• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 4
  • 1
  • Tagged with
  • 5
  • 5
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

FEM- analys av standardräls BJV50 : Undersökning av belastningsfall vid vägning av malmvagn UID II

Svensson, Erik, Viitala, Tero January 2007 (has links)
Då godsvagnar skall vägas med trådtöjningsgivare monterade i järnvägsräls finns ett antal faktorer som inverkar på mätresultatet. Denna rapport utreder genom datorbaserade simuleringar hur underlag och hastighet inverkar på töjningen i rälsen och även i viss mån hur deformationen i rälsen påverkas. Vidare utreds hur störningar i form av temperaturförändring samt förändring av kontaktkraften mellan vagnshjul och räls inverkar på töjningen. Förändringen av kontaktkraften kan exempelvis bero på hjulplatta, vibrationer från godsvagn eller ojämnheter i rälsen. / When goods wagons are weighed out with a strain gage assembled to a rail there are certain factors that affect the results of the measurement. This report investigates by computer based simulations how the foundation and the speed of a wagon affect the strain and the deformation of a rail. Furthermore, in the report investigations are made how disturbances in the form of changes in temperature and changes of the contact force between the wheel of a wagon and the rail affect strain. The changes can occur due to non-round wheels, vibrations of a wagon or irregular rail.
2

FEM- analys av standardräls BJV50 : Undersökning av belastningsfall vid vägning av malmvagn UID II

Svensson, Erik, Viitala, Tero January 2007 (has links)
<p>Då godsvagnar skall vägas med trådtöjningsgivare monterade i järnvägsräls finns ett antal faktorer som inverkar på mätresultatet. Denna rapport utreder genom datorbaserade simuleringar hur underlag och hastighet inverkar på töjningen i rälsen och även i viss mån hur deformationen i rälsen påverkas. Vidare utreds hur störningar i form av temperaturförändring samt förändring av kontaktkraften mellan vagnshjul och räls inverkar på töjningen. Förändringen av kontaktkraften kan exempelvis bero på hjulplatta, vibrationer från godsvagn eller ojämnheter i rälsen.</p> / <p>When goods wagons are weighed out with a strain gage assembled to a rail there are certain factors that affect the results of the measurement. This report investigates by computer based simulations how the foundation and the speed of a wagon affect the strain and the deformation of a rail. Furthermore, in the report investigations are made how disturbances in the form of changes in temperature and changes of the contact force between the wheel of a wagon and the rail affect strain. The changes can occur due to non-round wheels, vibrations of a wagon or irregular rail.</p>
3

Livscykelanalys av påläggssvetsning på räls / Lifecycle analysis of laser cladding on rail

Eldensjö, Eric, Westling, Karl, Egeman, Otto January 2020 (has links)
Detta arbete undersöker huruvida reparation genom påläggsvetsning kan användas på tågrälsar i Stockholms tunnelbana istället för tillverkning av nya. Olika metallpulver och slitageprofiler analyseras genom en livscykelanalys ur vilken energiförbrukning och CO2-utsläpp jämförs med konventionell tillverkning av tågrälsar. Utifrån olika rekommendationer gällande maximalt sido- och höjdslitage av en rälprofil, skapades en CAD-modell i Solid Edge ur vilken volymen av beläggningen togs fram. Beräkningen av livscykel gjordes sedan med hjälp av programmet CES EduPack och dess inbyggda verktyg Eco Audit tool. Resultatet som togs fram var att laserpåsvetsning minskar både CO2-utsläppen och energiåtgången markant under både transport, tillverkning och materialframtagning för alla material och slitagefall som testades. Som mest sänktes CO2-utsläppen med 95 % och som minst med 85 %. Energiåtgången minskade som mest med 95 % och som minst med 67 %. Materialet som ansågs vara mest lämplig för påläggssvetsning var Rockit 401, då denna bidrog till största minskningen av energiåtgång och koldioxidutsläpp samt hade bäst egenskaper gällande sprickbildning samt hårdhet. / This report investigates the method of laser cladding and its possibility to repair worn down subway tracks as an alternative to manufacturing new ones. Different types of metal powders and wear profiles were studied through a life cycle analysis from which the energy consumption and carbon dioxide emissions were compared to the conventional method of manufacturing rails. Based on data and recommendations for maximum wear a CAD-model in Solid Edge was constructed, from which the volume of the coating was calculated. The life cycle analysis were calculated using the program CES EduPack and its built-in application Eco Audit tool. The result is that laser cladding will lower both the carbon dioxide emission and the energy consumption significantly during both transport, manufacturing and production for every material and wear profiles that were tested. The biggest reduction for carbon dioxide emissions was 95 % and the lowest was 85 %. The biggest reduction of energy consumption was 95 % and the lowest was 67 %. The material that was considered the most suitable for our purpose was Rockit 401 since it contributed to the biggest reduction of both energy consumption and carbon dioxide emission. Rockit 401 also showed good properties regarding cracking and hardness.
4

Värmestrålning för förebyggande av isbildning på strömskenan / Thermal radiation to prevent iceing on the third rail

Köyluoglu, Emre Sekvet January 2013 (has links)
Detta examensarbete har utförts med begäran från Trafikförvaltningen. Arbetets huvudmål är att undersöka om det är möjligt att använda värmestrålning direkt mot ytan av strömskenan för att hindra isbildning på en kortare tid då absorptiviteten är som bäst. / This dissertation has been written with the request from Trafikvörvaltningen. The study's main goal is to investigate whether it is possible to use heat radiation against the surface of the third rail to prevent ice creation during the best efficient of absorptivity.
5

Analysis of Positional Precision when Using Ground Control Points with Supported INS in GNSS-Free Environments / Undersökning av positionsprecision vid utnyttjande av kända punkter tillsammans med INS i områden utan GNSS

Bäckström, Linus, Grenert, Patrik January 2021 (has links)
Railway traffic is one of the most used transportation methods in today's society both for freight transports and transportation of people. A necessity for this to function is that the tracks upon which the trains travel are functional. This includes both that the tracks have been constructed correctly and that the tracks have not experienced wear and tear to the level that their functionality is in jeopardy. This requires that the tracks are thoroughly maintained and thus a continuous knowledge about the state of the tracks is required. One way to obtain knowledge about the current track geometry is to measure the tracks using laser scanners to establish the tracks geographical position. This in turn leads to the possibility to notice changes in the tracks. These laser scanners can be mounted on trains or modified vehicles where they scan the tracks while the vehicle is moving along the tracks. However, the scanned points also have to be precisely located in a coordinate system so that they can be compared to the scanned geometry of the initial tracks. The precise locations can be acquired by using Global Navigation Satellite Systems (GNSS) along with Inertial Measurement Systems (INS) and odometers, which are then used as input in a Kalman filter. The GNSS and INS complement each other in a good way since INS have very high positional accuracy and a large temporal error while GNSS has an acceptable positional accuracy and no temporal error. In locations where there is sufficient GNSS availability, this method reaches positional accuracies around the low cm level. The aforementioned method does however struggle when there is subpar GNSS availability, for example in tunnels or in dense forests. This necessitates the use of additional data, and in this work the use of ground control points (GCP) have been examined. The GCPs have been implemented in simulated GNSS-free areas where a temporal distance of 2, 5, 10, 20 and 40 seconds between GCPs has been used. Based on these experiments, an estimated positional accuracy from 0.5 cm to 30 cm in GNSS-free environments has been acquired depending on the distance between points. The authors recommend an implementation of GCPs in a tightly coupled approach every 5-10 seconds to achieve a reliable positional precision on the mm-cm level. The disadvantages of GCPs are quite large since they have to be established and maintained, which costs a fair amount of money and time. It is therefore of utmost importance to minimize the need for GCPs. This can be accomplished either by using alternative solutions such as implementations of track alignment in the Kalman filter, but also by increasing the efficiency of the GCPs. The way that this thesis recommends this to be researched is to use the same GCPs multiple times by either using more advanced sensors for locating the GCPs or by increasing the number of sensors as well as spreading them out across the vehicle. / Tågtrafik är ett av de mest använda transportsätten idag vare sig det gäller godstransporter eller persontransporter. En nödvändighet för att detta ska fungera är att rälsen som tågen färdas på är funktionella. Detta inkluderar att rälsen är korrekt konstruerad, men även att rälsen inte har blivit skadade av bland annat kontinuerlig användning. Därmed behöver rälsen underhållas, och för att kunna göra det krävs kunskap om i vilket skick rälsen är. Ett sätt att införskaffa kunskap om rälsens skick är att mäta rälsen med hjälp av laserskanners. Dessa laserskanners kan monteras på tåg eller rälsanpassade fordon så att de kan mäta in rälsen samtidigt som fordonet färdas längs med rälsen. De inmätta punkterna måste emellertid även vara kända i ett koordinatsystem så att de kan jämföras med punkterna som mättes in när rälsen initialt skannades. Den precisa platsinformationen som krävs för detta kan införskaffas genom att använda Global Navigation Satellite Systems (GNSS) samt Inertial Measurement Systems (INS) och odometer, som sedan används som input i ett Kalmanfilter. GNSS och INS kompletterar varandra på ett bra vis eftersom INS har en väldigt hög platsnoggrannhet samt ett högt tidsberoende fel medan GNSS har relativt hög platsnoggrannhet och inget tidsberoende fel. Denna metod kan därmed nå noggrannheter runt cm-nivån när det är bra GNSS-förutsättningar. Metoden som beskrevs ovan fungerar emellertid inte bra när det är dåliga GNSS-förutsättningar, till exempel i tunnlar eller i täta skogar. Då behövs det annan data, och i detta arbete har användningen av kända punkter analyserats. De kända punkterna har implementerats under en sträcka med simulerad avsaknad av GNSS där ett tidsbaserat avstånd på 2, 5, 10, 20 och 40 sekunder mellan kända punkter har använts. Baserat på dessa experiment har en precision på 0,5 cm till 30 cm uppnåtts beroende på avståndet mellan de kända punkterna. Författarna rekommenderar att kända punkter ska implementeras i en tightly coupled beräkningsmetod var 5-10 sekund för att nå en noggrannhet på mm-cm nivå. Nackdelarna med kända punkter är däremot flertaliga eftersom de måste etableras och underhållas, vilket kräver både tid och pengar. Det är därför viktigt att minimera behovet av kända punkter. Det kan åstadkommas genom att till exempel implementera rälsdata i Kalmanfiltret, men även genom att öka effektiviteten i användandet av de kända punkterna. I det här arbetet rekommenderas det att undersöka hur det går att använda samma kända punkt flertalet gånger. Detta genom att antingen använda mer avancerade sensorer för att lokalisera de kända punkterna eller genom att öka antalet sensorer samt att sprida ut dem över fordonet.

Page generated in 0.0851 seconds