RU2606410C2 - Способ комплектации железнодорожного колеса средствами автоматической радиочастотной идентификации - Google Patents
Способ комплектации железнодорожного колеса средствами автоматической радиочастотной идентификации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2606410C2 RU2606410C2 RU2015119618A RU2015119618A RU2606410C2 RU 2606410 C2 RU2606410 C2 RU 2606410C2 RU 2015119618 A RU2015119618 A RU 2015119618A RU 2015119618 A RU2015119618 A RU 2015119618A RU 2606410 C2 RU2606410 C2 RU 2606410C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wheel
- radio frequency
- railway
- identification
- tags
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 230000010354 integration Effects 0.000 title abstract 2
- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 claims 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 238000004064 recycling Methods 0.000 abstract 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 7
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 5
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 5
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 5
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 4
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 4
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 4
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 4
- 238000005314 correlation function Methods 0.000 description 3
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000013013 elastic material Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 description 1
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000004901 spalling Methods 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B61—RAILWAYS
- B61L—GUIDING RAILWAY TRAFFIC; ENSURING THE SAFETY OF RAILWAY TRAFFIC
- B61L25/00—Recording or indicating positions or identities of vehicles or trains or setting of track apparatus
- B61L25/02—Indicating or recording positions or identities of vehicles or trains
- B61L25/04—Indicating or recording train identities
- B61L25/048—Indicating or recording train identities using programmable tags
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
- Train Traffic Observation, Control, And Security (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области автоматического контроля и номерного учета на железнодорожном транспорте. В способе комплектации железнодорожного колеса средствами автоматической радиочастотной идентификации на боковой поверхности ступицы колеса устанавливают пассивные радиочастотные метки RFID, затем данные о метке заносят в базу данных и соотносят с идентификационным номером того колеса, где расположена метка. Достигается обеспечение возможности автоматической идентификации железнодорожного колеса на протяжении всего срока его службы от изготовления до утилизации. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Изобретение относится к средствам автоматического контроля и номерного учета на железнодорожном транспорте и может быть использовано при изготовлении железнодорожного колеса.
В настоящее время на предприятиях железнодорожного транспорта и железных дорогах колеи 1520 мм номерной учет железнодорожных колес осуществляется при формировании колесных пар посредством визуальной идентификации и ручного переноса информации, закодированной в маркировке колеса в диаграммы запрессовок колес на ось. Дальнейшее использование в ремонтной документации знаков маркировки колес при эксплуатации и ремонте колесных пар действующей технологией учета не предусмотрено.
Более того, нанесенные металлургическим способом на боковую поверхность обода колеса знаки маркировки в процессе эксплуатации подвергаются механическим воздействиям и частично срезаются при восстановлении профиля поверхности катания в процессе устранения дефектов и неисправностей во время ремонта колесной пары.
Также существующий способ маркировки железнодорожных колес неприемлем для машинного способа считывания и особенно в процессе движения.
Существующая маркировка не позволяет в условиях действующей технологии учета колесных пар проводить автоматизированный удаленный сбор данных о железнодорожных колесах на протяжении срока их службы и передачу этих данных потребителю.
Оптимальным решением вышеуказанных проблем является дополнение действующей системы номерного учета железнодорожных колес средствами автоматизированного контроля, включающими в свой состав пассивные радиочастотные метки, устройства для считывания информации, системы связи и базы данных для получения, обработки и хранения информации на каждое событие, происходившее с колесом в период его эксплуатации и ремонта. Комплектация железнодорожных колес средствами автоматической идентификации в дополнение к существующей системе маркировки позволит существенно сократить трудоемкость ввода и сбора необходимой информации, обеспечивая ее полноту, достоверность и централизованный учет.
Из уровня техники известна система для измерения и регистрации параметров вагонов поезда в движении (патент RU 2398696, опубл. 10.09.2010), содержащая грузоприемное устройство колесной пары вагона, преобразователи сила-сигнал, блок измерения и автоматизированное рабочее место, причем преобразователи сила-сигнал подключены к блоку измерения, который соединен с автоматизированным рабочим местом, а грузоприемное устройство колесной пары вагона сопряжено с рельсовыми нитями железнодорожного пути и установлено через преобразователи сила-сигнал на массивное основание, отличающаяся тем, что в нее введены регистратор подвижной единицы поезда, считыватель бортового номера вагона и считыватель читаемой метки вагона, выходы которых подключены к автоматизированному рабочему месту, а грузоприемное устройство колесной пары вагона выполнено так, что его грузоприемные устройства колес изолированы от помех друг другу.
В данной системе описана возможность использования в качестве считывателя читаемой метки на вагоне технологии RFID (Radio Frequency IDentification - радиочастотная идентификация [с помощью радиочастотных читаемых меток]). На железнодорожных колесах RFID метки не используются и не имеют знака частотной идентификации изготовителя.
Известна технология использования метки на железнодорожном колесе в патенте DE 2007772, опубл. 1971. Решение предусматривает физическое нанесение особой метки двоичного кода на колесе с внешней стороны обода, которую можно считывать посредством магнита, подобно тому, как работает жесткий диск компьютера.
Недостатком данной технологии является уязвимость метки перед внешними факторами среды и сложность технологии считывания, требующей по сути практически прямого контакта с колесом.
Известен способ бесконтактного динамического контроля параметров колес подвижного состава (патент RU 2268183, опубл. 20.01.2006), заключающийся в том, что на боковой поверхности рельса размещают контрастную метку, при этом элемент контролируемого колеса облучают потоком излучения в виде последовательности коротких импульсов. Частоту импульсной модуляции задают величиной, пропорциональной скорости движения колеса. После чего принимают отраженную картину приемником излучения, который отличается тем, что источник излучения и приемник излучения помещают на удалении от рельсового пути. Источником излучения облучают буксу контролируемого колеса и рельс, тем самым определяют положение максимумов корреляционных функций, получаемых при корреляции эталонного фрагмента изображения буксы с изображением в текущем кадре. Определяют положение максимумов корреляционных функций, получаемых при корреляции эталонного фрагмента изображения рельса, содержащего изображение контрастной метки, с изображением в текущем кадре. По изменению вертикальных координат максимумов корреляционных функций буксы и рельса в кадрах изображений судят об изменениях радиуса колеса, а следовательно, и его параметрах.
Данный способ хотя и позволяет вести бесконтактный динамический контроль параметров колес подвижного состава, но не способен вести учет соответствия колеса и вагона, под которым располагается колесная пара. Также данный способ не позволяет вести идентификацию железнодорожного колеса на протяжении срока его службы при изготовлении, ремонте и эксплуатации колесной пары.
Известно использование бумажных меток и светоотражающих пленок на железнодорожные вагоны (патент GB 964570, опубл. 1964-07-22).
Известна система автоматического обнаружения дефектов и повреждений (неровностей) колесной пары по патентам CN 2463262, CN 2428381 (опубл. 2001). Принцип работы основан на обнаружении соответствующих повреждений поверхности катания колес (ползунов, выкрашиваний металла и т.п.). Камерами автоматического контроля производится сканирование поверхности катания колеса, при этом измеряют геометрические параметры повреждений и дефектов обода колеса, расстояние между внутренними боковыми поверхностями колес на одной оси. Затем при повторном сканировании и анализе первично обработанных данных идентифицируют ту или иную колесную пару и наличие на ней дефектов и повреждений.
Недостатком данного метода является то, что колеса постоянно меняют техническое состояние в процессе эксплуатации. По этой причине использовать предложенный метод для учета колес колесных пар не представляется возможным.
В патенте СА 2461066 (опубл. 2004-09-29) описаны способ и устройство для определения последовательности колесных пар.
Метод основан на использовании читаемых идентификаторов (меток) для каждой из колесных пар, которые могут быть расположены под вагоном в любом порядке. Идентификационный знак присваивается каждому колесу. Опознавательный знак колеса связан с данными по последовательности данных, собранных по предыдущим колесным парам, и эти данные затем суммарно передаются следующему комплекту колес посредством микрокомпьютера, который связывает каждое колесо и идентификатор, по которому определяют набор колесной пары. Таким образом, каждая колесная пара связана со своим микрокомпьютером. Все микрокомпьютеры в поезде взаимодействуют друг с другом путем передачи данных по проводному каналу связи.
Недостатком метода является очень сложная технология идентификации колесных пар, требования к размещению микрокомпьютеров на каждой колесной паре, наличие проводной связи между микрокомпьютерами.
Известно использование бумажных меток со штрих-кодом (баркодов) для автоматической идентификации железнодорожных колес на европейских и североамериканских железных дорогах.
[http://www.xinyistickerprint.com/Black%20paper%20grinding%20wheel%20labels.html], опубл. 2010.
Данный способ имеет недостатки из-за ограниченной дистанции считывания, отсутствия возможности считывания информации в процессе движения, недолговечности срока службы материала наклейки за счет низкой устойчивости к воздействиям окружающей среды: механическому, температурному и химическому.
Вышеуказанное решение выбрано в качестве прототипа.
Задачей изобретения является устранение недостатков известных решений, создание метки и способа считывания информации с колеса, обеспечивающих считывание информации в автоматическом режиме и не требующих энергопитания, обладающих стойкостью к воздействиям внешней среды и долговечностью.
Технический результат изобретения устраняет указанные выше недостатки и заключается в обеспечении возможности автоматической идентификации железнодорожного колеса на протяжении срока его службы от изготовления до утилизации.
Также изобретение способствует повышению качества номерного учета за счет исключения человеческого фактора и автоматизации процесса идентификации железнодорожного колеса. Кроме того, используемые метки не требуют энергопитания, антивандальны и долговечны, обладают стойкостью к воздействию внешней среды.
Указанный результат обеспечивается за счет того, что заявлен способ комплектации железнодорожного колеса средствами автоматической радиочастотной идентификации, характеризующийся размещением на колесе идентификационных меток, отличающийся тем, что на боковой поверхности ступицы колеса устанавливают пассивные радиочастотные метки (RFID), затем данные о метке заносят в базу данных и соотносят с идентификационным номером того колеса, куда вшита метка.
Предпочтительно, пассивные радиочастотные метки (RFID) размещают внутрь ступицы колеса в зоне цилиндрической части ступицы, заключенной между ее торцом и началом тороидальной поверхности.
Предпочтительно, метки считывают в статичном состоянии колесной пары ручными считывателями или напольными средствами радиочастотной идентификации при движении вагона.
Краткое описание чертежей
На Фиг. 1 - предлагаемая зона А-В установки идентификационных меток.
На Фиг. 2 - размеры кольцевой проточки в зоне А-В.
На Фиг. 3 - предлагаемая схема размещения отверстий для установки меток.
На Фиг. 4 и Фиг. 5 - примеры установки метки внутрь углубления.
На Фиг. 6 - пример установки меток на дополнительном элементе (варианты: слева - метки на ленте из полимерного материала; справа - стальной хомут с метками).
Осуществление изобретения
Форма посадочного отверстия зависит от формы радиочастотной метки. Размеры посадочных отверстий зависят от марки стали, геометрических параметров и показателей нагружения колеса при формировании и эксплуатации колесной пары. Для определения габаритных размеров посадочных отверстий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию, необходимо проведение расчета напряженно-деформированного состояния колеса.
Для цельнокатаных колес из стали марки 2 по ГОСТ 10791-2011 максимально допустимые размеры посадочного отверстия составляют не более 31×15 мм. При таких значениях коэффициент запаса по пределу прочности составляет 2,5, а по пределу текучести - 1,1.
После установки, программирования и тестирования радиочастотных меток, содержащих аналогичную информацию, полость кольцевой канавки заподлицо заполняется радиопрозрачным веществом, устойчивым к механическим, температурным и химическим воздействиям.
Железнодорожное колесо, укомплектованное средствами автоматической идентификации, готово к использованию.
Внедрение средств автоматической идентификации данным способом позволит осуществлять автоматический номерной учет железнодорожных колес в дополнение к существующим автоматизированным системам контроля геометрических параметров колесных пар.
Регистрация и передача информации, закодированной в метке посредством переносных или напольных считывающих устройств, позволит оптимизировать действующую систему учета, формировать электронные базы данных о событиях, происходящих с железнодорожным колесом на протяжении срока его службы, определять место его нахождения, осуществлять мониторинг технического состояния.
Покажем примеры осуществления монтажа меток.
Для автоматизации процесса учета железнодорожных колес можно использовать встраиваемые в ступицу колеса метки радиочастотной идентификации компании Xerafy Dot-XS In [см. http://www.datascan.ru/rfid/tags/rfid-tags-xer.htm].
Для обеспечения полноценной работы меток в требуемых условиях необходимо обеспечить:
- надежность фиксации в посадочных гнездах;
- отсутствие прямого контакта с окружающей средой;
- недоступность к меткам без использования специализированного инструмента.
В 2013-2014 годах заявителем были проведены исследования по определению оптимальной зоны выполнения кольцевой проточки с учетом достаточности прессового соединения колеса с осью, в рамках которых было выполнено моделирование кольцевой канавки, расположенной на боковой поверхности 2 ступицы колеса между точками А и В (см. Фиг. 1, где 1 - торец, 2 - боковая поверхность, 3 - поверхность, сопряженная с диском).
Был выполнен расчет на прочность железнодорожного колеса из стали марки 2 по ГОСТ 10791-2011 с концентратором напряжения в виде кольцевой канавки для различных параметров участков L×h (см. Фиг. 2), в ходе которого определен максимальный размер кольцевой канавки - 31×15 мм.
В области расположения концентратора напряжения с максимальными размерами величина эквивалентных напряжений составляет 360-380 МПа (коэффициент запаса по пределу прочности - 2,4, коэффициент запаса по пределу текучести - 1,1).
Проведенные расчеты показали, что при действующих нагрузках эквивалентные напряжения, возникающие в элементах колеса (с концентратором напряжения в виде кольцевой канавки, размерами 31×15 мм), не превышают предела текучести колесной стали марки 2.
Для установки метки 5 на поверхности ступицы железнодорожного колеса в поточной технологической линии производства можно применить кольца с встроенными метками (Фиг. 6), что обеспечит соответствующую производительность операции установки меток.
Такое кольцо может быть закреплено в канавке ступицы или на ступице. Изготовление кольца возможно из любого материала, отвечающего принятым требованиям. Изготовление кольца возможно и из эластичного материала 8 (резина, силикон, эластичные пластики).
Принцип идентификации колес состоит в следующем.
При записи индивидуального номера колеса в пользовательскую память меток 5, закрепленных на колесе, формируется протокол, в котором фиксируется соответствие ЕРС всех меток индивидуальному номеру колеса. Для обеспечения автоматического подтверждения соответствия ЕРС индивидуальному номеру колеса должен быть обеспечен доступ пользователей к протоколам.
Автоматическая идентификация индивидуального номера колеса может осуществляться как в статическом, так и в динамическом состоянии колесной пары.
В статическом состоянии колесной пары для идентификации индивидуального номера используется информация, закодированная в пользовательской памяти метки 5.
Для идентификации индивидуального номера колеса при вращении колесной пары, когда время для считывания ограничено, используются ЕРС метки. Установленные таким образом метки обеспечивают автоматическое считывание информации при движении вагона при температурах окружающей среды от -60°C до +60°C в течение всего срока службы колеса.
Claims (3)
1. Способ комплектации железнодорожного колеса средствами автоматической радиочастотной идентификации, характеризующийся размещением на колесе идентификационных меток, отличающийся тем, что на боковой поверхности ступицы колеса устанавливают пассивные радиочастотные метки (RFID), затем данные о метке заносят в базу данных и соотносят с идентификационным номером того колеса, где расположена метка.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что пассивные радиочастотные метки (RFID) размещают внутри колеса в зоне цилиндрической части ступицы, заключенной между ее торцом и началом тороидальной поверхности.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что метки считывают в статичном состоянии колесной пары ручными считывателями или напольными средствами радиочастотной идентификации при движении вагона.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015119618A RU2606410C2 (ru) | 2015-05-26 | 2015-05-26 | Способ комплектации железнодорожного колеса средствами автоматической радиочастотной идентификации |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015119618A RU2606410C2 (ru) | 2015-05-26 | 2015-05-26 | Способ комплектации железнодорожного колеса средствами автоматической радиочастотной идентификации |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015119618A RU2015119618A (ru) | 2016-12-20 |
RU2606410C2 true RU2606410C2 (ru) | 2017-01-10 |
Family
ID=57759079
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015119618A RU2606410C2 (ru) | 2015-05-26 | 2015-05-26 | Способ комплектации железнодорожного колеса средствами автоматической радиочастотной идентификации |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2606410C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU175750U1 (ru) * | 2017-03-23 | 2017-12-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий" (ООО "ВНИЦТТ") | Маркированное железнодорожное колесо |
RU213050U1 (ru) * | 2022-06-29 | 2022-08-22 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Аллегро" | Железнодорожное колесо |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2199461C1 (ru) * | 2002-04-30 | 2003-02-27 | Закрытое акционерное общество "Энергет и Ко" | Автоматизированная система контроля и учета ответственных деталей подвижного состава, включающая электронную метку, расположенную на ответственных деталях подвижного состава, и устройство для установки электронной метки на ответственной детали подвижного состава |
WO2007135647A1 (en) * | 2006-05-23 | 2007-11-29 | Ipico Innovation Inc. | Rfid rag for train wheels |
DE202010001443U1 (de) * | 2010-01-27 | 2010-05-20 | Schmidt, Benjamin | Einsatz der RFID Technik zur Identifizierung aller Baugruppen in Fahrzeugen |
WO2014195080A2 (de) * | 2013-06-05 | 2014-12-11 | Siemens Ag Österreich | Radsatzwelle für schienenfahrzeuge |
-
2015
- 2015-05-26 RU RU2015119618A patent/RU2606410C2/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2199461C1 (ru) * | 2002-04-30 | 2003-02-27 | Закрытое акционерное общество "Энергет и Ко" | Автоматизированная система контроля и учета ответственных деталей подвижного состава, включающая электронную метку, расположенную на ответственных деталях подвижного состава, и устройство для установки электронной метки на ответственной детали подвижного состава |
WO2007135647A1 (en) * | 2006-05-23 | 2007-11-29 | Ipico Innovation Inc. | Rfid rag for train wheels |
DE202010001443U1 (de) * | 2010-01-27 | 2010-05-20 | Schmidt, Benjamin | Einsatz der RFID Technik zur Identifizierung aller Baugruppen in Fahrzeugen |
WO2014195080A2 (de) * | 2013-06-05 | 2014-12-11 | Siemens Ag Österreich | Radsatzwelle für schienenfahrzeuge |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU175750U1 (ru) * | 2017-03-23 | 2017-12-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий" (ООО "ВНИЦТТ") | Маркированное железнодорожное колесо |
RU213050U1 (ru) * | 2022-06-29 | 2022-08-22 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Аллегро" | Железнодорожное колесо |
RU2788315C1 (ru) * | 2022-06-29 | 2023-01-17 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Аллегро" | Радиочастотная идентификационная метка колеса железнодорожного транспорта |
RU219987U1 (ru) * | 2022-06-29 | 2023-08-17 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Аллегро" | Железнодорожное колесо |
RU2831955C1 (ru) * | 2024-04-24 | 2024-12-17 | Закрытое Акционерное Общество "Энрегро Рус" | Способ крепления меток автоматической идентификации на железнодорожном колесе и железнодорожное колесо с возможностью автоматической идентификации, полученное данным способом |
RU2831954C1 (ru) * | 2024-04-24 | 2024-12-17 | Закрытое Акционерное Общество "Энрегро Рус" | Способ крепления меток автоматической идентификации на железнодорожном колесе и железнодорожное колесо с возможностью автоматической идентификации, полученное данным способом |
RU2834999C1 (ru) * | 2024-07-19 | 2025-02-20 | Александр Александрович Андреев | Способ комплектации поглощающего аппарата средствами автоматической радиочастотной идентификации |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2015119618A (ru) | 2016-12-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108349706B (zh) | 用于确定关于容纳在电梯竖井中的电梯部件的信息的方法 | |
RU168729U1 (ru) | Железнодорожное колесо со средствами радиочастотной идентификации | |
KR101018723B1 (ko) | Ic 태그를 사용한 기계 부품 및 그 품질 관리 방법 및이상 검사 시스템 | |
CN102663572A (zh) | 一种基于射频识别的危险品监控方法 | |
HUE035085T2 (en) | High volume vehicle inspection system and methods | |
KR101053706B1 (ko) | 철도차량의 실시간 위치추적 시스템의 운용방법 | |
RU2013105778A (ru) | Способ подготовки и обслуживания транспортных средств | |
CN208848085U (zh) | 一种轮毂标识追溯管理系统 | |
CN112098090B (zh) | 一种铁路货车轮对轴承智能检测系统 | |
CN105160364A (zh) | 一种基于rfid的构件相对位移检测方法 | |
Malakar et al. | Survey of RFID applications in railway industry | |
RU2606410C2 (ru) | Способ комплектации железнодорожного колеса средствами автоматической радиочастотной идентификации | |
CN202623810U (zh) | 一种带电子标签的轮胎 | |
CN105260855A (zh) | 盾构管片的钢筋骨架生产质量管理方法 | |
CN110135534B (zh) | 一种周转箱及资产检验方法、装置及设备 | |
CN110217267B (zh) | 车底电子标签检测设备和方法 | |
CN112082507A (zh) | 一种地铁车辆故障智能检测系统 | |
RU215508U1 (ru) | Железнодорожная ось колесной пары со средствами радиочастотной идентификации | |
EP3452790B1 (en) | Device and method for storing information relating to the operation of a roll or wheel and the obtained roll or the obtained wheel | |
RU2578620C1 (ru) | Автоматизированная диагностическая система контроля технического состояния элементов подвески объектов железнодорожного транспорта | |
CN210822244U (zh) | 一种城市轨道交通信号设备测量装置 | |
CN207389216U (zh) | 一种基于电子标签的铁路车辆故障定位系统 | |
CN110807131A (zh) | 一种具备自动识别功能的钻杆检修线 | |
CN110059403A (zh) | 轨道梁群体的疲劳检测评估分析系统 | |
CN212647508U (zh) | 一种基于rfid的铁路制动工具信号辅助管理系统 |