铁路隧道微波除冰装置的研制

来源 :西南交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangx315
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在我国东北地区,冬季铁路隧道顶部的渗透水将会冻结成冰锥,容易引发接触网短路,严重妨碍了电气化铁路隧道的供电安全。目前的隧道除冰的方式是在列车通行的时间间隙进行人工打冰。这将给施工人员的除冰作业带来极大的安全隐患,并且在除冰过程中常需要关闭接触网的供电,影响列车的正常通行。因此本文提出一种非接触式的远距离微波加热方案,用以防止低温状态下隧道表面渗水结冰。首先根据微波加热理论、喇叭天线原理、磁控管工作原理、矩形波导理论等,设计了一款适合远距离微波加热的装置,可以安装在隧道两侧的墙壁上,与接触网保持了足够的安全距离。然后建立天线与混凝土的加热模型,通过电磁仿真软件得出混凝土内功率损耗密度。然后通过实验,测量了天线口径面与潮湿混凝土距离为2米时的温升情况,实验中喇叭天线的微波源是功率1kW的磁控管。实验结果表明:90分钟后混凝土表面最高温度从17.5℃上升到30.8,平均每15分钟上升2.2℃;初始的30分钟内温度上升了6.5℃,随后温升速率虽然逐渐降低,但仍然具有明显的上升趋势。在整个加热过程中,初始的环境温度为18.1 ℃,实验结束后的环境温度为20.2℃。该实验证明了远距离微波加热除冰方案具有一定的可行性。最后为了进一步提高隧道顶部对微波的吸收效率,在隧道壁表面喷涂一层吸波材料,既可以增加表面对微波的损耗吸收能力,又可以减小对微波的反射系数。通过有耗传输线理论推导出了涂有吸波材料的潮湿混凝土对微波的反射系数。并在MATLAB中计算,得出以下结论:在相同入射角的条件下,TE_y极化波的反射系数全面小于TM_y极化波;根据某公司提供的吸波材料参数,分别计算出不同厚度吸波材料的反射系数与入射角的关系,并结合软件仿真结果和实际情况分析,2mm厚度的吸波材料最佳;计算出提高吸波材料的相对复介电常数虚部ε"和相对复磁导率虚部μ"对反射系数的影响,得出不同厚度下既对微波有较高的吸收能力,又具备低反射系数的ε"和μ"的取值范围。
其他文献
压缩采样(Compressed Sampling,CS)理论是一种新的信息获取与处理的理论框架,已成为信号处理领域的一个新热点。在目标探测和雷达成像等许多应用中,雷达数据都被证明是可压缩的
计算电磁学(CEM)方法在诸多电磁场与微波工程问题中有着极为广泛的应用。随着电磁场理论在工程中的不断应用和发展,多角度激励和电大尺度目标的分析一直是计算电磁学发展的重
聚类的思想在人类的历史发展中始终存在。信息社会的到来,大量的数据信息需要处理,以便发现知识。信息的交流与传递,在现实生活中形成了许多复杂的网络,这些网络是由社区构成的。
随着军队信息化建设的推进,武器装备的信息化建设已成为军队信息化建设的重要课题。作为信息化装备连接的桥梁,通信技术在武器装备的信息化应用中起着关键作用,随着网络设备的广
在冬季,由于气温较低,电气化铁路隧道顶端裂缝处容易形成隧道挂冰,随着水流不断流出,挂冰越来越长,与接触网的绝缘距离越来越短,对隧道供电安全构成极大威胁。因此,解决好隧
岷江发源于岷山,是长江上游最大的一条支流.岷江上游在地理位置上位于青藏高原、四川盆地2个自然地理区域的过渡地带,是中国的一个重要的大尺度、复合型的生态过渡带,因而它