随着铁路现代化的发展,中国铁路将逐渐跨入以高速客运、重载货运为特征的崭新时代。提高列车运行速度、增加牵引重量和轴重将不可避免地增大列车的振动强度,轮轨之间的相互动力作用也剧烈增加。对机车车辆而言,这将严重影响列车运行的平稳性、安全性,同时导致列车车轮等部件在动力作用下发生损毁;对于轨道系统而言,反复作用的剧烈轮轨作用力会导致轨道不平顺加速、变形加大、部件损伤加快、轨道稳定性降低。对于路基来说,高速运行的列车对路基结构产生长期重复的动力作用:一方面,直接影响其工作状态和长期服役寿命;另一方面,路基结构不仅产生较大的静态下沉,而且它对动力作用的响应所表现的动态行为可能会导致轨道产生过大的动变形而威胁列车脱轨。以上种种问题,是车辆.轨道.路基这个大系统中各个组成部分相互作用的结果,需要我们对车辆.轨道.路基作为一个整体系统进行全面的研究。
本书以作者的博士论文和作者指导的博士论文、多篇硕士论文以及发表在Journal of Sound
and Vibration,Applied Mathematics and
Mechanics等的数十篇论文为基础,结合作者主持和参加的国家“八五”科技攻关项目——高速铁路线桥隧设计参数选择的研究、高速铁路路基设计技术条件研究,秦沈客运专线综合试验科技攻关项目,京秦客运通道提速改造线路试验路基仿真计算,郑西高速客运专线工程试验研究以及省部基金等多项相关课题,密切联系高速铁路、客运专线建设和运营工程实际,对车.路耦合条件下高速铁路路基及桥路过渡段结构系统动力响应进行了系统深入的研究。