WO2014202455A1 - Bauteil für ein schienenfahrzeugrad - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a component, in particular a transmission element, for a rail vehicle wheel, which can be used for example in trams. Furthermore, the present invention relates to a wheel for a rail vehicle with such a component.
- Wheels for rail vehicles i. for railways, subways and in particular for trams, all subject to the known problem that arise in the curve passage with such rail vehicle wheels unwanted noise emissions.
- the wheels for rail vehicles known from the prior art "squeak" in tight turns, and such squeaking occurs in all railroad wheels known in the prior art, regardless of the type of wheel, and it is known that in certain operating situations a roar of individual wheels of rail vehicles may occur.
- the rail vehicle wheels known from the prior art comprise at least one wheel body having the hub of the wheel and a wheel tire surrounding the wheel body. On the wheel tire, the flange is provided, which holds the wheel or the wheelset in the lane.
- Rail vehicle wheels with such a construction are known, for example, from the documents EP 0 872 358 A1, DE 196 10 780 A1 and DE 2 324 117.
- the documents DE 196 10 780 AI and DE 2 324 117 disclose rubber-mounted rail vehicle wheels, which are widely used today.
- at least one rubber insert is provided between the wheel body and the tire.
- the rubber inserts are primarily the suspension of the rail vehicle wheels and not the fight against unwanted noise emissions.
- the rail vehicle wheel according to EP 0 872 358 A1 comprises a disc-shaped wheel body and a running gear surrounding the wheel body or the Tires.
- a Radschallabsorber On at least one surface of the disk-shaped wheel body is provided a Radschallabsorber in the form of an intermediate layer of a viscoelastic composition and adhering to the intermediate layer cover layer of a metallic material or of a carbon fiber reinforced material.
- the Radschallabsorber covers the middle disc part of the disc-shaped wheel body, starting from a hub to the transition to the wheel tire.
- wheel mass absorbers provided on the surfaces of the wheel body, the additionally required space, as well as the associated high costs are to be regarded as disadvantageous.
- wheel sound absorbers can only be set to a predetermined frequency, in the area of which they are intended to eliminate the vibrations. However, if there are changes to the wheel, the wheel may oscillate at a frequency different from the set frequency of the wheel sound absorber. Then the vibrations can only be eradicated to a lesser extent and noise emissions can no longer be sufficiently prevented.
- the unwanted noise emissions arise in the known from the prior art wheels by the start of the wheel flange of the outside wheel to the rail, whereby a tension is introduced in a wheel set consisting of two wheels. Due to the start of the outside wheel with the wheel flange to the rail, the inside wheel gets into vibration due to the resulting from the start in the wheel set tension. The wheel vibrates in a frequency range in which the unwanted noise emissions and the squeaking noises are generated.
- Rubber-sprung wheels also heat up greatly due to the resulting from the suspension and the vibration damping deformation. This leads in particular strong cushioned wheels with relatively large spring travel when rolling the wheel to a loss of energy, which leads to a self-heating of the rubber suspension in the wheel. Furthermore, then the engine power can be brought to the rail only with a reduced efficiency.
- the component according to the invention for a rail vehicle wheel is designed as a transmission element for the arrangement between a wheel tire and a wheel body of a rail vehicle wheel.
- the wheel tire can be supported on the wheel body via the component according to the invention.
- the component according to the invention has a base body made of a first material. At least one second material surrounds the main body of the first material at least in sections. About the at least one base body of the first material and on the at least one second material, the damping properties of the component as a transmission element can be adjusted.
- the component according to the invention influences the oscillatory system that arises when it starts up against the rail in such a way that the undesired noise emissions are prevented.
- the component according to the invention in the form of a single pad or alternatively may be formed as a closed ring or alternatively as a ring segment, which is arranged selectively and in the desired number between the wheel tire and the wheel body of the rail vehicle wheel.
- the supporting portion is distributed over the base body of the first material and the at least one second material.
- the carrying portion of the Grundppepers of the first material is greater than or equal to the supporting portion of the second material.
- the squeaking can still be effectively suppressed with the inventive component, since it is not set to a specific frequency as known from the prior art Radschallabsorbern. Instead, squeaking is prevented by the component according to the invention influencing or changing the system parameters such that the vibration capability of the vibration system is substantially reduced or even completely suppressed compared with the prior art.
- the known from the prior art rubber inserts have a very pronounced settlement behavior.
- the reason lies in the rubber used, which is technically prone to a very high settlement behavior.
- the component according to the invention has a base body made of a first material and a second material.
- As the first material for the base body a material with a low settlement behavior is selected so that the component according to the invention has a significantly lower settlement behavior than the rubber inserts known from the prior art. This is attributable inter alia to the fact that the main body made of the first material takes over the main bearing component of the component according to the invention.
- an adjustment of stiffness and damping behavior depending on the direction in different ways be made so that in a mounting situation of the component in a rail vehicle, for example in the radial direction, a different stiffness o- / / and a different damping behavior than in Transverse direction and in circumferential direction.
- Tuning the rail vehicle wheel as desired With the component according to the invention, it is possible to build a wheel for a rail vehicle which has different stiffnesses in different directions and also different damping behavior in different directions, wherein these system parameters can be set almost independently of one another.
- This property of the component according to the invention can be used specifically to detune the system "rail vehicle” in the desired manner compared to conventional rail vehicle wheels acoustically, whereby the occurrence of unwanted noise, such as squeaking or roaring, can be greatly reduced or completely suppressed in certain driving situations.
- the component according to the invention does not heat as much as the known from the prior art rubber inserts.
- the significantly lower self-heating in this context means less required engine power, as less mechanical energy of the drive system is converted into heat in the wheel as power loss.
- the base body may be designed such that it determines the rigidity of the component.
- the rigidity of the base body can be selected such that the rigidity in
- the first material may be steel.
- a body made of steel an attenuation characteristic of the component is achieved according to the invention, with a squeaking can be effectively suppressed and yet sufficient suspension of the rail vehicle wheel is possible.
- steel as a material for the body has a further advantage, because in the prior art, are used in the pure rubber inserts between the wheel body and the tire, additional power bridges must be provided in order to close the necessary circuit.
- the power source such as the overhead line or busbars
- the wheels on the rails and over the rails must be returned.
- the rubber pad isolates the tires from the wheel body, according to the state of the art extra power bridges have to be installed per wheel.
- the component according to the present invention may have a basic body made of steel, each component according to the invention also fulfills the function of a current bridge. This not only saves the power bridges to be provided in addition to the rubber inserts, but also creates a variety of current paths per wheel, for example, 19 current paths.
- Rubber elements is required, for example, to transfer torque traction, must be guaranteed despite high setting, a sufficient bias in each case. This is achieved in the prior art by a very high bias during assembly of the tire, which is disadvantageous. Due to the lower setting of the component according to the invention, a lower bias can be selected during assembly, which facilitates the assembly process and less stress on the adjacent components.
- the second material may be an elastomer.
- thermoplastic elastomers and polyurethane as the second material.
- the base body is surrounded by a first material of an elastomer at least in sections.
- the second material or the elastomer allows the known from the prior art rubber inserts can be practically 1: 1 replaced by a component according to the invention, since the component according to this embodiment with the spring travel of a known from the prior art rubber insert comparable spring travel achieved, but at the same time provides a squeaking of the wheel suppression transfer characteristic, in particular vibration damping characteristic.
- the hardness of the elastomer i. of the second material, less than or equal to 90 shore.
- the hardness of the elastomer can be between 50 and 75 Shore.
- the geometry and the rigidity of the body further design options for setting the system-determining component properties. For example, it is possible to produce geometrically identical components for different wheel loads, but with regard to their performance, i. in terms of damping and their rigidity, significantly different.
- the component may be block-like, ring segment-like or formed as a closed ring.
- the base body may be a spring element.
- the main body or the spring element together with the second material serve to provide suspension for a rail vehicle wheel provided with the component according to the invention and at the same time the oscillatory system, which usually arises from the start of the curve-shaped wheel against the rail to influence that the squeaking is effectively suppressed.
- the spring element may have a base section and at least two spring arms extending away from the base section.
- the base portion may preferably define a contact surface for engagement with a wheel body of a rail vehicle wheel. Accordingly, the base portion can bear with its contact surface against the wheel body of the rail vehicle wheel, whereas the spring arms of the base body extend in the direction of the wheel tire. The wheel tire can thus be supported on the wheel body via the spring element of the component.
- a contact portion may be formed for engagement with a wheel tire of a rail vehicle wheel.
- the contact sections of the spring element define contact surfaces for engagement with the wheel tires.
- the spring arms can have sections in the form of a "V" rotated by 90 degrees.
- the spring arms can extend from the base section up to extend their apex in each case in the direction of the other spring arm and extend away from each other according to their vertex before the transition into the respective abutment portion.
- the component according to the invention is a composite body which can be made of at least two materials.
- the spring arms may be embedded in the second material at least between the base portion and its respective abutment portion.
- the spring element made of steel or its spring arms in the region between the base portion and the abutment portions of the spring arms may be embedded in an elastomer.
- the base body made of steel and the elastomer as the second material can be connected to one another via vulcanization.
- an adhesive is necessary, which is applied, for example, to the base body made of steel
- the present invention further relates to a wheel for a rail vehicle having a wheel hub having a hub of the wheel and a wheel tire radially surrounding the wheel body.
- the wheel tire is supported on at least one component of the type described above on the wheel body, wherein on the component
- the components can be arranged under pretension between the tires and the wheel body.
- the main body of the component may preferably be supported on the outer peripheral surface of the wheel body and on the inner peripheral surface of the wheel tire.
- Figure 1 is a perspective view of the component according to an embodiment of the invention.
- Figure 2 is another perspective view of the component according to the invention.
- FIG. 3 to 5 further views of the component according to the invention.
- Figures 6 and 7 are views of a main body of the component according to the invention.
- Figure 8 is a perspective view of a rail vehicle wheel with components according to the invention.
- Figure 9 is a perspective view of a rail vehicle wheel without tires.
- Figures 10 to 12 further views of the rail vehicle wheel with the component according to the invention.
- the component 10 shown in FIG. 1 is composed of a base body 12 made of a first material and a second material 14. Of the main body 12, only the surface 16 can be seen in Figure 1, with which the component 10 can create a not shown in Figure 1 wheel center.
- the surface 16 of the base body 12 forms part of the contact surface 18 of the component 10, with which the component 10 can create a total of a wheel center, not shown in Figure 1.
- the surface 18 of the component 10 is opposed by a surface 20 provided with a kink, with which the component 10 can rest against a wheel tire (not shown in FIG. 1).
- FIG. 2 shows a further perspective view of the component.
- the shape of the main body 12 can be taken from a first material, which is designed in the form of a spring element.
- the main body 12 is shown in Figure 2 by the dashed lines. In the further course of this description will be discussed in detail on the shape of the body or the spring element 12.
- the contact surface 20 of the component 10 is partially formed as the surface 18 of end faces 22a and 22b of the base body 12, with which the base body 12 can invest in a not shown in Figure 2 wheel tire.
- the components 16, 22a, 22b of the base body 12 are not covered with the second material 14, for example, an elastomer.
- the component 10 can also serve as a current bridge, which is necessary to close the circuit between the power source, such as a catenary, and the rail.
- the component or base 12 made of a conductive first material, e.g. made of steel, with its surfaces 16, 22a, 22b abuts against the wheel body and the tire, both made of a conductive material such as a metal, and so can form a current bridge, so no additional current bridges at one with the component 10th provided rail vehicle wheel are necessary.
- the surface 20 of the component 10 has a kink inwards, d. H. in the direction of the surface 18 of the component 10.
- the surfaces 22a, 22b of the base body 12 are inclined in accordance with the inclination of the surface 20 inward.
- FIG. 3 shows a plan view of the component 10 in which the surfaces 22a and 22b of the base body 12 can be seen on the surface 20 of the component 10.
- the surfaces 22 a and 22 b form part of the surface 20 of the component 10.
- Figure 4 shows a sectional view of the component 10 along the section line II in Figure 1.
- the shape of the base body 12 is clearly visible, the shape of a Has spring element.
- the main body 12 has a base portion 24.
- two spring arms 26 and 28 extend in the direction of the surface 20 of the component 10.
- the spring arms 26, 28 each have an abutment portion 30, 32 which defines the contact surfaces 22a and 22b ,
- the spring arms 26 and 28 extend between the base section 24 and the abutment sections 30, 32 in the form of a "V" rotated by 90 °, 180 ° or 270 °.
- the two spring arms 26, 28 extend first up to their respective vertex 34, 36 towards each other, ie the vertices 34, 36 define therebetween the smallest distance between the spring arms 26 and 28.
- the spring arms 26, 28 apart before they in their Bearing sections 30, 32.
- the spring arms 26, 28 are completely embedded in the area between the contact surfaces 16 and 20 in the second material 14.
- FIG. 5 shows a sectional view along the section line II - II in FIG. 1.
- the base section 24 of the main body 12 and the contact surface 18, which is formed in sections by the surface 16 of the base body 12, are discernible.
- the curvature or the kink of the surface 20 can be seen in FIG.
- portions of the spring arm 26 can be seen, which are located in the region between the contact surfaces 16, 22b and the apex 34 and are completely embedded in the second material 14.
- FIGS. 6 and 7 show individual parts of the main body 12.
- the base portion 24 of the base body 12 forms the origin of the spring arms 26, 28, which extend to each other to the apexes 34, 36. After their apexes 34, 36, which define the smallest distance between the spring arms 26, 28, the spring arms 26, 28 extend away from each other before they pass into the abutment sections 30, 32. At the abutment sections 30, 32, the abutment surfaces 22a and 22b are provided. Likewise, the contact surface 16 is formed on the base portion 24. With the contact surfaces 16, 22a, 22b, the base body 12 can be supported on the wheel body and the wheel tire (FIG. 8).
- FIG. 8 shows a perspective view of a rail vehicle wheel 100 with a plurality of components 10.
- the rail vehicle wheel 100 has a wheel body 102 with the wheel hub 104 formed therein and a wheel tire 106. At the wheel tire 106, a flange 108 is formed.
- the wheel tire 106 may be supported on the wheel body 102 via the components 10.
- FIG. 9 shows a perspective view of the rail vehicle wheel 100 without wheel tires 106.
- a multiplicity of components 10 Arranged on an outer circumferential surface 110 of the wheel body 102 is a multiplicity of components 10, with only one component 10 being provided with reference numerals for reasons of clarity.
- the contact surface 20 with the surfaces 22a, 22b of the main body 12 can be seen.
- FIG. 10 shows a partially broken-away front view of the rail vehicle wheel 100.
- the components 10 are provided between an outer peripheral surface 110 of the wheel body 102 and an inner peripheral surface 112 of the wheel tire 106.
- the components 10 are thereby introduced under pretension between the inner circumferential surface 112 of the wheel tire 106 and the outer peripheral surface 110 of the wheel body 102.
- FIG. 11 shows a sectional view along the section line X-X in FIG. 10.
- the wheel tire 106 may be supported on the wheel body 102 via the components 10.
- the component 10 is biased between the outer peripheral surface 110 of the wheel body 102 and the inner peripheral surface 112 of the wheel tire 106.
- the base body 12 of the component 10 bears with its contact surface 16 on the base portion 24 against the outer peripheral surface 110 of the wheel body 102.
- the contact surfaces 22a, 22b of the abutment sections 30, 32 bear against the inner circumferential surface 112 of the wheel tire 106.
- the surface 20 (see Figures 2 to 4) of the component 10 is formed with a kink. This is to tune to the inner peripheral surface 112 of the wheel tire 106 which has an angle, i. rises to its center in the direction of the wheel body 102.
- the fact that the components 10 are mounted under prestress between the wheel body 102 and the wheel rim 106 can be seen from the spring arms of the base body 12, which are shown compressed in comparison with FIG. 2 in FIG.
- Figure 12 shows a partially broken away side view of the SchienenINDra ⁇ 100, again located between the inner circumferential surface 112 of the tire 106 and the outer peripheral surface 110 of the wheel body 104 arranged component 10 can be seen.
- the base body 12 is made relatively stiff, but provides predetermined spring travel for suspension of the wheel 100 and the wheel tire 106 ready.
- the damping of the second material 14, for example of an elastomer, may also be rather small, depending on the carrying portion of the second material, so that the second material 14 serves to support the suspension of the wheel tire 106.
- the unwanted noise emissions can be suppressed and, at the same time, sufficient suspension of the wheel 100 or of the wheel tire 106 can be provided.
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Abstract
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Bauteil 12 für ein Schienenfahrzeugrad 10, wobei das Bauteil 12 zur Anordnung zwischen einem Radreifen 16 und einem Radkörper 14 eines Schienenfahrzeugrades 10 ausgebildet ist. Das Bauteil 12 weist wenigstens einen Grundkörper 22 aus einem ersten Material auf, wobei wenigstens ein zweites Material 24 den wenigstens einen Grundkörper 22 aus dem ersten Material zumindest abschnittsweise umgibt. Über den wenigstens einen Grundkörper 22 aus dem ersten Material und über das wenigstens eine zweite Material 22 sind die Übertragungseigenschaften des Bauteils 12, insbesondere dessen Dämpfung und Steifigkeit, welche auch richtungsabhängig verschieden sein können, einstellbar.
Description
BAUTEIL FÜR EIN SCHIENENFAHRZEUGRAD
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Bauteil, insbesondere ein Übertragungselement, für ein Schienenfahrzeugrad, das beispielsweise bei Straßenbahnen eingesetzt werden kann. Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein Rad für ein Schienenfahrzeug mit einem derartigen Bauteil.
Räder für Schienenfahrzeuge, d.h. für Eisenbahnen, U-Bahnen und insbesondere für Straßenbahnen, unterliegen allesamt der bekannten Problematik, dass bei der Kurvendurchfahrt mit derartigen Schienenfahrzeugrädern unerwünschte Geräuschemissionen entstehen. Anders ausgedrückt,„quietschen" die aus dem Stand der Technik bekannten Räder für Schienenfahrzeuge bei engen Kurvendurchfahrten. Ein derartiges Quietschen entsteht bei allen aus dem Stand der Technik bekannten Schienenfahrzeugrädern, unabhängig von der Bauart des Rades. Ferner ist es bekannt, dass in bestimmten Betriebssituationen ein Dröhnen einzelner Räder von Schienenfahrzeugen auftreten kann.
Die aus dem Stand der Technik bekannten Schienenfahrzeugräder umfassen mindestens einen die Nabe des Rades aufweisenden Radkörper und einen den Radkörper umgebenden Radreifen. An dem Radreifen ist der Spurkranz vorgesehen, der das Rad bzw. den Radsatz in der Spur hält.
Schienenfahrzeugräder mit einem derartigen Aufbau sind beispielsweise aus den Dokumenten EP 0 872 358 AI, DE 196 10 780 AI und DE 2 324 117 bekannt.
Die Dokumente DE 196 10 780 AI und DE 2 324 117 offenbaren gummigelagerte Schienenfahrzeugräder, die heutzutage weitverbreitet im Einsatz sind. Bei diesen Schienenfahrzeugrädern ist zwischen dem Radkörper und dem Radreifen mindestens eine Gummieinlage vorgesehen. Die Gummieinlagen dienen jedoch primär der Federung der Schienenfahrzeugräder und nicht der Bekämpfung der unerwünschten Geräuschemissionen.
Im Gegensatz zu den beiden vorgenannten Dokumenten befasst sich das Dokument EP 0 872 358 AI mit den unerwünschten Geräuschemissionen eines Schienenfahrzeugrades. Das Schienenfahrzeugrad gemäß EP 0 872 358 AI umfasst einen scheibenförmigen Radkörper und einen den Radkörper umgebenden Laufkranz bzw. den
Radreifen. An zumindest einer Oberfläche des scheibenförmigen Radkörpers ist ein Radschallabsorber in Form einer Zwischenschicht aus einer viskoelastischen Masse und einer auf der Zwischenschicht haftenden Deckschicht aus einem metallischen Werkstoff oder aus einem kohlefaserverstärkten Werkstoff vorgesehen. Der Radschallabsorber bedeckt den mittleren Scheibenteil des scheibenförmigen Radkörpers ausgehend von einer Radnabe bis zum Übergang auf den Radreifen.
Neben einer beschränkten Wirkung gegen die unerwünschten Geräuschemissionen eines Schienenfahrzeugrades sind bei derartigen Radschallabsorbern unter anderem die an den Oberflächen des Radkörpers vorgesehene Zusatzmasse, der zusätzlich benötigte Bauraum, sowie die damit einhergehenden hohen Kosten als nachteilig anzusehen. Ferner ist zu beachten, dass Radschallabsorber nur auf eine vorbestimmte Frequenz eingestellt werden können, in deren Bereich sie die Schwingungen tilgen sollen. Kommt es jedoch zu Veränderungen an dem Rad, kann das Rad mit einer Frequenz schwingen, die sich von der eingestellten Frequenz des Radschallabsorbers unterscheidet. Dann können die Schwingungen nur noch zu einem geringeren Maß getilgt und Geräuschemissionen nicht mehr ausreichend unterbunden werden.
Ferner offenbaren die Dokumente DE 195 Ol 613 AI, DE 196 17 684 AI, EP 0 050 567 AI und EP 0 822 102 A2 weitere Ausführungen von aus dem Stand der Technik bekannten Radschallabsorbern.
Am weitesten verbreitet sind, wie bereits erwähnt, derzeit Schienenfahrzeugräder der in dem Dokument DE 2 324 117 offenbarten Art, bei denen zwischen dem Radreifen und dem scheibenförmigen Radkörper Gummieinlagen vorgesehen sind.
Die unerwünschten Geräuschemissionen, wie Quietschen oder Dröhnen, entstehen bei den aus dem Stand der Technik bekannten Rädern durch das Anlaufen des Spurkranzes des kurvenäußeren Rades an die Schiene, wodurch eine Verspannung in einem aus zwei Rädern bestehenden Radsatz eingebracht wird. Durch das Anlaufen des kurvenäußeren Rades mit dem Spurkranz an die Schiene gerät das kurveninnere Rad aufgrund der durch das Anlaufen in dem Radsatz entstehenden Verspannung in Schwingung. Dabei schwingt das Rad in einem Frequenzbereich, in dem die unerwünschten Geräuschemissionen bzw. die Quietschgeräusche erzeugt werden.
Gummigefederte Räder erwärmen sich ferner stark durch die aus der Federung sowie der Schwingungsdämpfung resultierende Verformung. Dies führt insbesondere bei
stark einfedernden Rädern mit relativ großen Federwegen beim Abrollen des Rades zu einem Energieverlust, welcher zu einer Eigenerwärmung der Gummifederung im Rad führt. Ferner kann dann die Motorleistung nur mit einem reduzierten Wirkungsgrad auf die Schiene gebracht werden.
Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Bauteil für Schienenfahrzeugräder bereitzustellen, mit dem die unerwünschten Geräuschemissionen unterdrückt und gleichzeitig unnötige Energieverluste vermieden werden können.
Diese Aufgabe wird mit einem Bauteil für ein Schienenfahrzeugrad gemäß dem Patentanspruch 1 gelöst.
Weitere Ausführungsformen ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen 2 bis 11.
Das erfindungsgemäße Bauteil für ein Schienenfahrzeugrad ist als Übertragungselement zur Anordnung zwischen einem Radreifen und einem Radkörper eines Schienenfahrzeugrades ausgebildet. Anders ausgedrückt, kann sich der Radreifen über das erfindungsgemäße Bauteil an dem Radkörper abstützen. Das erfindungsgemäße Bauteil weist einen Grundkörper aus einem ersten Material auf. Wenigstens ein zweites Material umgibt den Grundkörper aus dem ersten Material zumindest abschnittsweise. Über den wenigstens einen Grundkörper aus dem ersten Material und über das wenigstens eine zweite Material sind die Dämpfungseigenschaften des Bauteils als Übertragungselement einstellbar.
Über die Ausbildung des Grundkörpers aus dem ersten Material und über das zweite Material können somit die Übertragungseigenschaften des Bauteils eingestellt und damit die Systemparameter des Schienenfahrzeugrades beeinflusst werden. Das erfindungsgemäße Bauteil beeinflusst dabei das beim Anlaufen an die Schiene entstehende schwingfähige System derart, dass die unerwünschten Geräuschemissionen verhindert werden.
Läuft das kurvenäußere Schienenfahrzeugrad die Schiene an und es kommt zu einer Verspannung in dem Radsatz zwischen dem kurvenäußeren Rad und dem kurveninneren Rad, werden, wie bereits erwähnt, Schwingungen im Bereich einer Eigenform des kurveninneren Rades erzeugt.
Es ist festzuhalten, dass das erfindungsgemäße Bauteil in Form eines einzelnen Klotzes oder alternativ als geschlossener Ring oder alternativ als Ringsegment ausgebildet sein kann, der wahlweise und in gewünschter Anzahl zwischen dem Radreifen und dem Radkörper des Schienenfahrzeugrades angeordnet ist.
Bei dem erfindungsgemäßen Bauteil verteilt sich der Traganteil über den Grundkörper aus dem ersten Material und das wenigstens eine zweite Material. Der Traganteil des Grundköpers aus dem ersten Material ist dabei größer oder gleich dem Traganteil des zweiten Materials.
Sollte sich beispielsweise durch das Abfahren, d.h. durch den Verschleiß, des Radreifens die Quietschfrequenz des Rades verändern, kann mit dem erfindungsgemäßen Bauteil das Quietschen noch immer wirkungsvoll unterdrückt werden, da es nicht auf eine bestimmte Frequenz wie die aus dem Stand der Technik bekannten Radschallabsorbern eingestellt ist. Stattdessen wird das Quietschen dadurch verhindert, indem das erfindungsgemäße Bauteil die Systemparameter derart beeinflusst bzw. verändert, dass die Schwingungsfähigkeit des Schwingungssystems gegenüber dem Stand der Technik substantiell reduziert oder sogar vollständig unterdrückt wird.
Die aus dem Stand der Technik bekannten Gummieinlagen haben ein sehr ausgeprägtes Setzungsverhalten. Die Ursache liegt in dem verwendeten Gummi, der werkstofftechnisch zu einem sehr hohen Setzungsverhalten neigt. Das Bauteil gemäß der Erfindung weist einen Grundkörper aus einem ersten Material und ein zweites Material auf. Als erstes Material für den Grundkörper wird ein Material mit einem geringen Setzungsverhalten gewählt, so dass das Bauteil gemäß der Erfindung ein deutlich geringeres Setzungsverhalten aufweist, als die aus dem Stand der Technik bekannten Gummieinlagen. Dies ist unter anderem darauf zu zurückzuführen, dass der Grundkörper aus dem ersten Material den Haupttraganteil des erfindungsgemäßen Bauteils übernimmt.
Vorzugsweise kann bei dem erfindungsgemäßen Bauteil eine Einstellung von Steifigkeit und Dämpfungsverhalten richtungsabhängig in unterschiedlicher Art und Weise vorgenommen werden, so dass sich in einer Einbausituation des Bauteils in einem Schienenfahrzeugrad beispielsweise in radialer Richtung eine andere Steifigkeit o- der/und ein anderes Dämpfungsverhalten ergeben als in Querrichtung und in Um- fangsrichtung. Dadurch lassen sich die Systemeigenschaften des
Schienenfahrzeugrads wunschgemäß abstimmen.
Mit dem erfindungsgemäßen Bauteil lässt sich ein Rad für ein Schienenfahrzeug aufbauen, das unterschiedliche Steifigkeiten in verschiedenen Richtungen und auch unterschiedliches Dämpfungsverhalten in verschiedenen Richtungen aufweist, wobei diese Systemparameter nahezu unabhängig voneinander einstellbar sind. Diese Eigenschaft des erfindungsgemäßen Bauteils lässt sich gezielt dazu nutzen, um das System„Schienenfahrzeugrad" in gewünschter Weise gegenüber herkömmlichen Schienenfahrzeugrädern akustisch zu verstimmen, wodurch das Auftreten von unerwünschten Geräuschen, wie Quietschen oder Dröhnen, in bestimmten Fahrsituationen stark reduziert oder gänzlich unterdrückt werden kann.
Durch den Grundkörper aus dem ersten Material erwärmt sich das Bauteil gemäß der Erfindung nicht so stark, wie die aus dem Stand der Technik bekannten Gummieinlagen. Die deutlich geringere Eigenerwärmung bedeutet in diesem Zusammenhang auch weniger erforderliche Motorleistung, da weniger mechanische Energie des Antriebssystems im Rad in Wärme als Verlustleistung umgewandelt wird.
Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung kann der Grundkörper derart ausgebildet sein, dass er die Steifigkeit des Bauteils bestimmt. Beispielsweise kann die Steifigkeit des Grundkörpers derart gewählt werden, dass die Steifigkeit in
Querkraftrichtung und in Normalkraftrichtung im Bereich der bekannten Gummieinlagen liegt, wohingegen die Steifigkeit des Bauteils in Umfangsrichtung sehr viel höher ist als bei den bekannten Lösungen. Dies wirkt sich unter anderem auch positiv auf die Übertragung der Antriebskraft auf die Schiene aus. Dadurch kann ein positiver Effekt in Hinblick auf Antriebs-Schlupf-Regelsysteme von Schienenfahrzeugen erzielt werden, die in Umfangsrichtung eine relativ hohe Steifigkeit des Rades benötigen, um ihre volle Wirkung entfalten zu können.
Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung kann das erste Material Stahl sein. Durch einen Grundkörper aus Stahl wird eine Dämpfungscharakteristik des Bauteils gemäß der Erfindung erreicht, mit der ein Quietschen wirksam unterdrückt werden kann und dennoch eine ausreichende Federung des Schienenfahrzeugrades möglich ist.
Ferner hat Stahl als Material für den Grundkörper einen weiteren Vorteil, denn bei dem Stand der Technik, bei dem reine Gummieinlagen zwischen dem Radkörper und dem Radreifen eingesetzt werden, müssen zusätzliche Strombrücken vorgesehen werden, um den notwendigen Stromkreis schließen zu können. Um den Stromkreis
zu schließen, muss der Strom von der Stromquelle, beispielsweise der Oberleitung oder Stromschienen, über die Räder auf die Schienen und über die Schienen zurückgeführt werden. Da die Gummieinlage die Radreifen von dem Radkörper isoliert, müssen gemäß dem Stand der Technik dafür eigens pro Rad zusätzliche Strombrücken verbaut werden. Da das Bauteil gemäß der vorliegenden Erfindung einen Grundkörper aus Stahl aufweisen kann, erfüllt jedes Bauteil gemäß der Erfindung auch die Funktion einer Strombrücke. Dies spart nicht nur die zusätzlich zu den Gummieinlagen vorzusehenden Strombrücken, sondern schafft zudem eine Vielzahl von Strompfaden pro Rad, beispielsweise 19 Strompfade.
Stahl weist ferner ein sehr geringes Setzungsverhalten auf, was zu dem voranstehend bereits beschriebenen insgesamt geringen Setzungsverhalten des erfindungsgemäßen Bauteils führen kann. Da eine gewisse Mindestvorspannung der
Gummielemente erforderlich ist, beispielsweise um Traktionsmomente kraftschlüssig zu übertragen, muss, trotz hoher Setzung, eine ausreichende Vorspannung in jedem Fall gewährleistet sein. Dies wird beim Stand der Technik durch eine sehr hohe Vorspannung während der Montage des Radreifens erreicht, was nachteilig ist. Aufgrund der geringeren Setzung des erfindungsgemäßen Bauteils kann während der Montage eine geringere Vorspannung gewählt werden, was den Montageprozeß erleichtert und die angrenzenden Bauteile weniger belastet.
Ein weiterer Nachteil der hohen Setzung beim Stand der Technik, insbesondere bei hocheinfedernden Rädern, entsteht im Rahmen der Reprofilierung der Radreifen, welche regelmäßig durchgeführt werden muss, um das ursprüngliche Profil bei unregelmäßigem Verschleiß zu erhalten. Werden gummigefederte Räder, insbesondere nach längeren Stillstandszeiten, reprofiliert, so wird der Radreifen beim Stand der Technik aufgrund der Setzung über den Umfang ungleichmäßig abgetragen. Dies führt im anschließenden Betrieb des Zuges, bei dem sich die Setzung wieder reduziert, zu unrund laufenden Rädern. Dieser Effekt kann durch das erfindungsgemäße Bauteil, aufgrund der reduzierten Setzungseigenschaften, deutlich reduziert werden.
Vorzugsweise kann das zweite Material ein Elastomer sein. Denkbar sind hier ferner thermoplastische Elastomere und Polyurethan als zweites Material. Gemäß dieser Ausführungsform wird der Grundkörper aus einem ersten Material von einem Elastomer zumindest abschnittsweise umgeben. Das zweite Material bzw. das Elastomer ermöglicht, dass die aus dem Stand der Technik bekannten Gummieinlagen praktisch 1:1 durch ein Bauteil gemäß der Erfindung ersetzt werden können, da das Bauteil
gemäß dieser Ausführungsform mit den Federwegen einer aus dem Stand der Technik bekannten Gummieinlage vergleichbare Federwege erreicht, jedoch gleichzeitig eine das Quietschen des Rades unterdrückende Übertragungscharakteristik, insbesondere Schwingungsdämpfungscharakteristik bereitstellt.
Zur Einstellung der vorbestimmten Dämpfungseigenschaften des erfindungsgemäßen Bauteils kann die Härte des Elastomers, d.h. des zweiten Materials, kleiner oder gleich 90 Shore betragen. Insbesondere kann die Härte des Elastomers zwischen 50 und 75 Shore liegen.
Neben dem Aufbau und der Shore-Härte des Elastomers bilden die Geometrie und die Steifigkeit des Grundkörpers weitere konstruktive Möglichkeiten zur Einstellung der systembestimmenden Bauteileigenschaften. So ist es beispielsweise möglich, für unterschiedliche Radlasten geometrisch gleiche Bauteile herzustellen, die sich jedoch hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit, d.h. im Hinblick auf die Dämpfung und ihre Steifigkeit, deutlich unterscheiden. Wie vorstehend bereits ausgeführt, kann das Bauteil klotzartig, ringssegmentartig oder als geschlossener Ring ausgebildet sein.
Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung kann der Grundkörper ein Federelement sein. Wie bereits erwähnt, dienen der Grundkörper bzw. das Federelement zusammen mit dem zweiten Material dazu, für ein mit dem Bauteil gemäß der Erfindung versehenes Schienenfahrzeugrad eine Federung bereitzustellen und gleichzeitig das in der Regel durch das Anlaufen des kurvenäußeren Rades an die Schiene entstehende schwingfähige System derart zu beeinflussen, dass das Quietschen wirksam unterdrückt wird.
Das Federelement kann gemäß einer Ausführungsform einen Basisabschnitt und wenigstens zwei sich von dem Basisabschnitt weg erstreckende Federarme aufweisen.
Der Basisabschnitt kann vorzugsweise eine Anlagefläche zur Anlage an einem Radkörper eines Schienenfahrzeugrades festlegen. Der Basisabschnitt kann sich demnach mit seiner Anlagefläche an den Radkörper des Schienenfahrzeugrades anlegen, wohingegen sich die Federarme des Grundkörpers in Richtung des Radreifens erstrecken. Der Radreifen kann sich somit über das Federelement des Bauteils an dem Radkörper abstützen.
In diesem Zusammenhang ist ferner festzuhalten, dass an jedem der wenigstens zwei Federarme ein Anlageabschnitt zur Anlage an einem Radreifen eines Schienenfahrzeugrades ausgebildet sein kann. Die Anlageabschnitte des Federelements legen Anlageflächen zur Anlage an den Radreifen fest.
Damit das Federelement vorbestimmte Federwege zur Federung des Rades bzw. des Radreifens bereitstellen kann, können die Federarme Abschnitte in Form eines um 90 Grad gedrehten„V" aufweisen. Anders ausgedrückt, können sich die Federarme gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ausgehend von dem Basisabschnitt bis zu ihrem Scheitelpunkt jeweils in Richtung des anderen Federarms erstrecken und sich nach ihrem Scheitelpunkt vor dem Übergang in den jeweiligen Anlageabschnitt voneinander weg erstrecken.
Das Bauteil gemäß der Erfindung ist ein Verbundkörper, der aus zumindest zwei Materialien hergestellt werden kann. Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung können die Federarme zumindest zwischen dem Basisabschnitt und ihrem jeweiligen Anlageabschnitt in das zweite Material eingebettet sein. Beispielsweise kann das Federelement aus Stahl bzw. dessen Federarme im Bereich zwischen dem Basisabschnitt und den Anlageabschnitten der Federarme in ein Elastomer eingebettet sein.
Um eine Verbindung zwischen dem Grundkörper aus Stahl und dem Elastomer als zweites Material herstellen zu können, können der Grundkörper aus Stahl und das Elastomer als zweites Material gemäß einer Weiterbildung der Erfindung über Vulkanisieren miteinander verbunden sein. Zur Herstellung einer Verbindung zwischen dem Elastomer und dem Stahl bei der Vulkanisation ist ein Haftmittel notwendig, das beispielsweise auf den Grundkörper aus Stahl aufgebracht wird
Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein Rad für ein Schienenfahrzeug mit einem eine Nabe des Rades aufweisenden Radkörper und einem den Radkörper radial umgebenden Radreifen. Der Radreifen stützt sich über wenigstens ein Bauteil der voranstehend beschriebenen Art an dem Radkörper ab, wobei über das Bauteil
Systemparameter, insbesondere die Dämpfungs- und Steifig keitseigenschaften, des Rades einstellbar sind.
Die Bauteile können unter Vorspannung zwischen den Radreifen und dem Radkörper angeordnet werden.
Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung kann sich das Bauteil an eine Außen- umfangsfläche des Radkörpers und eine Innenumfangsfläche des Radreifens anlegen. Dabei kann vorgesehen sein, dass die genannten Flächen nicht zwangsweise orthogonal zu den Mittelachsen des Radreifens bzw. des Radkörpers stehen müssen, sondern einen beliebigen Winkel einnehmen können. Dies gilt insbesondere für schubgefederte Räder (Winkel = 90°) oder Räder mit V-förmiger Gummieinlage mit Winkeln typischerweise zwischen 15° und 60°.
Der Grundkörper des Bauteils kann sich vorzugsweise an der Außenumfangsfläche des Radkörpers und an der Innenumfangsfläche des Radreifens abstützen.
Im Folgenden wir eine Ausführungsform der Erfindung mit Bezug auf die beigefügten Figuren beispielhaft erläutert. Es stellen dar:
Figur 1 eine perspektivische Ansicht des Bauteils gemäß einer Ausführungsform der Erfindung;
Figur 2 eine weitere perspektivische Ansicht des Bauteils gemäß der Erfindung;
Figuren 3 bis 5 weitere Ansichten des Bauteils gemäß der Erfindung;
Figuren 6 und 7 Ansichten eines Grundkörpers des Bauteils gemäß der Erfindung;
Figur 8 eine perspektivische Ansicht eines Schienenfahrzeugrades mit Bauteilen gemäß der Erfindung;
Figur 9 eine perspektivische Ansicht eines Schienenfahrzeugrades ohne Radreifen; und
Figuren 10 bis 12 weitere Ansichten des Schienenfahrzeugrades mit dem Bauteil gemäß der Erfindung.
Das in Fig. 1 gezeigte Bauteil 10 setzt sich aus einem Grundkörper 12 aus einem ersten Material und einem zweiten Material 14 zusammen. Von dem Grundkörper 12 ist in Figur 1 nur die Fläche 16 erkennbar, mit der sich das Bauteil 10 an einen in Figur 1 nicht gezeigten Radkörper anlegen kann. Die Fläche 16 des Grundkörpers 12 bildet einen Teil der Anlagefläche 18 des Bauteils 10, mit der sich das Bauteil 10
insgesamt an einen in Figur 1 nicht gezeigten Radkörper anlegen kann. Der Fläche 18 des Bauteils 10 ist eine mit einem Knick versehene Fläche 20 entgegengesetzt, mit der sich das Bauteil 10 an einen in Figur 1 nicht gezeigten Radreifen anlegen kann.
Figur 2 zeigt eine weitere perspektivische Ansicht des Bauteils.
Figur 2 lässt sich die Gestalt des Grundkörpers 12 aus einem ersten Material entnehmen, der in Form eines Federelements ausgebildet ist. Der Grundkörper 12 ist in Figur 2 durch die gestrichelten Linien dargestellt. Auf die Gestalt des Grundkörpers bzw. des Federelements 12 wird im weiteren Verlauf dieser Beschreibung noch im Detail eingegangen.
Die Anlagefläche 20 des Bauteils 10 wird teilweise wie die Fläche 18 von Endflächen 22a und 22b des Grundkörpers 12 gebildet, mit denen sich der Grundkörper 12 an einen in Figur 2 nicht gezeigten Radreifen anlegen kann.
Aus einer Zusammenschau der Figuren 1 und 2 ergibt sich, dass die Flächen 16, 22a, 22b des Grundkörpers 12 nicht mit dem zweiten Material 14, beispielsweise einem Elastomer, bedeckt sind. Durch eine derartige Ausbildung des Bauteils 10 kann das Bauteil 10 auch als eine Strombrücke dienen, die notwendig ist, um den Stromkreis zwischen der Stromquelle, beispielsweise einer Oberleitung, und der Schiene zu schließen. Das Bauteil bzw. der Grundkörper 12 aus einem leitenden ersten Material, z.B. aus Stahl, legt sich mit seinen Flächen 16, 22a, 22b an den Radkörper und den Radreifen an, die beide aus einem leitenden Material beispielsweise einem Metall hergestellt sind, und kann so eine Strombrücke bilden, sodass keine zusätzlichen Strombrücken bei einem mit dem Bauteil 10 versehenen Schienenfahrzeugrad notwendig sind. Die Fläche 20 des Bauteils 10 weist einen Knick nach innen auf, d. h. in Richtung der Fläche 18 des Bauteils 10. Auch die Flächen 22a, 22b des Grundkörpers 12 sind entsprechend der Neigung der Fläche 20 nach innen geneigt.
Figur 3 zeigt eine Draufsicht des Bauteils 10 in der die Flächen 22a und 22b des Grundkörpers 12 an der Fläche 20 des Bauteils 10 erkennbar sind. Die Flächen 22a und 22b bilden einen Teil der Fläche 20 des Bauteils 10.
Figur 4 zeigt eine Schnittansicht des Bauteils 10 entlang der Schnittlinie I-I in Figur 1. In Figur 4 ist die Gestalt des Grundkörpers 12 deutlich erkennbar, der die Form eines
Federelements aufweist. Der Grundkörper 12 weist einen Basisabschnitt 24 auf.
Ausgehend von dem Basisabschnitt 24, der auch die Anlagefläche 16 umfasst, erstrecken sich zwei Federarme 26 und 28 in Richtung der Fläche 20 des Bauteils 10. Die Federarme 26, 28 weisen jeweils einen Anlageabschnitt 30, 32 auf, der die Anlageflächen 22a und 22b festlegt. Die Federarme 26 und 28 erstrecken sich zwischen dem Basisabschnitt 24 und den Anlageabschnitten 30, 32 in Form eines um 90° bzw. 180° bzw. 270° gedrehten„V". Ausgehend von dem Basisabschnitt 24 erstrecken sich die beiden Federarme 26, 28 zunächst bis zu ihrem jeweiligen Scheitelpunkt 34, 36 aufeinander zu, d. h. die Scheitelpunkte 34, 36 legen zwischen sich den kleinsten Abstand zwischen den Federarmen 26 und 28 fest. Von den Scheitelpunkten 34, 36 ausgehend laufen die Federarme 26, 28 auseinander, bevor sie in ihre Anlageabschnitte 30, 32 übergehen. Die Federarme 26, 28 sind im Bereich zwischen den Anlageflächen 16 und 20 vollständig in das zweite Material 14 eingebettet.
Figur 5 zeigt eine Schnittansicht entlang der Schnittlinie II-II in Figur 1. Man erkennt den Basisabschnitt 24 des Grundkörpers 12 sowie die Anlagefläche 18, die abschnittsweise von der Fläche 16 des Grundkörpers 12 gebildet wird. Andeutungsweise wird in Figur 5 die Wölbung bzw. der Knick der Fläche 20 erkennbar. Zwischen den Flächen 18 und 20 des Bauteils 10 sind Abschnitte des Federarms 26 erkennbar, die sich im Bereich zwischen den Anlageflächen 16, 22b und dem Scheitelpunkt 34 befinden und vollständig in das zweite Material 14 eingebettet sind.
Figuren 6 und 7 zeigen Einzelteildarstellungen des Grundkörpers 12.
Der Basisabschnitt 24 des Grundkörpers 12 bildet den Ursprung der Federarme 26, 28, die sich bis zu den Scheitelpunkten 34, 36 aufeinander zu erstrecken. Nach ihren Scheitelpunkten 34, 36, die den kleinsten Abstand zwischen den Federarmen 26, 28 festlegen, erstrecken sich die Federarme 26, 28 voneinander weg, bevor sie in die Anlageabschnitte 30, 32 übergehen. An den Anlageabschnitten 30, 32 sind die Anlageflächen 22a und 22b vorgesehen. Ebenso ist an dem Basisabschnitt 24 die Anlagefläche 16 ausgebildet. Mit den Anlageflächen 16, 22a, 22b kann sich der Grundkörper 12 an dem Radkörper und dem Radreifen (Fig. 8) abstützen.
Figur 8 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Schienenfahrzeugrades 100 mit mehreren Bauteilen 10.
Das Schienenfahrzeugrad 100 weist einen Radkörper 102 mit der darin ausgebildeten Radnabe 104 und einen Radreifen 106 auf. An dem Radreifen 106 ist ein Spurkranz 108 ausgebildet. Der Radreifen 106 kann sich über die Bauteile 10 an dem Radkörper 102 abstützen.
Figur 9 zeigt eine perspektivische Ansicht des Schienenfahrzeugrades 100 ohne Radreifen 106. An einer Außenumfangsfläche 110 des Radkörpers 102 ist eine Vielzahl von Bauteilen 10 angeordnet, wobei aus Gründen der Übersichtlichkeit lediglich ein Bauteil 10 mit Bezugszeichen versehen ist. An dem Bauteil 10 erkennt man wiederum die Anlagefläche 20 mit den Flächen 22a, 22b des Grundkörpers 12.
Figur 10 zeigt eine teilweise aufgebrochene Vorderansicht des Schienenfahrzeugrades 100.
Die Bauteile 10 sind zwischen einer Außenumfangsfläche 110 des Radkörpers 102 und einer Innenumfangsfläche 112 des Radreifens 106 vorgesehen. Die Bauteile 10 werden dabei unter Vorspannung zwischen die Innenumfangsfläche 112 des Radreifens 106 und die Außenumfangsfläche 110 des Radkörpers 102 eingebracht.
Figur 11 zeigt eine Schnittansicht entlang der Schnittlinie X-X in Figur 10.
Der Radreifen 106 kann sich über die Bauteile 10 an dem Radkörper 102 abstützen. Das Bauteil 10 ist unter Vorspannung zwischen der Außenumfangsfläche 110 des Radkörpers 102 und der Innenumfangsfläche 112 des Radreifens 106 angeordnet. Der Grundkörper 12 des Bauteils 10 liegt mit seiner Anlagefläche 16 an dem Basisabschnitt 24 an der Außenumfangsfläche 110 des Radkörpers 102 an. Die Anlageflächen 22a, 22b der Anlageabschnitte 30, 32 liegen an der Innenumfangsfläche 112 des Radreifens 106 an. Nun wird erkennbar, warum die Fläche 20 (siehe Figuren 2 bis 4) des Bauteils 10 mit einem Knick ausgebildet ist. Dies dient zur Abstimmung auf die Innenumfangsfläche 112 des Radreifens 106, die einen Winkel aufweist, d.h. bis zu ihrer Mitte in Richtung des Radkörper 102 ansteigt. Dass die Bauteile 10 unter Vorspannung zwischen den Radkörper 102 und den Radreifen 106 angebracht werden, erkennt man an den Federarmen des Grundkörper 12, die verglichen mit Figur 2 in Figur 11 komprimiert dargestellt sind.
Figur 12 zeigt eine teilweise aufgebrochene Seitenansicht des Schienenfahrzeugra¬ des 100, wobei wieder das zwischen der Innenumfangsfläche 112 des Radreifens
106 und der Außenumfangsfläche 110 des Radkörpers 104 angeordnete Bauteil 10 erkennbar wird.
Wenn das Schienenfahrzeugrad 100 eine Schiene anläuft, kommt es zu einer Ver- spannung in dem Radsatz zwischen dem kurvenäußeren Rad und dem kurveninneren Rad. Das kurvenäußere Rad ist in diesem Fall statisch bestimmt gelagert, wohingegen das kurveninnere Rad einen Freiheitsgrad in Querrichtung aufweist und somit schwingen kann. Diese Schwingungen des kurveninneren Rades können mit dem Bauteil 10 beeinflusst, insbesondere gedämpft, werden und somit kann das Quietschen unterdrückt werden.
Um die unerwünschten Geräuschemissionen bzw. das Quietschen unterdrücken zu können, ist der Grundkörper 12 relativ steif ausgeführt, stellt jedoch vorbestimmte Federwege zur Federung des Rades 100 bzw. des Radreifens 106 bereit. Die Dämpfung des zweiten Materials 14, beispielsweise eines Elastomers, kann in Abhängigkeit des Traganteils des zweiten Materials ebenfalls eher gering sein, so dass das zweite Material 14 zur Unterstützung der Federung des Radreifens 106 dient. Anders ausgedrückt, können mit dem erfindungsgemäßen Bauteil 10 die unerwünschten Geräuschemissionen unterdrückt und gleichzeitig eine ausreichende Federung des Rades 100 bzw. des Radreifens 106 bereitgestellt werden.
Claims
1. Bauteil (12) für ein Schienenfahrzeugrad (10),
wobei das Bauteil (12) zur Anordnung zwischen einem Radreifen (16) und einem Radkörper (14) eines Schienenfahrzeugrades (10) ausgebildet ist,
wobei das Bauteil (12) wenigstens einen Grundkörper (22) aus einem ersten Material aufweist, wobei wenigstens ein zweites Material (26) den wenigstens einen Grundkörper (22) aus dem ersten Material zumindest abschnittsweise umgibt, wobei über den wenigstens einen Grundkörper (22) aus dem ersten Material und über das wenigstens eine zweite Material (24) die Übertragungseigenschaften des Bauteils (12) einstellbar sind.
2. Bauteil (12) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (22) derart ausgebildet ist, dass er die Steifigkeit oder/und die Dämpfungseigenschaften des Bauteils (12) wesentlich bestimmt.
3. Bauteil (12) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Material Stahl ist.
4. Bauteil (12) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Material (24) ein Elastomer ist.
5. Bauteil (12) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Härte des Elastomers < 90 Shore ist, und insbesondere zwischen 50 und 75 Shore liegt.
6. Bauteil (12) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (22) ein Federelement ist.
7. Bauteil (12) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement einen Basisabschnitt (26) und wenigstens zwei sich von dem Basisabschnitt (26) weg erstreckende Federarme (28, 30) aufweist.
8. Bauteil (12) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Basisabschnitt (26) eine Anlagefläche (38) zur Anlage an einem Radkörper (14) eines Schienenfahrzeugrades (10) festlegt.
9. Bauteil (12) nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass an jedem der wenigstens zwei Federarme (28, 30) ein Anlageabschnitt (32, 34) zur Anlage an einem Radreifen (16) eines Schienenfahrzeugrades (10) ausgebildet ist.
10. Bauteil (12) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die Federarme (28, 30) ausgehend von dem Basisabschnitt (26) bis zu ihrem Scheitelpunkt (40, 42) jeweils in Richtung des anderen Federarms (28, 30) erstrecken und sich ausgehend von ihrem Scheitelpunkt (40, 42) vor dem Übergang in den jeweiligen Anlageabschnitt (28, 30) voneinander wegerstrecken.
11. Bauteil (12) nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Federarme (28, 30) zumindest zwischen dem Basisabschnitt (26) und ihrem jeweiligen Anlageabschnitt in das zweite Material (24) eingebettet sind.
12. Bauteil (12) nach einem der Ansprüche 4 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (22) aus Stahl und das Elastomer als zweites Material (24) stoffschlüssig, vorzugsweise durch Vulkanisieren, miteinander verbunden sind, wobei der Grundkörper (22) mit einem Haftmittel versehen ist.
13. Rad (10) für ein Schienenfahrzeug, insbesondere für eine Straßenbahn, mit:
- einem eine Nabe des Rades (10) aufweisenden Radkörper (14), und
- einem den Radkörper (14) radial umgebenden Radreifen (16),
dadurch gekennzeichnet, dass sich der Radreifen (16) über wenigstens ein Bauteil (12) nach einem der Ansprüche 1 bis 12 an dem Radkörper (14) abstützt, wobei über das Bauteil (12) vorbestimmte Übertragungseigenschaften des Rades (10) einstellbar sind.
14. Rad (10) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass sich das Bauteil (12) an mindestens eine Außenum- fangsfläche (18) des Radkörpers (14) und eine Innenumfangsfläche (20) des Radreifens (12) anlegt.
15. Rad (10) nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass sich der Grundkörper (22) des Bauteils (12) an der Außenumfangsfläche (18) des Radkörpers (16) und an der Innenumfangsfläche (20) des Radreifens (16) abstützt.
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