однако между ними должно быть свободное соединение. На энергопоглощающей круглой трубе 2 имеется установочная зарубка 14, которая имеет свободную посадку с разделяющим инструментом 4, разделяющий механизм после вытягивания из энергопоглощающей круглой трубы 2 плотно зажат внутри установочной зарубки 14. Энергопоглощающая круглая труба 2 может быть алюминиевой и может быть стальной. После столкновения заменяется только энергопоглощающая конструкция круглой трубы 2, нет необходимости заменять все устройство. Энергопоглощающая круглая труба 2 подвергается воздействию вертикальной либо продольной силы, в результате чего может возникнуть продольная деформация и продольное смещение направляющей втулки 8.
Как показано на ФИГ. 5, система управления энергопоглощающим устройством состоит из электромагнитного клапана двойного действия 18, контроллера 19 и резервуара (баллон для газа) 20. В нерабочем состоянии уже имеющийся воздух высокого давления является источником мощности двигателя. Контроллер 19 приводит в положение 2 электромагнитный клапан 18. Воздух высокого давления из резервуара (баллона для газа) 20 подается в пневматический цилиндр двойного действия (положение 2). При нахождении пневматического цилиндра двойного действия 9 под давлением, натянутая энергопоглощающая труба 2 скрыта внутри направляющей втулки 8. Разделяющий механизм прижат ко внешней стенке энергопоглощающей трубы 2.
Как показано на ФИГ. 6 до столкновения поездов, контроллер 19 приводит электромагнитный клапан двойного действия 18 в положение 1. Воздух высокого давления из резервуара (баллона для газа) 20 подается в пневматический цилиндр двойного действия (положение 1). Пневматический цилиндр двойного действия 9 под действием воздуха высокого давления выталкивает энергопоглощающую трубу 2 наружу. Разделяющий механизм 4 под действием пружины 12 удерживается в выемке 14 энергопоглощающей трубы 2. В то время как данная труба 2 под воздействием внешней силы сжимается в направляющей втулке 8, разделяющий механизм 4 отделяет энергопоглощающую трубу, которая поглощает кинетическую энергию удара. После вытягивания энергопоглощающей трубы 2, если не произошел удар, можно потянуть разделяющий механизм 4 и отделить трубу от этого механизма, при этом пневматический цилиндр двойного действия втянет энергопоглощающую трубу 2 в направляющую втулку 8.
Упомянутая энергопоглощающая установка устанавливается на средство железнодорожного транспорта, используя пневматический привод высокого давления самого средства. А также может быть установлен на другие устройства, требующие энергопоглощения, только необходимо дополнительно предоставить воздух высокого давления.
Можно осуществлять автоматическое управление данной установкой с помощью сенсора (трансмиттера), установленного на транспортном средстве, а также может использоваться ручное управление.
Claims (11)
1. Телескопическое энергопоглощающее устройство, используемое при столкновении средств железнодорожного транспорта, включающее в себя первую трубу, во внутренней части которой находится сжимаемая вторая труба, при установке первой трубы используется разделяющее устройство, отделяющее вторую трубу, отличающееся тем, что это энергопоглощающее устройство включает в себя один сжимающий механизм, проходящий через соединение первой и второй труб; когда энергопоглощающее устройство находится в нерабочем состоянии, сжимаемый механизм втягивает вторую трубу внутрь первой, при этом перед тем, как сдвинется железнодорожное транспортное средство, сжимаемый механизм под действием воздуха высокого давления приводит в движение вторую трубу, и она выскакивает наружу, разделяющий механизм под действием жесткости пружины давит на установочную зарубку второй трубы, и, в то время как данная вторая труба под действием внешней силы втягивается в первую, разделяющее устройство отдаляет вторую трубу, при этом энергия поглощается.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в сжимаемом механизме используется привод пневматического цилиндра двойного действия, либо привод гидравлического цилиндра, либо электродвигатель, который запускается приводом с зубчатой рейкой, при этом
привод пневматического цилиндра двойного действия в сжимаемом механизме включает в себя пневматический цилиндр двойного действия, электромагнитные клапаны двойного действия, резервуар (баллон для газа) и контроллер, при этом, находясь в нерабочем положении, контроллер приводит в положение 2 электромагнитный клапан двойного действия, чтобы воздух высокого давления из резервуара через газовод заполнил пневматический цилиндр (положение 2), чтобы привести пневматический цилиндр в действие и привести в движение вторую трубу, втягивая ее в первую трубу, а при толчке вперед железнодорожного транспортного средства контроллер приводит в положение 1 электромагнитный клапан двойного действия, чтобы воздух высокого давления из резервуара через газовод заполнил пневматический цилиндр (положение 1), чтобы пневматический цилиндр под действием воздуха высокого давления выдвинул вторую трубу наружу.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что разделяющее устройство состоит из разделяющего механизма и подставки под разделяющий механизм, при этом в нерабочем состоянии разделяющее устройство давит на внешнюю сторону второй трубы посредством разделяющего механизма, а при толчке вперед железнодорожного транспортного средства разделяющий механизм, установленный на подставке, может смещаться и отдалять вторую трубу, и разделяющий механизм под действием силы сжатия пружины снова давит на выемку вышедшей наружу второй трубы.
4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что разделяющий механизм включает в себя фиксирующий блок, болты, пружину кручения и штифты, разделяющий механизм и фиксирующий блок прочно соединены, где одна сторона отверстия под штифт фиксирующего блока имеет отверстие с зенковкой, комплект пружины кручения находится на штифте, один конец пружины соединен с разделяющим механизмом, другой конец соединен с фиксирующим блоком, при этом разделяющий механизм посредством силы сжатия пружины давит на вторую трубу, а фиксирующий блок закреплен болтами на подставке для разделяющего механизма.
5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что посредством поднятия вытяжного кольца либо пневматического цилиндра разделяющий механизм смещается и отдаляет вторую трубу, при этом данное вытяжное кольцо находится на разделяющем механизме, и посредством этого кольца отделяются разделяющий механизм и вторая труба.
6. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что первая труба включает в себя направляющую втулку, которая является контурной круглой трубой, при этом одна сторона направляющей втулки монтируется в первый фланец, и посредством этого первого фланца стыкуется с подставкой под разделяющий механизм, а другой конец соединяется крепежами с основанием энергопоглощающего устройства.
7. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что внутренняя часть второй трубы имеет второй фланец, при этом подставка под разделяющий механизм имеет соединение с третьим фланцем внутри первой трубы, второй фланец свободно соединяется с внутренней стенкой первой трубы, и ограничивается третьим фланцем.
8. Устройство по любому из пп. 1-7, отличающееся тем, что внешний конец второй трубы имеет защитные зубцы, этот комплект соединен с внутренней полостью первой трубы, при этом установочная зарубка делается с внешней стороны второй трубы.
9. Перевозочное средство, содержащее телескопическое энергопоглощающее устройство по любому из пп. 1-8, при этом указанное устройство установлено на перевозочное устройство с пневматическим приводом либо монтируется на другое средство, требующее энергопоглощения с воздухом высокого давления, а автоматическое или ручное управление энергопоглощающим устройством осуществляют посредством сенсора (трансмиттера).
10. Средство по п. 9, отличающееся тем, что энергопоглощающее устройство состоит из двух комплектов, которые крепятся на двух сторонах перевозочного средства.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510666711.7A CN105292164B (zh) | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 伸缩式轨道车辆碰撞吸能装置 |
CN201510666711.7 | 2015-10-16 | ||
PCT/CN2016/102231 WO2017063600A1 (zh) | 2015-10-16 | 2016-10-15 | 伸缩式轨道车辆碰撞吸能装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2667998C1 true RU2667998C1 (ru) | 2018-09-25 |
Family
ID=55190178
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017117514A RU2667998C1 (ru) | 2015-10-16 | 2016-10-15 | Телескопическое устройство, поглощающее энергию при столкновении на железнодорожном транспорте |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10279822B2 (ru) |
EP (1) | EP3199420B1 (ru) |
CN (1) | CN105292164B (ru) |
RU (1) | RU2667998C1 (ru) |
WO (1) | WO2017063600A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2712359C1 (ru) * | 2019-03-06 | 2020-01-28 | Владимир Александрович Тихомиров | Модуль гашения ударов многоразового действия с программируемой энергоёмкостью |
RU207843U1 (ru) * | 2018-11-26 | 2021-11-18 | Сименс Мобилити Аустриа Гмбх | Устройство для защиты от набегания для рельсового транспортного средства |
Families Citing this family (33)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105644579B (zh) * | 2016-03-01 | 2018-08-28 | 中南大学 | 一种轨道车辆用碰撞吸能装置 |
CN106240595B (zh) * | 2016-09-28 | 2018-02-23 | 中南大学 | 一种轨道车辆用碰撞吸能装置 |
CN106364520B (zh) * | 2016-09-28 | 2018-04-13 | 中南大学 | 一种列车碰撞防护方法及系统 |
CN106347404B (zh) * | 2016-09-28 | 2018-04-13 | 中南大学 | 一种轨道车辆用碰撞吸能装置 |
CN106428090A (zh) * | 2016-10-26 | 2017-02-22 | 西南交通大学 | 一种切削挤压式防爬吸能装置 |
CN106494450A (zh) * | 2016-12-26 | 2017-03-15 | 深圳市乾行达科技有限公司 | 一种可快速维护的吸能装置 |
CN106894832B (zh) * | 2017-04-25 | 2019-01-15 | 沈阳航空航天大学 | 一种金属切削式吸能防冲液压立柱 |
CN106994982B (zh) * | 2017-04-27 | 2018-12-25 | 西南交通大学 | 一种充压式吸能装置 |
DE102018101043A1 (de) * | 2017-08-11 | 2019-02-14 | Axtone S.A. | Gelenkanordnung, Konusgewindering, Verfahren zur Herstellung einer bei Überlast lösbaren Befestigung eines Schneidwerkzeuges sowie Verfahren zur Energieumwandlung mittels einer Gelenkanordnung |
CN109017859A (zh) * | 2018-06-27 | 2018-12-18 | 中车株洲电力机车有限公司 | 一种动车组车辆及其主吸能器装置 |
CN108860206B (zh) * | 2018-09-22 | 2019-05-28 | 中南大学 | 一种可重复使用的轨道车辆用碰撞吸能装置 |
EP3778343B1 (en) * | 2018-09-22 | 2023-08-09 | Central South University | Reusable collision energy absorption device for rail vehicle |
CN109050569B (zh) * | 2018-09-30 | 2023-12-22 | 西南交通大学 | 一种轨道车辆多级吸能装置 |
CN109263678B (zh) * | 2018-10-12 | 2019-10-29 | 大连理工大学 | 一种新型的轨道车辆吸能装置 |
CN109367561B (zh) * | 2018-11-29 | 2023-11-21 | 中南大学 | 一种切削式轨道车辆吸能防爬器 |
CN109367562B (zh) * | 2018-11-29 | 2023-11-14 | 中南大学 | 一种组合式轨道车辆吸能防爬器 |
CN109515468B (zh) * | 2018-11-29 | 2023-08-29 | 中南大学 | 一种复合式轨道车辆吸能防爬器 |
CN110588702B (zh) * | 2019-09-18 | 2024-06-11 | 西南交通大学 | 一种轨道车辆诱导式压溃吸能装置 |
CN111055874B (zh) * | 2019-12-05 | 2020-11-20 | 上海工程技术大学 | 一种多级主动伸出式列车防撞缓冲结构 |
CN111071281B (zh) * | 2020-01-03 | 2024-11-05 | 西南交通大学 | 一种轨道车辆防爬吸能装置 |
CN112157022B (zh) * | 2020-08-14 | 2022-03-18 | 河北华丰能源科技发展有限公司 | 法兰垫片清理装置 |
CN111845830B (zh) * | 2020-08-25 | 2024-06-04 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 列车被动碰撞吸能装置及轨道列车 |
CN111845831B (zh) * | 2020-08-25 | 2024-06-04 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 列车被动碰撞安全装置及轨道列车 |
CN112224452B (zh) * | 2020-10-20 | 2022-02-01 | 北京卫星环境工程研究所 | 复用式毫秒级快速泄压真空机构及快速减压试验系统 |
CN113173193B (zh) * | 2021-04-19 | 2023-03-31 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 一种防爬吸能装置 |
CN113799842B (zh) * | 2021-10-20 | 2023-03-28 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 轨道列车智能防爬系统、控制方法及轨道列车 |
CN113799841B (zh) * | 2021-10-20 | 2022-12-09 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 轨道列车防爬器及轨道列车 |
CN114084191B (zh) * | 2021-10-22 | 2022-10-18 | 西南交通大学 | 一种轨道交通车辆接触一体式缓冲吸能装置 |
CN113830129B (zh) * | 2021-11-10 | 2024-04-26 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 一种轨道车辆刨削式防爬器 |
CN115027523B (zh) * | 2022-06-02 | 2023-07-11 | 中车株洲电力机车有限公司 | 一种主动防护的多级吸能装置及吸能方法 |
CN114987570B (zh) * | 2022-06-13 | 2024-04-19 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 一种轨道车辆的防爬吸能装置及轨道车辆 |
CN115214739B (zh) * | 2022-09-08 | 2022-11-29 | 西南交通大学 | 一种吸能结构及吸能防爬装置 |
CN117885775B (zh) * | 2024-02-06 | 2024-09-06 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 一种内螺旋式轨道列车吸能防爬装置 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1346472A1 (ru) * | 1985-10-09 | 1987-10-23 | Производственное объединение "Уралмаш" | Буферное устройство |
FR2777251A1 (fr) * | 1998-04-14 | 1999-10-15 | Nantes Ecole Centrale | Dispositif absorbeur de chocs pour tampon amortisseur de vehicules ferroviaires ou autres |
EP2048407A1 (fr) * | 2007-10-08 | 2009-04-15 | Rehau SA | Ensemble absorbeur d'énergie amélioré pour véhicule à moteur, comprenant un tube en matière plastique forcé à travers un support de rainurage préférentiellement réalisé par emboutissage |
Family Cites Families (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4182529A (en) * | 1977-06-24 | 1980-01-08 | Tayco Developments, Inc. | Vehicle diverting energy absorber bumper system |
FR2528928A1 (fr) * | 1982-06-21 | 1983-12-23 | Picand Roland | Dispositif absorbeur d'energie par decoupage continu |
FR2747633B1 (fr) * | 1996-04-19 | 2003-01-31 | Alstom Ddf | Vehicule ferroviaire a cabine de conduite comportant une structure absorbeuse d'energie a deformation progressive |
GB0108413D0 (en) | 2001-04-04 | 2001-05-23 | Oleo Internat Ltd | A two stage buffer |
US6523873B1 (en) * | 2001-08-17 | 2003-02-25 | Alcoa Inc. | Taper and flare energy absorption system |
DE60212164T2 (de) | 2001-10-23 | 2007-04-19 | Trw Lucas Varity Electric Steering Ltd. | Fahrzeuglenkeinrichtung |
CN2618820Y (zh) * | 2003-04-28 | 2004-06-02 | 管红钧 | 切割式吸能物体碰撞保护器 |
CN2647679Y (zh) | 2003-06-20 | 2004-10-13 | 雷正保 | 螺纹剪切式汽车碰撞吸能装置 |
US7275776B2 (en) * | 2005-11-29 | 2007-10-02 | Autoliv Asp, Inc. | Vehicle impact energy management system |
KR101408478B1 (ko) | 2007-09-11 | 2014-06-19 | 보이트 파텐트 게엠베하 | 충격흡수장치 |
CN201989738U (zh) * | 2009-06-03 | 2011-09-28 | 长沙立中汽车设计开发有限公司 | 气压驱动可伸缩式汽车碰撞缓冲吸能装置 |
CN101565028B (zh) * | 2009-06-12 | 2011-01-05 | 长沙理工大学 | 车辆用螺纹剪切式碰撞吸能装置 |
CN201472283U (zh) | 2009-06-12 | 2010-05-19 | 长沙理工大学 | 车辆用螺纹剪切式碰撞吸能装置 |
AT509376B1 (de) * | 2010-02-11 | 2011-11-15 | Siemens Ag Oesterreich | Crashmodul für ein schienenfahrzeug |
CN101992739B (zh) * | 2010-11-19 | 2012-01-11 | 湖南大学 | 一种气压驱动式摩擦自锁碰撞吸能装置 |
CN102107664A (zh) | 2011-01-21 | 2011-06-29 | 中南大学 | 轨道机车车辆切削式吸能装置 |
JP6247471B2 (ja) | 2013-07-31 | 2017-12-13 | 川崎重工業株式会社 | 鉄道車両用衝突エネルギー吸収装置および鉄道車両 |
CN103863351A (zh) | 2014-04-08 | 2014-06-18 | 中南大学 | 一种扩径切削复合式能量耗散装置及车辆 |
CN204527205U (zh) * | 2014-10-09 | 2015-08-05 | 青岛泰泓轨道装备有限公司 | 一种刨削式吸能防爬器 |
CN104925080B (zh) | 2015-06-24 | 2018-04-20 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 单轨动车的止挡梁及其防爬吸能装置 |
-
2015
- 2015-10-16 CN CN201510666711.7A patent/CN105292164B/zh active Active
-
2016
- 2016-10-15 EP EP16854975.6A patent/EP3199420B1/en active Active
- 2016-10-15 RU RU2017117514A patent/RU2667998C1/ru active
- 2016-10-15 US US15/520,391 patent/US10279822B2/en active Active
- 2016-10-15 WO PCT/CN2016/102231 patent/WO2017063600A1/zh active Application Filing
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1346472A1 (ru) * | 1985-10-09 | 1987-10-23 | Производственное объединение "Уралмаш" | Буферное устройство |
FR2777251A1 (fr) * | 1998-04-14 | 1999-10-15 | Nantes Ecole Centrale | Dispositif absorbeur de chocs pour tampon amortisseur de vehicules ferroviaires ou autres |
EP2048407A1 (fr) * | 2007-10-08 | 2009-04-15 | Rehau SA | Ensemble absorbeur d'énergie amélioré pour véhicule à moteur, comprenant un tube en matière plastique forcé à travers un support de rainurage préférentiellement réalisé par emboutissage |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU207843U1 (ru) * | 2018-11-26 | 2021-11-18 | Сименс Мобилити Аустриа Гмбх | Устройство для защиты от набегания для рельсового транспортного средства |
RU2712359C1 (ru) * | 2019-03-06 | 2020-01-28 | Владимир Александрович Тихомиров | Модуль гашения ударов многоразового действия с программируемой энергоёмкостью |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2017063600A1 (zh) | 2017-04-20 |
CN105292164A (zh) | 2016-02-03 |
EP3199420A1 (en) | 2017-08-02 |
EP3199420A4 (en) | 2018-01-17 |
US20180208219A1 (en) | 2018-07-26 |
EP3199420B1 (en) | 2021-03-17 |
US10279822B2 (en) | 2019-05-07 |
CN105292164B (zh) | 2017-11-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2667998C1 (ru) | Телескопическое устройство, поглощающее энергию при столкновении на железнодорожном транспорте | |
CN105128879A (zh) | 一种轨道车辆防倾覆装置 | |
CN105083317A (zh) | 一种车钩组件及具有该车钩组件的轨道车辆 | |
CN102874275B (zh) | 空气弹簧缓冲挡车器 | |
CN112886116A (zh) | 一种撞击后能弹出电池的新能源汽车装置 | |
KR20180076379A (ko) | 철도차량 연결기용 충격흡수장치 | |
CN110550063B (zh) | 一种多级缓冲吸能装置 | |
CN204612937U (zh) | 一种用于汽车碰撞试验的制动机器人 | |
CN208198324U (zh) | 基于分级蜂窝结构的吸能盒 | |
CN103010250B (zh) | 集成式缓冲压溃装置 | |
CN104401275B (zh) | 能前后自动伸缩的汽车保险杠 | |
CN109204200A (zh) | 一种汽车碰撞缓冲装置 | |
CN204368068U (zh) | 能前后自动伸缩的新型汽车保险杠 | |
CN104179412B (zh) | 一种安全车窗及设计方法 | |
CN203332018U (zh) | 一种机动车碰撞缓冲保护装置 | |
CN214728628U (zh) | 一种汽车自动碰撞保护装置 | |
US10029641B1 (en) | Crashworthy and safe frame for vehicle | |
CN201264575Y (zh) | 汽车气囊安全装置 | |
CN1321022C (zh) | 吸力储能防撞保险装置 | |
RU185514U1 (ru) | Трехступенчатый деформируемый буфер | |
CN207374305U (zh) | 一种汽车保险杠缓冲装置 | |
CA2304269A1 (en) | Device to absorb impact energy | |
CN202641728U (zh) | 手动车钩缓冲装置 | |
CN2928941Y (zh) | 自动伸缩摆动自复位车载栏杆 | |
CN202481021U (zh) | 一种汽车防撞缓冲器 |