English
English
हिन्दी
Français
Deutsch
Español
العربية
Русский
日本語
Português
Italiano
中文
한국어
ไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
Kiswahili
አማርኛ
isiZulu
Hausa
Инструментированная измерительная колесная пара – повышение безопасности железных дорог и диагностики пути Инструментированная измерительная колесная пара стала одним из самых важных инструментов современной железнодорожной исследовательской аппаратуры, обеспечивая данные в реальном времени по измерению сил колесо–рельс и анализу взаимодействия «подвижной состав – путь». Оснащённые высокоточным датчиками сил, такие системы позволяют инженерам точно контролировать динамические нагрузки, уровни вибраций и условия контактного качения между колесом поезда и поверхностью рельса. На практике измерительное колесо является ключевым элементом испытаний подвижного состава и исследований динамики тележек, помогая оценивать работу подвески, выравнивание колес и общую устойчивость движения. Фиксируя критически важные данные при высоких скоростях или больших нагрузках, система позволяет инженерам заранее выявлять аномалии и предотвращать возможные сходы или отказ оборудования. Технология также поддерживает мониторинг состояния пути и обнаружение его неровностей, являясь важной частью интегрированных систем железнодорожной диагностики. В сочетании с телеметрическими системами она позволяет передавать данные беспроводным способом для непрерывного мониторинга динамики поезда как в лабораторных условиях, так и на реальных железнодорожных линиях. Кроме того, интеграция инструментированных колесных пар в исследовательские тележки повышает точность изучения взаимодействия «транспорт – путь», поддерживая передовые методы моделирования и валидации для оптимизации проектирования инфраструктуры. Эти возможности напрямую повышают уровень железнодорожной безопасности и эффективность планирования технического обслуживания. В целом инструментированная измерительная колесная пара является краеугольным камнем новейших исследований и диагностики железных дорог, помогая инженерам создавать более безопасные, эффективные и основанные на данных железнодорожные сети.

Система Инструментированного Измерительного Колеса

About

Система Инструментированного Измерительного Колеса (IMW) представляет собой прорыв в области железнодорожной диагностики — колесо, которое буквально может «чувствовать» путь под собой. Разработанная совместно IIT Kanpur, RDSO Лакнау и Neometrix Defence Limited, эта передовая система превращает обычное железнодорожное колесо в активную сенсорную платформу, способную измерять скрытые силы, определяющие безопасность, комфорт и эффективность движения. Оснащённая высокоточными тензодатчиками, беспроводной индуктивной телеметрией и современным комплексом сбора данных, IMW регистрирует вертикальные и боковые силы взаимодействия колесо–рельс, вибрации и скорость в режиме реального времени, пока поезд движется от одной точки к другой. Каждое вращение колеса генерирует ценную информацию — выявляя неровности пути, ошибки выравнивания, изменения жесткости и динамику тележки, которые иначе остались бы незамеченными. Поддерживаемая специально разработанным гидравлическим калибровочным стендом для лабораторной валидации, система IMW устраняет разрыв между моделированием и реальностью, предоставляя инженерам возможность увидеть то, что «ощущает» поезд, и создавать более умную, безопасную и устойчивую железнодорожную сеть будущего.
No Image

Image Gallery

Technical Details

Параметр Типичное значение / Возможность Примечания
Вертикальная сила (Q) 0 – 200 kN Симулируемая и измеряемая
Боковая сила (Y) 0 – 100 kN Для исследований прохождения кривых
Частота дискретизации До 5 kHz Фиксация высокочастотных переходных процессов
Каналы телеметрии 16 Одновременные входы тензодатчиков / вспомогательные входы
Зазор телеметрии 0,1 м Дистанция индуктивной связи
Скорость колеса (Лаб. / Поле) 1000 RPM / 160 км·ч⁻¹ Сбалансированная инструментированная колесная пара
Точность калибровки ±0,5% FS Проверено на гидравлическом стенде
• Мониторинг состояния пути — выявление изменений жесткости, просадки, уширения колеи или ошибок выравнивания.
• Исследования динамики подвижного состава — валидация моделей подвески и тележек.
• Оценка комфорта и безопасности — сопоставление спектров вертикальных/боковых сил с показателями качества поездки.
• Прогнозирование схода с рельсов и проверка моделей — эмпирические данные для NUCARS / SIMPACK и внутренних моделей RDSO.
• Планирование технического обслуживания — предиктивные мероприятия на основе аналитики карты сил.
• Образовательная и исследовательская платформа — эксперименты по инструментированию и динамике для магистрантов IIT Kanpur и RDSO.
   
        

Key Features

  • Отечественная инструментированная колесная пара, измеряющая силы взаимодействия колесо–рельс в реальном времени.
  • Измерение вертикальных, боковых и торсионных нагрузок с использованием тензодатчиков.
  • Бесконтактная индуктивная телеметрия для передачи питания и данных при зазоре до 0,1 м.
  • Гидравлический калибровочный стенд, моделирующий вертикальные и боковые нагрузки до 250 kN.
  • Прочный DAQ-комплекс с 16 каналами и частотой дискретизации до 5 kHz на канал.
  • Запись данных в реальном времени с GPS-синхронизацией и возможностью построения карты сил.
  • Точность калибровки ±0,5 % FS, обеспечивающая надёжную работу в полевых условиях.
  • Проверено в полевых испытаниях RDSO для динамической диагностики и исследований безопасности.

Media Gallery

Video Gallery

Download Gallery

×

Enquire Now

and we will get back to you.

Details

1. Предпосылки проекта и его цель
В начале 2000-х годов железные дороги Индии расширяли свою сеть быстрее, чем когда-либо прежде — но один фундаментальный технический вопрос оставался без ответа:
Что именно испытывает колесо поезда, когда оно катится по железнодорожной сети Индии?

Каждый километр пути представляет свою собственную историю — уклоны, сварные швы, кривые, жесткость балласта и неровности пути.
Тем не менее, на протяжении десятилетий инженерам приходилось полагаться на теоретические модели и косвенные оценки, чтобы предсказать динамические силы, действующие между стальным колесом и стальным рельсом. Без прямых данных запасы прочности и графики технического обслуживания могли быть лишь приблизительными.

Проект Measuring Wheel Technology в рамках Technology Mission on Railway Safety (TMRS) был создан, чтобы изменить эту ситуацию. Под руководством IIT Kanpur и RDSO Лакнау, при участии Neometrix Defence Limited в качестве промышленного партнёра, отвечающего за проектирование механической системы, гидравлическую калибровочную инфраструктуру и интеграцию измерительной аппаратуры, проект стремился разработать полностью индийский инструментированный колесный набор, способный измерять в реальном времени динамические силы взаимодействия колесо–рельс во время движения между точками A и B в реальных полевых условиях.

Это было больше, чем академическое исследование.
Это стало основой для современного мониторинга состояния пути, валидации динамики подвижного состава и внедрения основанной на данных железнодорожной безопасности в Индии — первого случая, когда само колесо могло «чувствовать» и «сообщать» о физических нагрузках, которые оно испытывало при каждом вращении.

2. Архитектура системы и инженерный обзор
Инструментированное Измерительное Колесо (IMW) — это многодисциплинарная интеграция точной механики, тензометрической аппаратуры, телеметрии и гидравлического моделирования. Оно функционирует как исследовательский инструмент и как диагностическая платформа для железнодорожных инженеров, изучающих динамическое поведение взаимодействия между колесом и рельсом.

2.1 Инструментированный колесный набор
Центральным компонентом является высокоточное железнодорожное колесо, оснащённое тензодатчиками, расположенными в мостовых конфигурациях полного моста для независимого определения:
• Вертикальных сил (Q) — вызванных статической и динамической нагрузкой на ось  
• Боковых сил (Y) — вызванных прохождением кривых, «охотой» колёсной пары и ошибками выравнивания  
• Компонентов кручения и кривизны (creep), если они предусмотрены конфигурацией  

Ключевые технические особенности:
• Позиционирование тензодатчиков на основе FEM для изоляции направлений напряжений  
• Тензодатчики 350 Ω с температурной компенсацией и герметичным исполнением  
• Устойчивый к вибрациям монтаж и динамическая балансировка (безопасно до 160 км/ч)  
• Кабели из нержавеющей стали и эпоксидная защита для устойчивости к внешним воздействиям  

2.2 Индуктивная телеметрическая система
Так как токосъёмные кольца непригодны для длительных железнодорожных скоростей, IMW использует бесконтактную индуктивную систему телеметрии как для питания, так и для передачи данных.  
• Передатчик (на колесе): получает индуктивное питание и передаёт обработанные сигналы датчиков.  
• Приёмник (на тележке): обеспечивает стабильное возбуждение и принимает беспроводные данные через воздушный зазор примерно ≈ 0,1 м.  
• Модули MT32-IND-TX/RX, MT32-STG и MT32-DEC16 обеспечивают мультиплексирование, кодирование и декодирование 16 параллельных каналов с минимальным уровнем шума.  
• Модуляция высокочастотной несущей гарантирует целостность сигнала при вибрации, влажности и электромагнитных помехах от тяговых двигателей.  

2.3 Обработка сигналов и сбор данных
Сигналы от приёмника подаются в защищённый комплекс DAQ, включающий:  
• Много канальные усилители сигналов тензодатчиков (входной диапазон ±10 В)  
• 16-разрядные АЦП с частотой дискретизации ≥ 1 кГц на канал  
• Интерфейс энкодера для получения вращательной и позиционной привязки  
• Синхронизацию с GPS или одометром для картографирования пути  
Все данные записываются в режиме реального времени и коррелируются со скоростью и пройденным расстоянием, формируя непрерывные профили сил вдоль маршрута.

2.4 Гидравлическая калибровка и испытательный стенд
Спроектированный и построенный компанией Neometrix Defence Limited, гидравлический калибровочный стенд представляет собой полностью инструментированную систему, способную моделировать совокупные вертикальные и боковые нагрузки, испытываемые колесом в эксплуатации.

Основные возможности:
• Два независимых сервогидравлических привода (вертикальный / боковой)  
• Вращение до 1000 об/мин для динамической калибровки  
• Рама нагрузки, проверенная FEM, рассчитанная на 250 кН вертикальной и 100 кН боковой нагрузки  
• Интегрированные тензодатчики, датчики перемещения и программное обеспечение управления  
• Точность калибровки ±0,5 % FS  
Стенд обеспечивает точное определение коэффициентов калибровки, связывающих измеренную деформацию с приложенной силой, проверяя линейность, перекрёстные помехи и гистерезис перед применением в полевых условиях.

2.5 Программное обеспечение и аналитическая среда
Пользовательская программная среда обеспечивает:  
• Визуализацию вертикальных и боковых нагрузок в реальном времени  
• Алгоритмы температурной компенсации и коррекции дрейфа  
• Спектральный анализ на основе FFT для обнаружения вибрационных характеристик  
• Картирование сил, привязанное к GPS, для географической корреляции  
• Экспорт данных в MATLAB / LabVIEW / CSV для расширенного моделирования  
Это позволяет инженерам выполнять оценку жёсткости пути, анализ устойчивости к охоте и оценку контакта колесо–рельс, используя единый интегрированный набор данных.

3. Технические характеристики
Параметр Типичное значение / Возможность Примечания
Вертикальная сила (Q) 0 – 200 kN Симулируемая и измеряемая
Боковая сила (Y) 0 – 100 kN Для исследований прохождения кривых
Частота дискретизации До 5 kHz Фиксация высокочастотных переходных процессов
Каналы телеметрии 16 Одновременные входы тензодатчиков / вспомогательные входы
Зазор телеметрии 0,1 м Дистанция индуктивной связи
Скорость колеса (Лаб. / Поле) 1000 RPM / 160 км·ч⁻¹ Сбалансированная инструментированная колесная пара
Точность калибровки ±0,5% FS Проверено на гидравлическом стенде
4. Эксплуатационное развертывание После калибровки инструментированная колесная пара устанавливается на специализированный испытательный вагон или тележку и используется на выбранных участках Индийских железных дорог. Во время движения колесо измеряет силы в реальном времени, а одновременно фиксируются положение и скорость. Полевые испытания в RDSO Лакнау подтвердили работоспособность системы в различных эксплуатационных сценариях — изменяющаяся нагрузка, кривизна пути, геометрия пути. Результаты показали высокую повторяемость, низкий дрейф и чёткую идентификацию аномалий пути, подтвердив пригодность системы для динамической диагностики маршрутов. 5. Области применения • Мониторинг состояния пути — выявление изменений жесткости, просадки, уширения колеи или ошибок выравнивания. • Исследования динамики подвижного состава — валидация моделей подвески и тележек. • Оценка комфорта и безопасности — сопоставление спектров вертикальных/боковых сил с показателями качества поездки. • Прогнозирование схода с рельсов и проверка моделей — эмпирические данные для NUCARS / SIMPACK и внутренних моделей RDSO. • Планирование технического обслуживания — предиктивные мероприятия на основе аналитики карты сил. • Образовательная и исследовательская платформа — эксперименты по динамике и измерительной технике для магистрантов IIT Kanpur и RDSO. 6. Инженерная значимость и наследие Проект Measuring Wheel стал новаторской вехой в стремлении Индии к созданию отечественной высокоточной железнодорожной измерительной аппаратуры. Впервые полностью индийский консорциум — IIT Kanpur, RDSO и Neometrix Defence Limited — создал инструментированный колесный набор и калибровочную инфраструктуру, способные конкурировать с европейскими импортными системами по точности, надёжности и аналитической глубине. Это новшество преобразовало исследования динамики железнодорожного транспорта — от теоретического моделирования к инженерии, основанной на фактических данных, обеспечив: • Разработку стандартов безопасности, основанных на реальных измерениях. • Ранние принципы обслуживания по состоянию и «умных» колесных пар. • Основу для дальнейших работ по бортовым диагностическим системам и цифровой железнодорожной инфраструктуре. Буквально позволяя колесу «говорить», проект превратил ранее абстрактный интерфейс колесо–рельс в измеримые, практические инженерные знания. Каждое вращение колеса теперь переносит не только поезд, но и данные, определяющие его безопасность — свидетельство индийских инноваций, академической строгости и инженерного мастерства Neometrix Defence Limited.

Trending Products

Share This Page