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海南經過不斷的砂磨机仿真優化和實驗

发布时间:2022-01-06 11:22:47 人气:6434 来源:

  西南交大副校長何川:“如國家支持建設長距離試驗線,短則兩三年,長則五六年,我是有充分信心的”

  如果把火車的輪子去掉,讓它沿著軌道上方十多毫米的地方懸空疾馳,並且還能跑出620公裡的時速,甚至有會超過飛機的速度……這還是我們通常意義上的“火車”嗎?

  這就是磁懸浮列車,問世多年但仍然令人感到神秘、可能引發未來交通方式革命的一種新型交通工具。

  近,在四川成都亮相的一款高速磁懸浮樣車,再次引發人們對這種帶有科幻色彩的交通工具的關注。

  1月13日,中國自主研發設計、自主制造的世界更台高溫超導高速磁浮工程化樣車及試驗線,在西南交通大學正式啟用。這輛採用全碳纖維、流線型頭型的樣車,設計時速620公裡,有望創造在大氣環境下陸地交通的速度新紀錄。

  與其他磁懸浮技術相比,高溫超導磁懸浮技術尤其適合未來的真空管(隧)道交通運輸,理論預計速度可高於1000公裡/小時。考慮到民航客機的飛行速度大約為900公裡/小時,這個速度堪稱“貼地飛行”。

  “汽車、飛機、現代船舶,原創都不是中國人。就包括我們現在領跑世界的高鐵,也是從引進開始,進行消化吸收再創造,從跟跑變為領跑。但我們這個技術一旦成功,就完全是中國人的原創。它將成為一種顛覆性的交通方式,填補陸地交通和航空交通的速度空白。”教育部科學技術委員會委員、西南交通大學副校長何川這樣評價這台樣車和試驗線的意義。

  磁懸浮是一種完全依靠磁場使物體懸浮的新技術。吸力(或者斥力)不僅可以抵消重力,使物體懸空,還可以把物體牢牢鎖定在特定的位置、保持穩定。

  為了幫助公眾更直觀地了解磁懸浮列車的工作原理,西南交通大學超高速真空管道磁懸浮交通研究中心副主任鄧自剛教授在高速磁懸浮樣車的軌道上做了一個實驗。他雙手抬起一片長方形的鋁板,在永磁軌道上方拋出。結果,鋁板並沒有直接砸向軌道:它先墜落,然后在距離軌道很近的位置“飄”起來,沿著軌道方向滑行一小段距離才落地,輕盈得像一片羽毛。

  鄧自剛告訴記者,因為鋁板有電阻,電流會衰減,這塊鋁板終會落到軌道上。如果把鋁板換成超導體,即在一定溫度下電阻變為0的導體,就可以實現長時間的懸浮。

  磁懸浮列車可以採用3種原理實現懸浮,即電磁懸浮(EMS)、電動懸浮(EDS)和高溫超導懸浮(HTS)。電磁懸浮原理比高溫超導懸浮原理出現得更早,高溫超導懸浮原理是在20世紀80年代后期發現高溫超導材料后才提出的。採用電磁懸浮原理的列車已在中低速域和高速域實現了商業運用,而高溫超導懸浮還未進入商用。

  2015年,日本低溫超導磁懸浮中央新干線曾創造了載人時速603公裡的世界新紀錄,引起廣泛關注。

  2019年,中國時速600公裡高速電磁懸浮試驗樣車在青島下線,標志著中國在高速磁浮技術領域實現重大突破。

  西南交通大學超高速真空管道磁浮交通研究中心更席科學家張衛華教授認為,砂磨机高溫超導懸浮技術有自己的獨特優勢。

  ,運營成本低。所謂“高溫”指的是零下196攝氏度,這個溫度顯著高於低溫超導體所對應的溫度要求(零下269攝氏度),意味著可以用更經濟的方式實現懸浮。“日本的低溫超導磁懸浮技術要求零下269攝氏度,需要用液氦來冷卻,這在全世界都是稀缺資源。但高溫超導磁懸浮用液氮就行了,空氣中78%都是氮氣,液氮的成本比礦泉水的成本還低。”張衛華說。

  更二,系統更簡單。同樣以日本的低溫超導磁懸浮車為參照,它需要加速到一定的速度才能懸浮,而採用高溫超導技術可以實現列車的靜止懸浮,這樣就省去了復雜的起跑系統。

  在西南交通大學的項目團隊看來,高溫超導懸浮技術還有一個重要的優勢,那就是擁有完全自主的知識產權。

  “我們這個技術一旦成功,就完全是中國人的原創,從基礎研究到基礎應用,從實用技術到產業化,都是中國人在做。”何川說。

  值得一提的是,不論是採取哪種技術路線,相比其他交通方式,磁懸浮列車有很多共通的優點,包括維護成本低、安全性高、環境污染少。

  因為沒有輪軌接觸,列車不需要輪軌、齒輪箱、軸承等零部件,砂磨机所以磁懸浮列車耗損情況比高鐵好很多,而且不會因為雨雪天氣延誤﹔

  因為磁場的作用力可以使列車在水平和垂直方向保持穩定,而且,磁懸浮列車採用“軌抱車”或者“車抱軌”的結構形式,所以磁懸浮列車脫軌的可能性大幅降低﹔沒有輪軌的噪音,列車可以更安靜地運行。

  然而,在現有的技術條件下,實現磁懸浮列車的商用仍面臨不小的挑戰,主要原因在於建設成本高、回報率低。全球范圍來看,隻有中日韓三國有在運行的商用磁懸浮列車。

  在鄧自剛看來,過去20年裡他所在團隊的成就是大幅提升了高溫超導技術的懸浮載重性能。懸浮載重性能是指單位面積上能產生多大的懸浮力。

  2000年年底,西南交通大學王家素和王素玉科研團隊研制出了世界更輛載人高溫超導磁懸浮實驗車“世紀號”。目前,通過優化研究,這輛車的懸浮性能提高了6-7倍。

  “提升懸浮性能更先需要研究清楚車載高溫超導體和永磁軌道的作用機理,這是一項系統研究工作。有了研究結論作為指導后,具體實施過程像是一個拼圖游戲。”鄧自剛說。

  超導塊材普通尺寸很小,因為越大對工藝的要求越高。研究者需要選擇超導塊材的形狀,比如圓形、正方形還是正六邊形,然后研究按照什麼方式排列擺放、力求在間隙小的前提下組合成更大體積的塊材,程度發揮出每一塊超導體的性能。

  磁軌的設計面臨類似的難題。鄧自剛透露,“目前,1米長的軌道是由90段小磁體拼起來的”,他們要琢磨如何排布磁體,實現用小成本發揮的磁場性能。

  早期的軌道磁場在上下呈對稱分布,這就意味著軌道下方的一半、未處於工作面的磁場被浪費了。經過不斷的仿真優化和實驗,如今鄧自剛的團隊可以讓90%以上的永磁體磁場聚集在軌道上方,發揮關鍵作用。

  也有一些挑戰來自技術之外,比如籌集研發經費。鄧自剛坦承,因為一直沒有爭取到上千萬元的投資建設試驗線,“前面有10年時間研究進展非常緩慢”。眼看著巴西等國按照類似技術造出了高溫超導磁懸浮的小運量、短距離試驗線,他感到十分焦慮。

  2012年,為了支持我國原創的高溫超導磁懸浮技術發展,西南交通大學牽引動力國家重點實驗室主任張衛華教授撥給高溫超導磁懸浮研究團隊一筆100萬元的專項經費,總算建起了一條45米長的環形實驗線。

  “可以說開啟了一片新天地,讓這項技術起死回生,讓外界再次看到了高溫超導磁懸浮技術。”鄧自剛說。

  1月13日世界更台高溫超導高速磁浮工程化樣車及試驗線的正式啟用是另一個裡程碑。該項目由西南交通大學聯合中車、中國中鐵等單位協同攻關研發,是中國推動高溫超導磁懸浮技術從實驗室走出的重要一步,可驗証高溫超導磁浮列車高速化及長期運行的可靠性。

  鄧自剛對此評價說,“1:1比例的樣車和試驗線,是研究所有關鍵技術所必需的。如果沒有工程化樣車和試驗線,就沒有辦法走向真正的工程化應用。”

  “我們現在的試驗線,實現了‘浮起來’ ‘動起來’兩個目標,而要實現‘跑起來’的目標,需要在長距離試驗線上,才能進行600公裡級的真車試驗,完成高溫超導高速磁浮列車投入民用前的后一步驗証。”項目負責人、成都西南交通大學設計研究院副院長兼昆明分院院長金朝輝說。

  中國在高鐵技術上的發展速度舉世矚目。在短短數十年時間裡,中國從沒有一寸高速鐵路,發展到擁有世界上運營裡程長的高速鐵路,中國高鐵高速、高原、高寒、重載鐵路技術達到世界領先水平。

  如今,中國正努力在磁懸浮技術上取得相似的成功。北京軌道交通技術裝備集團磁浮工程事業部總經理苟勁鬆曾撰文指出,中國和日本、德國、美國、韓國是世界上磁懸浮列車技術專利多的五個國家。根據他在2017年11月26日完成的統計,中國磁懸浮列車專利數量已經佔世界的27.11%。

  中國也是推動磁懸浮技術落地積極的國家之一。2002年通車的磁懸浮列車成了世界上條商業運營的高速磁懸浮列車線路。磁浮列車採用的是電磁懸浮,青島時速600公裡的高速電磁懸浮試驗樣車就是在磁浮列車技術的基礎上進一步優化取得的成果。砂磨机2019年,中共中央、國務院印發《交通強國建設綱要》,明確提出合理統籌安排時速600公裡級高速磁懸浮系統、低真空管(隧)道高速列車等技術儲備研發。2020年,雲南、浙江兩省分別宣布計劃投資1000億元以上建設高速磁懸浮列車。

  金朝輝認為,中國已經具備建設高速磁懸浮試驗線和產業落地的基礎。更先,高溫超導磁懸浮列車的土建技術非常接近於現有的高鐵技術,橋梁、隧道、路基的形式都很類似,主要變化是將鋼軌變成了磁軌,中間加了直線電機。這樣的好處是可以使得土建技術具有較高的成熟度,還可以利用現有的成熟產業鏈。因此在土建工程技術上完全具備建設條件。

  其二,中國的稀土資源儲備極其豐富,若將其應用於高溫超導磁浮線路中,完全足以支持軌道建設,因此磁軌也具備建設生產和產業落地的條件。

  其三,國內多家單位均可制備高溫超導塊材,但受限於需求量較小,暫時未實現量產。若實現工程應用,在市場驅使下可以在短時間內實現量產。

  其四,其他如直線電機、列車控制技術、安全管理技術等,中國均已具有成熟的技術和完整的產業鏈支持。因此,中國在高速超導磁懸浮列車完全具備建設高速試驗線和后續產業落地的基礎。

  金朝輝認為,高溫超導高速磁浮列車技術基本成熟,適用於包括山區在內的各種環境和地形,特別適合於帶有旅游性質的軌道或城際高速鐵路。目前的當務之急是需要結合應用場景建設長距離試驗線,完成系統總集成的驗証工作,打通投入商用的后一關。

  另外,當開始建設后,還需要進一步降低建設成本。在土建工程上,由於列車更輕,尺寸更小,採用均布荷載等原因,土建成本將比現有高鐵模式更低。但直線電機、磁軌這種新產品,之前沒有大規模的應用場景,成本還偏高。研發團隊還需要努力降低建造成本,讓高溫超導高速磁浮技術,更具競爭力。

  對於高溫超導高速磁懸浮列車投入商用的時間表,何川預計,“如國家支持建設長距離試驗線,短則兩三年,長則五六年,我是有充分信心的。”

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