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Týfa, Lukáš, Jan Kruntorád et Ondřej Tomaschko. « Railway superstructure for high-speed rails ». Acta Polytechnica CTU Proceedings 31 (14 juillet 2021) : 53–57. http://dx.doi.org/10.14311/app.2021.31.0053.
Texte intégralZhai, Wanming, Kaiyun Wang, Zhaowei Chen, Shengyang Zhu, Chengbiao Cai et Gang Liu. « Full-scale multi-functional test platform for investigating mechanical performance of track–subgrade systems of high-speed railways ». Railway Engineering Science 28, no 3 (septembre 2020) : 213–31. http://dx.doi.org/10.1007/s40534-020-00221-y.
Texte intégralLi, Xiang Min, Suo Yan Zhang et Jun Liu. « Research on CRTSIII Ballastless Track Slab Cracks of High-Speed Railway ». Applied Mechanics and Materials 443 (octobre 2013) : 69–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.443.69.
Texte intégralZhu, Shengyang, Jun Luo, Mingze Wang et Chengbiao Cai. « Mechanical characteristic variation of ballastless track in high-speed railway : effect of train–track interaction and environment loads ». Railway Engineering Science 28, no 4 (30 novembre 2020) : 408–23. http://dx.doi.org/10.1007/s40534-020-00227-6.
Texte intégralZheng, Weiqi, Xingwang Sheng, Zhihui Zhu, Tianjing Luo et Zecheng Liu. « Experimental Study on Vibration Characteristics of Unit-Plate Ballastless Track Systems Laid on Long-Span Bridges Using Full-Scale Test Rigs ». Sensors 20, no 6 (20 mars 2020) : 1744. http://dx.doi.org/10.3390/s20061744.
Texte intégralXu, Qing Yuan, et Bin Li. « Study on Spatial Mechanical Characteristic of High-Speed Railway Ballastless Slab Track on Subgrade ». Advanced Materials Research 503-504 (avril 2012) : 1010–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.503-504.1010.
Texte intégralBel'tyukov, Vladimir, et Andrey Andreev. « Substantiation for Maintenance and Repair System for Promising Structure of High-Speed Railway Tracks ». Bulletin of scientific research results 2022, no 3 (22 septembre 2022) : 128–36. http://dx.doi.org/10.20295/2223-9987-2022-3-128-136.
Texte intégralKOLOS, Alexey F., et Ksenia I. IVANOVA. « Elastic characteristics of the underrail base of a ballastless railway track ». Proceedings of Petersburg Transport University 2021, no 4 (décembre 2021) : 469–79. http://dx.doi.org/10.20295/1815-588x-2021-4-469-479.
Texte intégralLiu, Jing, Yuanqing He, Jiahai Zhang, Jian Hong, Xihua Wen, Jianhong Xiao, Feng Wang et Xinguo Zheng. « Polymer Injection Rehabilitation Technology for Lifting Differential Settlement of Turnout Ballastless Track ». MATEC Web of Conferences 199 (2018) : 07013. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201819907013.
Texte intégralYan, Bin, Limei Yu, Zhe Li et Zhiping Zeng. « Vulnerability Analysis of Catenary-Bridge-Track System ». Shock and Vibration 2023 (29 août 2023) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2023/6667171.
Texte intégralKöllő, Szabolcs Attila, Attila Puskás et Gavril Köllő. « Ballasted Track versus Ballastless Track ». Key Engineering Materials 660 (août 2015) : 219–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.660.219.
Texte intégralGailienė, Inesa, et Vaidas Ramūnas. « Usage Analysis and Evaluation of Slab Track Constructions ». Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 14, no 3 (26 septembre 2019) : 285–303. http://dx.doi.org/10.7250/bjrbe.2019-14.444.
Texte intégralKoh, Taehoon, et Moochul Shin. « Field Tests on Eco-Friendly Railway Precast Concrete Slab ». Applied Sciences 10, no 12 (16 juin 2020) : 4140. http://dx.doi.org/10.3390/app10124140.
Texte intégralFu, Jun, Yu Qin, You Yun Yu, Meng Jun Ye et Lian Xin Li. « Temperature Field Analysis on CA Mortar Ballastless Track of High-Speed Railway ». Key Engineering Materials 531-532 (décembre 2012) : 163–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.531-532.163.
Texte intégralLi, Ziqiang, Weiwei Huang, Zhifan Xu, Xiao Tang, Mingnian Wang, Li Yu et Zheng Li. « Analysis of the Mechanical Characteristics of Different Track Bed Types in Heavy-Haul Railway Tunnels ». Mathematical Problems in Engineering 2021 (23 mai 2021) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5527073.
Texte intégralPolyakov, V. Yu, et N. T. Dang. « BALLASTLESS BRIDGE DECK FOR HSR ». World of Transport and Transportation 16, no 2 (28 avril 2018) : 36–55. http://dx.doi.org/10.30932/1992-3252-2018-16-2-4.
Texte intégralFang, Hongyuan, Yingjie Su, Xueming Du, Fuming Wang et Bin Li. « Experimental and Numerical Investigation on Repairing Effect of Polymer Grouting for Settlement of High-Speed Railway Unballasted Track ». Applied Sciences 9, no 21 (23 octobre 2019) : 4496. http://dx.doi.org/10.3390/app9214496.
Texte intégralIvanova, Kseniya, et Aleksey Kolos. « Dynamic Forces of Wheel Impact on Rail at Ballastless Track Structure RHEDA 2000 ». Bulletin of scientific research results 2023, no 1 (27 mars 2023) : 197–205. http://dx.doi.org/10.20295/2223-9987-2023-1-197-205.
Texte intégralQian, Yue Lei, et Xin Ming Li. « Application of Ballastless Track CP III Control Network Measure Method in the Building of High Speed Railway ». Applied Mechanics and Materials 204-208 (octobre 2012) : 1817–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.204-208.1817.
Texte intégralShi, Li, Xiaoqiang Ye, Pengfei Zhang et Lin Guo. « A Comparative Study on Vertical Dynamic Responses of Three Types of Elevated Railway Tracks Subjected to a Moving Train ». Mathematical Problems in Engineering 2019 (25 août 2019) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2019/3290958.
Texte intégralYu, Zhiwu, Ying Xie et Xiuquan Tian. « Research on Mechanical Performance of CRTS III Plate-Type Ballastless Track Structure under Temperature Load Based on Probability Statistics ». Advances in Civil Engineering 2019 (26 juin 2019) : 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2019/2975274.
Texte intégralKosarev, A. B., A. V. Barch et E. N. Rozenberg. « Ensuring electrical safety of power supply systems of electrified AC railways for highspeed lines ». Vestnik of the Railway Research Institute 77, no 6 (30 décembre 2018) : 337–46. http://dx.doi.org/10.21780/2223-9731-2018-77-6-337-346.
Texte intégralYang, Jian, Jin Sheng Wang et Xin Peng. « Design and Behavior of RPC Slab Track ». Applied Mechanics and Materials 587-589 (juillet 2014) : 1100–1105. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.587-589.1100.
Texte intégralXue-Ning, Ma, Hao Zi-Xiang, Liu Chang, Wang Xu et Wang Bo-Lin. « Study of Problems Related to Laying Ballastless Track in the Turnout of Ballasted Track at High-Speed Railway Stations ». Advances in Materials Science and Engineering 2022 (28 mai 2022) : 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2022/8446392.
Texte intégralZhou, Lingyu, Yahui Yuan, Lei Zhao, Akim Djibril Gildas Mahunon, Lifan Zou et Wenqi Hou. « Laboratory Investigation of the Temperature-Dependent Mechanical Properties of a CRTS-Ⅱ Ballastless Track-Bridge Structural System in Summer ». Applied Sciences 10, no 16 (9 août 2020) : 5504. http://dx.doi.org/10.3390/app10165504.
Texte intégralWang, Ping, Jinhui Xu, Li Wang et Kai Wei. « Calculation model of the vehicle – CRTS II coupling system with symplectic method ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F : Journal of Rail and Rapid Transit 232, no 4 (21 avril 2017) : 959–69. http://dx.doi.org/10.1177/0954409717703470.
Texte intégralZhu, Huai Liang, Ying Dong Fang et Li Feng Yu. « Dynamic Simulation of Ballastless Railway Track System with Local Invalid Sleepers ». Applied Mechanics and Materials 423-426 (septembre 2013) : 1217–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.423-426.1217.
Texte intégralTsypin, P. E., et A. D. Razuvaev. « ADVANTAGES OF BALLASTLESS TRACK DESIGN FOR LARGE TRANSPORT OBJECTS ». World of Transport and Transportation 15, no 3 (28 juin 2017) : 132–38. http://dx.doi.org/10.30932/1992-3252-2017-15-3-12.
Texte intégralZheng, Zhihui, Peng Liu, Zhiwu Yu, Yachuan Kuang, Lei Liu, Sasa He, Xiaoqiang Zhang, Qianghui Li, Wen Xu et Maofeng Lv. « Numerical Investigation of Interlaminar Stress of CRTS II Slab Ballastless Track Induced by Creep and Shrinkage of Concrete ». Materials 15, no 7 (27 mars 2022) : 2480. http://dx.doi.org/10.3390/ma15072480.
Texte intégralKraśkiewicz, Cezary, Wojciech Oleksiewicz, Monika Płudowska-Zagrajek et Cezary Lipko. « Overview of vibroacoustic isolators used in railway tracks ». MATEC Web of Conferences 219 (2018) : 05001. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201821905001.
Texte intégralHe, Li Jing Wen, et Quan Mei Gong. « PFC’s Application on the Dynamic Response Analysis of High Speed Railway Ballastless Subgrade ». Applied Mechanics and Materials 505-506 (janvier 2014) : 9–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.505-506.9.
Texte intégralIllarionova, Lilia A., et Alexey A. Loktev. « Modeling of anisotropic base plate of a ballastless railway track under dynamic influences ». Vestnik MGSU, no 8 (août 2020) : 1105–14. http://dx.doi.org/10.22227/1997-0935.2020.8.1105-1114.
Texte intégralZhang, De, Junhua Xiao et Xiao Zhang. « Effects of Pier Deformation on Train Operations within High-Speed Railway Ballastless Track–Bridge Systems ». Transportation Research Record : Journal of the Transportation Research Board 2672, no 10 (23 mai 2018) : 96–105. http://dx.doi.org/10.1177/0361198118776525.
Texte intégralXie, Haoran, Bin Yan et Jie Huang. « Vertical Dynamic Analysis of Ballastless Tracks on Train-Track- Bridge System ». MATEC Web of Conferences 306 (2020) : 02003. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202030602003.
Texte intégralWang, Ping, Hao Xu et Rong Chen. « Effect of Cement Asphalt Mortar Debonding on Dynamic Properties of CRTS II Slab Ballastless Track ». Advances in Materials Science and Engineering 2014 (2014) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2014/193128.
Texte intégralChen, Long, Jinjie Chen et Jianxi Wang. « Calculation of Reasonable Tension Value for Longitudinal Connecting Reinforcement of CRTSII Slab Ballastless Track ». Applied Sciences 8, no 11 (2 novembre 2018) : 2139. http://dx.doi.org/10.3390/app8112139.
Texte intégralYi, Qiang, Cai-you Zhao, Ping Wang, Xin Gao, Liu-cong Wang et Wen-hua Ke. « Estimation of Rail Axial Force in High-Speed Railway Ballastless Track Based on Wave Modes ». Mathematical Problems in Engineering 2019 (17 juillet 2019) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2019/4329830.
Texte intégralChen, Jin, Ying Zhou, Guangxin Zhou et Bo Fu. « Experimental Vibration Investigation on High-Speed Railway Ballastless Track-Subgrade Structure ». International Journal of Structural Stability and Dynamics 20, no 07 (juillet 2020) : 2050081. http://dx.doi.org/10.1142/s0219455420500819.
Texte intégralZhang, Yingying, Lingyu Zhou, Akim D. Mahunon, Guangchao Zhang, Xiusheng Peng, Lei Zhao et Yahui Yuan. « Mechanical Performance of a Ballastless Track System for the Railway Bridges of High-Speed Lines : Experimental and Numerical Study under Thermal Loading ». Materials 14, no 11 (27 mai 2021) : 2876. http://dx.doi.org/10.3390/ma14112876.
Texte intégralPrabhakaran, Priyanka, Anandakumar Subbaiyan, Dineshkumar Gopalakrishnan, Harsha Vardhana Balaji.M, S. Ramkumar, Suresh Veluswamy, Dinesh Kumar Murugesan et al. « Maintenance Methodologies Embraced for Railroad Systems : A Review ». Advances in Materials Science and Engineering 2022 (14 septembre 2022) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7655245.
Texte intégralZhu, Wen-Fa, Guo-Peng Fan, Xiang-Zhen Meng, Yao Cheng, Hai-Yan Zhang, Li-Ming Li, Wei Shao, Xing-Jie Chen et Han-Fei Zhang. « Ultrasound SAFT imaging for HSR ballastless track using the multi-layer sound velocity model ». Insight - Non-Destructive Testing and Condition Monitoring 63, no 4 (1 avril 2021) : 199–208. http://dx.doi.org/10.1784/insi.2021.63.4.199.
Texte intégralZhao, Caiyou, Ping Wang, Qiang Yi et Duo Meng. « Application of Polyurethane Polymer and Assistant Rails to Settling the Abnormal Vehicle-Track Dynamic Effects in Transition Zone between Ballastless and Ballasted Track ». Shock and Vibration 2015 (2015) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2015/826362.
Texte intégralZeng, Zhiping, Ji Hu, Xudong Huang, Weidong Wang, Zhibin Huang, Abdulmumin Ahmed Shuaibu, Yu Yuan, Zhonglin Xie et Xianfeng He. « Research on Fatigue Damage Evolution of the Base Plate Structure of China Railway Track System III Type Slab Ballastless Track under Heavy Haul Train Load ». Applied Sciences 12, no 3 (7 février 2022) : 1694. http://dx.doi.org/10.3390/app12031694.
Texte intégralYANG, Fei, WanMing ZHAI, JianMin GAO, HongYan LI, Xiong KANG et XiuBo LIU. « PSD of ballastless track irregularities of high-speed railway ». SCIENTIA SINICA Technologica 44, no 7 (1 juillet 2014) : 687–96. http://dx.doi.org/10.1360/n092014-00088.
Texte intégralDudkin, Evgeni, Nariman Sultanov et Maksim Malakhov. « Application of ballastless construction of the railroad track in the Arctic zone ». E3S Web of Conferences 383 (2023) : 01014. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202338301014.
Texte intégralZhang, Hanhua, Jun Li, Jun Zou, Zhixin Wang et Jin Yang. « Fast approach to calculate the ballastless track impedance ». COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 37, no 1 (2 janvier 2018) : 176–88. http://dx.doi.org/10.1108/compel-01-2017-0008.
Texte intégralChen, Xianhua, Yu Zhu, Degou Cai, Gang Xu et Tao Dong. « Investigation on Interface Damage between Cement Concrete Base Plate and Asphalt Concrete Waterproofing Layer under Temperature Load in Ballastless Track ». Applied Sciences 10, no 8 (12 avril 2020) : 2654. http://dx.doi.org/10.3390/app10082654.
Texte intégralChen, Wei, Chao Wang, Linhong Fang, Chao Liu, Zhiping Zeng, Ping Lou et Tianqi Zhang. « Line Shape Analysis and Dynamic Response of Ballastless Track during Jacking Rectification Fixing ». Materials 15, no 22 (21 novembre 2022) : 8265. http://dx.doi.org/10.3390/ma15228265.
Texte intégralBiancardo, Salvatore Antonio, Francesco Avella, Ernesto Di Lisa, Xinqiang Chen, Francesco Abbondati et Gianluca Dell’Acqua. « Multiobjective Railway Alignment Optimization Using Ballastless Track and Reduced Cross-Section in Tunnel ». Sustainability 13, no 19 (26 septembre 2021) : 10672. http://dx.doi.org/10.3390/su131910672.
Texte intégralCao, Jian An, Mei Xin Ye et Wen Qi Hou. « Long Term Deformation Control of Long-Span Pre-Stressed Concrete Continuous Rigid Frame Bridge with Ballastless Track ». Advanced Materials Research 163-167 (décembre 2010) : 1515–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.163-167.1515.
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