1.一种浮置板轨道基频半主动减振方法,应用于磁流变阻尼隔振浮置板轨道,所述磁流变阻尼隔振浮置板轨道包括浮置板,其特征在于,所述浮置板的下方设置有磁流变阻尼元件,所述浮置板轨道基频半主动减振方法包括:接收智能终端发送的轨道板弹性模量、截面极惯性矩、轨道板质量参数、轨道板长度、第i个钢轨扣件刚度、第i个粘滞阻尼系数、每块浮置板的钢轨扣件数量、每块浮置板的隔振器数量、第j个隔振器弹簧的刚度、第j个隔振器弹簧的粘滞阻尼系数、磁流变阻尼器的刚度系数、磁流变阻尼器的粘滞阻尼系数、可控库仑阻尼力、轨道未被施加外力的初始力;
依据轨道板弹性模量、截面极惯性矩、轨道板质量参数、轨道板长度、第i个钢轨扣件刚度、第i个粘滞阻尼系数、每块浮置板的钢轨扣件数量、每块浮置板的隔振器数量、第j个隔振器弹簧的刚度、第j个隔振器弹簧的粘滞阻尼系数、磁流变阻尼器的刚度系数、磁流变阻尼器的粘滞阻尼系数、可控库仑阻尼力、轨道未被施加外力的初始力以及预设定的轨道板的自由梁垂向振动方程分析出浮置板轨道振动参数,其中,所述浮置板轨道振动参数至少包括浮置板的振动垂向位移和速度、第j个隔振器支点力、第j个磁流变阻尼力;
对第j个磁流变阻尼力进行选定,以使选定后的第j个磁流变阻尼力满足
2.根据权利要求1所述的浮置板轨道基频半主动减振方法,其特征在于,所述依据轨道板弹性模量、截面极惯性矩、轨道板质量参数、轨道板长度、第i个钢轨扣件刚度、第i个粘滞阻尼系数、每块浮置板的钢轨扣件数量、每块浮置板的隔振器数量、第j个隔振器弹簧的刚度、第j个隔振器弹簧的粘滞阻尼系数、磁流变阻尼器的刚度系数、磁流变阻尼器的粘滞阻尼系数、可控库仑阻尼力、轨道未被施加外力的初始力以及预设定的轨道板的自由梁垂向振动方程分析出浮置板轨道振动参数的步骤包括:依 据 预 设 定 的 轨 道 板 的 自 由 梁 垂 向 振 动 方 程
其中,
Es、为轨道板弹性模量、Is为截面极惯性矩;Ms为轨道板质量参数、Ls为轨道板长度;Kpi为第i个钢轨扣件刚度、Cpi为粘滞阻尼系数;Zs(x,t)为浮置板的垂向振动垂向位移、 为浮置板的垂向速度;Frsi(t)为钢轨支点反力;Fssj(t)为第j个隔振器支点力;Np为每个浮置板上的钢轨扣件数量;Nf为每个浮置板下的隔振器数量;Ksj为第j个隔振器弹簧的刚度、Csj为第j个隔振器弹簧的粘滞阻尼系数;Fcj(t)为第j个磁流变阻尼力,其中,k0为磁流变阻尼器自身的刚度系数、c0为磁流变阻尼器自身的粘滞阻尼系数,Fd为可控库仑阻尼力,x为磁流变阻尼器的位移,为磁流变阻尼器的速度,f0为浮置板未受外接因素影响的初始力,Zc为库仑摩擦力的无量纲滞回量。
3.根据权利要求1所述的浮置板轨道基频半主动减振方法,其特征在于,所述浮置板轨道基频半主动减振方法还包括:将满足 的条件下的浮置板的振动垂向位移和速度、第j
个隔振器支点力与第j个磁流变阻尼力的和发送至所述智能终端显示。
4.根据权利要求3所述的浮置板轨道基频半主动减振方法,其特征在于,在所述将分析出的轨道振动参数发送至所述智能终端显示的步骤之前,所述浮置板轨道基频半主动减振方法还包括:查找出浮置板的最小的极限振动垂向位移以及最小的极限振动垂向位移对应的磁流变阻尼力;
所述将分析出的轨道振动参数发送至所述智能终端显示的步骤包括:将浮置板的最小的极限振动垂向位移以及最小的极限振动垂向位移对应的磁流变阻尼力发送至所述智能终端显示。
5.根据权利要求3所述的浮置板轨道基频半主动减振方法,其特征在于,所述轨道振动参数还包括浮置板振动加速度,所述浮置板轨道基频半主动减振方法还包括:依据浮置板的振动垂向位移、速度以及时间计算浮置板的振动加速度;
在将分析出的轨道振动参数发送至所述智能终端显示同时将浮置板的振动加速度发送至智能终端显示。
6.一种浮置板轨道基频半主动减振装置,应用于磁流变阻尼隔振浮置板轨道,所述磁流变阻尼隔振浮置板轨道包括浮置板,其特征在于,所述浮置板的下方设置有磁流变阻尼元件,所述浮置板轨道基频半主动减振装置包括:信息接收单元,用于接收智能终端发送的轨道板弹性模量、截面极惯性矩、轨道板质量参数、轨道板长度、第i个钢轨扣件刚度、第i个粘滞阻尼系数、每块浮置板的钢轨扣件数量、每块浮置板的隔振器数量、第j个隔振器弹簧的刚度、第j个隔振器弹簧的粘滞阻尼系数、磁流变阻尼器的刚度系数、磁流变阻尼器的粘滞阻尼系数、可控库仑阻尼力、轨道未被施加外力的初始力;
振动参数分析单元,用于依据轨道板弹性模量、截面极惯性矩、轨道板质量参数、轨道板长度、第i个钢轨扣件刚度、第i个粘滞阻尼系数、每块浮置板的钢轨扣件数量、每块浮置板的隔振器数量、第j个隔振器弹簧的刚度、第j个隔振器弹簧的粘滞阻尼系数、磁流变阻尼器的刚度系数、磁流变阻尼器的粘滞阻尼系数、可控库仑阻尼力、轨道未被施加外力的初始力以及预设定的轨道板的自由梁垂向振动方程分析出浮置板轨道振动参数,其中,所述浮置板轨道振动参数至少包括浮置板的振动垂向位移和速度、第j个隔振器支点力、第j个磁流变阻尼力;
参数选定单元,用于对第j个磁流变阻尼力进行选定,以使选定后的第j个磁流变阻尼力满足
7.根据权利要求6所述的浮置板轨道基频半主动减振装置,其特征在于,所述振动参数分析单元具体用于依 据 预 设 定 的 轨 道 板 的 自 由 梁 垂 向 振 动 方 程
其中,
Es、为轨道板弹性模量、Is为截面极惯性矩;Ms为轨道板质量参数、Ls为轨道板长度;Kpi为第i个钢轨扣件刚度、Cpi为粘滞阻尼系数;Zs(x,t)为浮置板的垂向振动垂向位移、 为浮置板的垂向速度;Frsi(t)为钢轨支点反力;Fssj(t)为第j个隔振器支点力;Np为每个浮置板上的钢轨扣件数量;Nf为每个浮置板下的隔振器数量;Ksj为第j个隔振器弹簧的刚度、Csj为第j个隔振器弹簧的粘滞阻尼系数;Fcj(t)为第j个磁流变阻尼力,其中,k0为磁流变阻尼器自身的刚度系数、c0为磁流变阻尼器自身的粘滞阻尼系数,Fd为可控库仑阻尼力,x为磁流变阻尼器的位移,为磁流变阻尼器的速度,f0为浮置板未受外接因素影响的初始力,Zc为库仑摩擦力的无量纲滞回量。
8.根据权利要求7所述的浮置板轨道基频半主动减振装置,其特征在于,所述浮置板轨道基频半主动减振装置还包括信息发送单元,用于将满足的条件下的浮置板的振动垂向位移和速度、第j个隔振器支点力与第j个磁流变阻尼力的和发送至所述智能终端显示。
9.根据权利要求7所述的浮置板轨道基频半主动减振装置,其特征在于,所述浮置板轨道基频半主动减振装置还包括:查找单元,用于查找出浮置板的最小的极限振动垂向位移以及最小的极限振动垂向位移对应的磁流变阻尼力;
所述信息发送单元具体用于将浮置板的最小的极限振动垂向位移以及最小的极限振动垂向位移对应的磁流变阻尼力发送至所述智能终端显示。
10.根据权利要求7所述的浮置板轨道基频半主动减振装置,其特征在于,所述轨道振动参数还包括浮置板振动加速度,所述浮置板轨道基频半主动减振装置还包括:计算单元,用于依据浮置板的振动垂向位移、速度以及时间计算浮置板的振动加速度;
所述信息发送单元还用于在将分析出的轨道振动参数发送至所述智能终端显示同时将浮置板的振动加速度发送至智能终端显示。