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    行業(yè)資訊行業(yè)財(cái)報(bào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)新品會(huì)議盤(pán)點(diǎn)政策本站速遞
    摘要該研究針對(duì)高速鐵路監(jiān)測(cè)里程長(zhǎng)、振動(dòng)幅度大的特點(diǎn),采用基于光纖中連續(xù)光進(jìn)行傳感的激光干涉儀技術(shù),高保真地采集列車-軌道-橋梁(train-track-bridge, TTB)系統(tǒng)的耦合振動(dòng)信號(hào)。

      【儀表網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)報(bào)道】近年來(lái),高速鐵路網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展,成為支撐城際交通運(yùn)輸體系的重要基礎(chǔ)設(shè)施。隨著CR450動(dòng)車組樣車進(jìn)入型式試驗(yàn)階段,更高的運(yùn)行時(shí)速對(duì)高速鐵路安全監(jiān)測(cè)提出了更高的要求。現(xiàn)有的綜合檢測(cè)列車監(jiān)測(cè)周期較長(zhǎng),難以實(shí)時(shí)響應(yīng)突發(fā)軌道故障。開(kāi)展高速鐵路實(shí)時(shí)健康監(jiān)測(cè)技術(shù)研究,可對(duì)現(xiàn)有監(jiān)測(cè)方法進(jìn)行有效補(bǔ)充,進(jìn)一步保障高速鐵路運(yùn)行安全。
     
      5月3日,清華大學(xué)精密儀器系王波課題組在《自然·通訊》(Nature Communications)發(fā)表了題為“基于沿線通信光纜的激光干涉儀高速鐵路健康監(jiān)測(cè)方法”(Laser Interferometry for High-Speed Railway Health Inspection using Telecom Fiber along the Line)的研究論文,提出了一種利用高鐵沿線既有通信光纜實(shí)現(xiàn)高速鐵路健康實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的方法。該研究利用京廣高鐵北京西站至杜家坎12km高鐵沿線既有通信光纜構(gòu)建大尺度光纖干涉儀實(shí)驗(yàn)平臺(tái)(圖1),基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立高鐵列車振動(dòng)特征和線路區(qū)段的對(duì)應(yīng)關(guān)系。通過(guò)對(duì)高鐵振動(dòng)信號(hào)的持續(xù)定位與逐段統(tǒng)計(jì),將12km線路劃分為若干監(jiān)測(cè)區(qū)段,形成各區(qū)段振動(dòng)特征健康譜帶,有效反映高速鐵路的健康狀況。
     
      首先,該研究針對(duì)高速鐵路監(jiān)測(cè)里程長(zhǎng)、振動(dòng)幅度大的特點(diǎn),采用基于光纖中連續(xù)光進(jìn)行傳感的激光干涉儀技術(shù),高保真地采集列車-軌道-橋梁(train-track-bridge, TTB)系統(tǒng)的耦合振動(dòng)信號(hào)。構(gòu)建殘差神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ResNet)結(jié)合長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM)的深度學(xué)習(xí)模型,為激光干涉儀探測(cè)的高速鐵路振動(dòng)信號(hào)附加位置標(biāo)簽,實(shí)現(xiàn)高速鐵路沿線的分布式振動(dòng)監(jiān)測(cè)。
     
    圖1.高速鐵路監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
     
      進(jìn)而,該研究提出以振動(dòng)信號(hào)的平均功率譜密度(A-PSD)作為高速鐵路健康狀態(tài)的監(jiān)測(cè)指標(biāo)(圖2),形成各線路區(qū)段的A-PSD健康譜帶,進(jìn)行長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)驗(yàn)證。監(jiān)測(cè)時(shí)長(zhǎng)超過(guò)14個(gè)月,涵蓋季節(jié)變化、強(qiáng)降雨與地震等因素影響,健康軌道區(qū)段的振動(dòng)A-PSD特征保持穩(wěn)定,均在健康譜帶范圍內(nèi)(圖2c-f),與高速鐵路保持健康的狀態(tài)相符。
     
    圖2.高速鐵路區(qū)段平均功率譜密度持續(xù)監(jiān)測(cè)結(jié)果
     
      監(jiān)測(cè)期間,北京局高鐵工務(wù)段對(duì)一處發(fā)生微小蠕變變形的軌道區(qū)段實(shí)施了檢修。分析表明,該變形軌道區(qū)段的振動(dòng)A-PSD特征譜超出該區(qū)段健康譜帶,并在軌道檢修后回歸至健康譜帶范圍內(nèi)(圖3)。類似的變形監(jiān)測(cè)結(jié)果共同證明A-PSD指標(biāo)對(duì)軌道故障具有良好靈敏度。
     
    圖3.高速鐵路某區(qū)段蠕變變形檢修前后監(jiān)測(cè)結(jié)果
     
      研究提出的高鐵健康實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)方法,無(wú)需布設(shè)專用傳感器即可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離分布式感知,顯著縮短了高速鐵路健康監(jiān)測(cè)周期。此外,在高鐵夜間停運(yùn)的空窗期內(nèi),沿線光纜背景環(huán)境安靜,課題組基于該實(shí)驗(yàn)平臺(tái),監(jiān)測(cè)到地震波、普鐵列車振動(dòng)等信號(hào)。該研究證明利用既有光纖網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的感知系統(tǒng)可作為高速鐵路健康監(jiān)測(cè)的實(shí)時(shí)輔助工具,并具有建立大規(guī)模感知網(wǎng)絡(luò)的潛力。
     
      清華大學(xué)精密儀器系副教授王波為論文通訊作者,精密儀器系2019級(jí)博士生王貫(已畢業(yè))、2024級(jí)博士生宋東芪為論文共同第一作者。清華大學(xué)精密儀器系2021級(jí)博士生龐眾望、2017級(jí)博士生王芳敏(已畢業(yè))、2020級(jí)博士生戴鴻飛和2022級(jí)博士生李汶林為研究作出了重要貢獻(xiàn)。中國(guó)鐵路北京局集團(tuán)有限公司北京通信段和北京工務(wù)段,以及北京共建恒業(yè)通信技術(shù)有限責(zé)任公司為研究提供了便利條件。研究得到國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、清華大學(xué)自主科研項(xiàng)目等的資助。

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