发明专利:
授权专利:
[1]刘开成,池茂儒,张卫华,赵昀陇,梁树林,温泽峰,吴兴文. 侧挂式单轨列车系统[P]. CN108639068B,2019-07-23.
[2]池茂儒,刘开成,张卫华,赵昀陇,梁树林,温泽峰,吴兴文. 用于侧挂式空轨列车系统的转向架[P]. CN108583606B,2019-07-09.
[3]杨斌,杨杰,张卫华,邓永芳,邓斌,邓自刚,高涛. 悬挂式磁悬浮轨道交通系统[P]. CN109131370B,2019-06-21.
[4]张卫华,徐焱,池茂儒,刘开成. 一种侧挂式空轨列车转向架[P]. CN108045380B,2019-04-12.
[5]池茂儒,曾京,邬平波,戴焕云,张卫华,梁树林,李国栋,宋春元. 一种动车组车轮的踏面优化设计方法[P]. CN105354384B,2019-04-12.
[6]张卫华,池茂儒,刘开成,吴兴文. 一种空轨列车车体及轨道结构[P]. CN107415961B,2019-02-26.
[7]张卫华. 一种带可控气动翼的高速磁悬浮列车[P]. CN106476825B,2019-01-15.
实用新型:
[1]张卫华,邓自刚,张江华,叶联龙. 电动悬浮管道货物运输系统[P]. CN209684840U,2019-11-26.
[2]张卫华,邓自刚,张江华,叶联龙. 电动悬浮运输设备[P]. CN209141916U,2019-07-23.
[3]张卫华,叶联龙. 一种真空交通管道的伸缩补偿接口[P]. CN209054234U,2019-07-02.
[4]张卫华,叶联龙. 一种真空交通管道伸缩补偿接口[P]. CN208982862U,2019-06-14.
[5]邓自刚,郑欣欣,张卫华,张江华,郑珺. 一种吊挂式高温超导磁浮交通系统[P]. CN208439251U,2019-01-29.
[6]张卫华,池茂儒,刘开成,赵昀陇,李浩天. 一种坡道牵引的山地嵌齿式单轨列车及轨道系统[P]. CN208119142U,2018-11-20.
[7]张卫华,徐焱,池茂儒,刘开成. 一种侧挂式空轨列车转向架[P]. CN207955631U,2018-10-12.
[8]张卫华,叶联龙. 一种结构简单的转向架[P]. CN207712065U,2018-08-10.
[9]温泽峰,马启文,金学松,张卫华. 一种轮轨滚动行为模拟试验装置[P]. CN207703498U,2018-08-07.
[10]张卫华,周宁,谭梦颖,李瑞平,邹栋. 一种弓网接触力测量装置[P]. CN207556715U,2018-06-29.
[11]汪斌,李永乐,张焱焜,张卫华. 一种真空高速交通管道[P]. CN207466654U,2018-06-08.
[12]张卫华,叶联龙,黄冠华,陈刚,许思思. 一种接触式轴箱轴承传感器[P]. CN207280752U,2018-04-27.
[13]张卫华,叶联龙. 一种动车转向架传动机构[P]. CN207241717U,2018-04-17.
[14]张卫华,池茂儒,刘开成,吴兴文. 一种空轨列车车体及轨道结构[P]. CN207241694U,2018-04-17.
[15]张江华,邓自刚,张卫华,郑珺. 无齿槽永磁同步直线电机驱动的高温超导磁悬浮车[P]. CN206690908U,2017-12-01.
[16]张卫华,邓自刚,郑欣欣. 一种超导磁浮车转向架[P]. CN206297425U,2017-07-04.
[17]张卫华. 带可控气动翼的高速磁悬浮列车[P]. CN206217889U,2017-06-06.
[18]李永健,张卫华,熊庆,盖利森,李杨,朱少成,陆天炜,梅桂明,张文颢. 一种基于滚动振动的高速列车轴箱轴承试验台[P]. CN206074255U,2017-04-05.
[19]吴圣川,张思齐,张卫华. 改进的同步辐射光源原位成像的疲劳试验机夹持机构[P]. CN205614527U,2016-10-05.
[20]马光同,李兴田,张涵,杨晨,张卫华,王志涛,龚天. 一种直线牵引用高温超导直线感应电机驱动装置[P]. CN205622480U,2016-10-05.
[21]马光同,张涵,王志涛,张卫华,刘坤,龚天勇,李兴田,杨晨,周鹏博,叶常青,郭冀岭. 一种城轨直线牵引电机[P]. CN205622481U,2016-10-05.
[22]权高峰,周明扬,任凌宝,金维栋,梁威,江柱中,尹冬弟,张英波,曾迎,张卫华,李瑞淳. 一种用于钢轨在线检测及复能的车辆装置[P]. CN205474647U,2016-08-17.
[23]缪炳荣,张卫华,谭仕发,史艳民,李旭娟,杨忠坤,王名月. 多点激励荷载下比例车体疲劳强度及载荷谱研究试验台[P]. CN205209792U,2016-05-04.
[24]王志全,张卫华,石峥映,黄雪峰. 列车车轮对探伤检测装置[P]. CN205175967U,2016-04-20.
[25]邓自刚,张卫华,郑珺,蒋冬辉,郑欣欣. 一种通行磁浮车系统的低气压管道[P]. CN205131239U,2016-04-06.
[26]邓自刚,郑珺,郑欣欣,张卫华. 一种曲线通过能力强的高温超导磁浮车[P]. CN205130968U,2016-04-06.
[27]邓自刚,张卫华,王伯铭,郑欣欣,郑珺. 一种磁浮车自导向转向架[P]. CN205044569U,2016-02-24.
[28]邓自刚,张卫华,郑珺,郑欣欣,张江华,林群煦,任愈. 真空管道高温超导磁浮车环形试验线[P]. CN204998526U,2016-01-27.
[29]张卫华. 基于橡胶车轮和虚拟轨道技术的有轨电车[P]. CN203753136U,2014-08-06.
[30]晏飞翔,荆海莲,陈鑫,许媛媛,李婧,张卫华. 用于超导线圈的超导开关[P]. CN203760516U,2014-08-06.
[31]晏飞翔,林群煦,李靖,陈鑫,荆海莲,许媛媛,郑珺,王素玉,王家素,张卫华. 超导同步电机[P]. CN203691206U,2014-07-02.
[32]张卫华,肖守讷,柳忠彬,王欢,唐娟. 一种用于高速列车碰撞试验台的推动装置[P]. CN203672585U,2014-06-25.
[33]吴兴文,池茂儒,杨东晓,曾京,邬平波,戴焕云,罗仁,王建斌,张卫华. 用于城市轨道车辆的差速器耦合轮对[P]. CN203623284U,2014-06-04.
[34]张卫华,崔涛. 连续空间多维地震波模拟系统[P]. CN202994414U,2013-06-12.
[35]张卫华,邬平波,宋烨,王建斌,罗仁,吴会超. 车体强度疲劳及气密疲劳试验设备[P]. CN202994487U,2013-06-12.
[36]王开云,张卫华,马启文,刘鹏飞,周文祥,王慎. 一种桥上铁路轨道五自由度地震模拟振动装置[P]. CN202853872U,2013-04-03.
[37]张卫华,吴圣川,彭漩,缪炳荣. 一种用于高能束流复合焊接热循环测试的装置[P]. CN202614705U,2012-12-19.
[38]张卫华,肖守讷,柳忠彬,缪炳荣,阳光武. 一种囊式机车车辆推动碰撞实验装置[P]. CN202442873U,2012-09-19.
[39]肖守讷,张卫华,柳忠彬. 机车车辆碰撞实验用气囊推动装置[P]. CN202420882U,2012-09-05.
[40]柳忠彬,肖守讷,张卫华,阳光武. 一种阶跃式多级气体压缩吸能机车车辆抗撞装置[P]. CN202368591U,2012-08-08.
[41]张卫华,柳忠彬,肖守讷,阳光武. 多级浮动式机车车辆抗撞吸能装置[P]. CN202320365U,2012-07-11.
[42]张卫华,马启文,梅贵明. 受电弓弓头和受电弓连接架的密封弹性连接盒[P]. CN201914102U,2011-08-03.
[43]张卫华,崔涛,马启文. 列车动模实验装置[P]. CN201589695U,2010-09-22.
[44]张卫华,马果垒,梅桂明,周宁,李瑞平. 一种低阻、低噪声单臂高速受电弓[P]. CN201530328U,2010-07-21.
[45]高云鹤,张卫华,李艳. 铁路车辆转向架三向刚度测验装置[P]. CN201191234,2009-02-04.
[46]池茂儒,张卫华,曾京,戴焕云,邬平波,王勇,罗仁. 独立轮对单轴转向架弹性耦合装置[P]. CN201151406,2008-11-19.
[47]田光荣,张卫华,崔涛. 列车防风安全监测及控制设备[P]. CN201073976,2008-06-18.
[48]池茂儒,张卫华,曾京,戴焕云,邬平波. 一种独立轮对单轴转向架柔性耦合机构[P]. CN201023479,2008-02-20.
[49]张卫华,马世骏,马启文,周文祥,黄丽湘. 机车车辆运行模拟试验台[P]. CN201016860,2008-02-06.
[50]马启文,张卫华,吴学杰,陈良麒. 铁路车辆转向架测试台[P]. CN201016867,2008-02-06.
[51]池茂儒,张卫华,曾京,戴焕云,邬平波,王勇. 一种独立轮对铰接车迫导向机构[P]. CN200995690,2007-12-26.
[52]马启文,张卫华,陈良麒,杨世杰,郑朝阳. 轨道车辆桥式轴重称重台[P]. CN2687631,2005-03-23.
[53]张卫华,马启文. 宽速度范围液压激振器[P]. CN2656689,2004-11-17.
[54]张卫华,马启文. 无隙式限位铁道车辆旁承[P]. CN2652748,2004-11-03.
[55]张卫华,马启文,吴学杰,黄丽湘,陈良麒. 双向机电作动式减振器试验台[P]. CN2653478,2004-11-03.
[56]马启文,张卫华,黄丽湘,陈良麒. 机电作动器[P]. CN2643532,2004-09-22.
[57]马启文,张卫华. 行星滚柱丝杆副[P]. CN2628807,2004-07-28.
[58]张卫华,王月明,吴向东,吴学杰. 可调阻尼减振器[P]. CN2487581,2002-04-24.
发明公开:
[1]卢学民,权伟,邹栋,周宁,张卫华,刘跃平,郭少鹏,彭宇晨,侯思帧,郑丹阳,郭永成,陈锦雄. 一种无监督相似性判别学习的目标跟踪方法[P]. CN110569793A,2019-12-13.
[2]王江文,梅桂明,张卫华. 一种受电弓结构[P]. CN110549856A,2019-12-10.
[3]王江文,梅桂明,张卫华. 一种受电弓主动控制装置及其控制方法[P]. CN110549857A,2019-12-10.
[4]宋冬利,唐旭,曾元辰,张卫华. 一种动车组车轮参数磨耗趋势的分析方法[P]. CN110555188A,2019-12-10.
[5]周斌,曾元辰,葛召华,宋冬利,张卫华,谢名源. 一种高速列车轮对服役数字化管理系统及其方法[P]. CN110532252A,2019-12-03.
[6]胡泽耀,宋冬利,张卫华,曾元辰. 一种油压减振器疲劳寿命的检测方法及里程换算方法[P]. CN110375973A,2019-10-25.
[7]卢学民,权伟,周宁,邹栋,张卫华,王晔,郭少鹏,刘跃平,郑丹阳,陈锦雄. 一种基于三重孪生哈希网络学习的目标跟踪方法[P]. CN110298404A,2019-10-01.
[8]宋冬利,刘磊,张卫华,曾元辰,郑则君. 多维离群列车动车组轴箱轴承温度异常状态监测方法[P]. CN110243599A,2019-09-17.
[9]刘磊,宋冬利,张卫华,常振臣,张海峰. 一种基于多层LSTM的动车组轴箱轴承温度预测方法[P]. CN110210174A,2019-09-06.
[10]李田,周鹏,张继业,张卫华. 高速轨道交通列车侧翼升力控制机构[P]. CN110194188A,2019-09-03.
[11]马光同,蔡尧,张卫华,杨文姣,王一宇,龚天勇,赵正伟. 一种可静止起浮的超导电动悬浮列车的控制方法[P]. CN109677273A,2019-04-26.
[12]张卫华,邓自刚,张江华,叶联龙. 一种电动悬浮运输系统[P]. CN109515204A,2019-03-26.
[13]谭梦颖,周宁,张卫华,邹栋,王江文. 一种异常冲击实时检测方法[P]. CN109489931A,2019-03-19.
[14]张卫华,邓自刚,张江华,叶联龙. 一种电动悬浮管道货物运输系统[P]. CN109292464A,2019-02-01.
[15]杨杰,杨斌,康庄,任愈,张卫华,张江华,王彪. 一种无人驾驶的悬挂式磁悬浮列车及其控制方法[P]. CN109204007A,2019-01-15.
[16]张卫华,邓自刚,张江华,叶联龙. 一种悬挂式磁浮列车轨道及其走行部构造[P]. CN109177740A,2019-01-11.
[17]邓自刚,郑欣欣,张卫华,张江华,郑珺. 一种吊挂式高温超导磁浮交通系统[P]. CN109131369A,2019-01-04.
[18]杨斌,杨杰,张卫华,邓永芳,邓斌,邓自刚,高涛. 悬挂式磁悬浮轨道交通系统[P]. CN109131370A,2019-01-04.
[19]韩树人,汪涛,何文玉,杨杰,杨斌,张卫华,任愈. 悬挂式磁悬浮列车服役状态采集与数据融合方法及系统[P]. CN109109909A,2019-01-01.
[20]张振利,杨斌,石恒,杨杰,张卫华,邓斌. 悬挂式磁悬浮列车的多点协同悬浮控制系统[P]. CN109094421A,2018-12-28.
[21]张卫华,叶联龙. 一种真空交通管道的伸缩补偿接口[P]. CN109058639A,2018-12-21.
[22]张卫华,叶联龙. 一种真空交通管道伸缩补偿接口[P]. CN109058640A,2018-12-21.
[23]邓永芳,杨斌,邱哲睿,张卫华,邓斌,马启文,郑欣欣. 悬挂式永磁磁浮轨道交通机械结构[P]. CN109056431A,2018-12-21.
[24]杨斌,张振利,高涛,杨杰,张卫华,邓自刚,任愈,石恒. 悬挂式磁悬浮列车的悬浮控制方法[P]. CN108973767A,2018-12-11.
[25]樊宽刚,张卫华,杨斌,张江华,刘汉森,张振利,邓自刚. 悬挂式磁悬浮列车系统的导向控制方法[P]. CN108973768A,2018-12-11.
[26]刘开成,池茂儒,张卫华,赵昀陇,梁树林,温泽峰,吴兴文. 侧挂式单轨列车系统[P]. CN108639068A,2018-10-12.
[27]池茂儒,刘开成,张卫华,赵昀陇,梁树林,温泽峰,吴兴文. 用于侧挂式空轨列车系统的转向架[P]. CN108583606A,2018-09-28.
[28]张卫华,池茂儒,刘开成,赵昀陇,李浩天. 一种坡道牵引的山地嵌齿式单轨列车及轨道系统[P]. CN108327731A,2018-07-27.
[29]周宁,谭梦颖,程尧,张卫华,梅桂明,邹栋,王江文. 一种光纤传感器温度补偿方法[P]. CN108278976A,2018-07-13.
[30]张卫华,徐焱,池茂儒,刘开成. 一种侧挂式空轨列车转向架[P]. CN108045380A,2018-05-18.
[31]张卫华,叶联龙. 一种结构简单的转向架[P]. CN108045393A,2018-05-18.
[32]温泽峰,马启文,金学松,张卫华. 轮轨滚动行为模拟试验台[P]. CN107917817A,2018-04-17.
[33]张卫华,叶联龙,黄冠华,陈刚,许思思. 一种接触式轴箱轴承传感器[P]. CN107843431A,2018-03-27.
[34]汪斌,李永乐,张焱焜,张卫华. 一种真空高速交通管道[P]. CN107697080A,2018-02-16.
[35]张卫华,周宁,谭梦颖,李瑞平,邹栋. 一种弓网接触力测量方法及其测量装置[P]. CN107621319A,2018-01-23.
[36]张卫华,池茂儒,刘开成,吴兴文. 一种空轨列车车体及轨道结构[P]. CN107415961A,2017-12-01.
[37]邓自刚,张江华,张卫华,郑珺. 无齿槽永磁同步直线电机驱动的高温超导磁悬浮车[P]. CN106828184A,2017-06-13.
[38]张卫华. 一种带可控气动翼的高速磁悬浮列车[P]. CN106476825A,2017-03-08.
[39]张卫华,邓自刚,郑欣欣. 一种超导磁浮车转向架[P]. CN106347168A,2017-01-25.
[40]李永健,张卫华,熊庆,盖利森,李杨,朱少成,陆天炜,梅桂明,张文颢. 一种基于滚动振动的高速列车轴箱轴承试验台[P]. CN106053072A,2016-10-26.
[41]马光同,刘坤,张卫华,叶常青,龚天勇,刘康. 一种基于超导块材与超导线圈组合构建混合型磁悬浮状态的方法[P]. CN106026779A,2016-10-12.
[42]马光同,张涵,王志涛,张卫华,刘坤,龚天勇,李兴田,杨晨,周鹏博,叶常青,郭冀岭. 一种城轨直线牵引电机[P]. CN105915017A,2016-08-31.
[43]吴圣川,张思齐,张卫华. 改进的同步辐射光源原位成像的疲劳试验机夹持机构[P]. CN105751104A,2016-07-13.
[44]马光同,李兴田,张涵,杨晨,张卫华,王志涛,龚天勇. 一种直线牵引用高温超导直线感应电机驱动装置[P]. CN105680667A,2016-06-15.
[45]权高峰,周明扬,任凌宝,金维栋,梁威,江柱中,尹冬弟,张英波,曾迎,张卫华,李瑞淳. 一种钢轨快速在线检测复能装置[P]. CN105544327A,2016-05-04.
[46]池茂儒,曾京,邬平波,戴焕云,张卫华,梁树林,李国栋,宋春元. 一种动车组车轮的踏面优化设计方法[P]. CN105354384A,2016-02-24.
[47]缪炳荣,张卫华,谭仕发,史艳民,李旭娟,杨忠坤,王名月. 多点激励荷载下比例车体疲劳强度及载荷谱研究试验台[P]. CN105334040A,2016-02-17.
[48]邓自刚,张卫华,郑珺,郑欣欣,张江华,林群煦,任愈. 真空管道高温超导磁浮车环形试验线[P]. CN105172803A,2015-12-23.
[49]邓自刚,张卫华,郑珺,蒋冬辉,郑欣欣. 一种通行磁浮车系统的低气压管道[P]. CN105151051A,2015-12-16.
[50]邓自刚,郑珺,郑欣欣,张卫华. 一种曲线通过能力强的高温超导磁浮车[P]. CN105150875A,2015-12-16.
[51]邓自刚,任愈,邓昌延,张卫华. 一种超导磁浮车辆试验运行关键参数车载检测系统[P]. CN105115742A,2015-12-02.
[52]江永全,张卫华,权伟,陈锦雄,彭强,杨燕. 基于主动光源的车辆控制系统、自动行驶车辆及系统[P]. CN104865963A,2015-08-26.
[53]权伟,张卫华,陈锦雄,林国松,何武,江永全. 基于目标引导显著性检测的对象跟踪方法[P]. CN104637052A,2015-05-20.
[54]江永全,张卫华,陈锦雄,彭强,权伟. 一种基于编码图形的车辆定位方法[P]. CN104596525A,2015-05-06.
[55]权伟,陈锦雄,张卫华,江永全,何武. 基于多细胞块状态融合的对象跟踪方法[P]. CN104392437A,2015-03-04.
[56]张卫华. 一种基于橡胶车轮和虚拟轨道技术的有轨电车[P]. CN103863334A,2014-06-18.
[57]张卫华,肖守讷,柳忠彬,王欢,唐娟. 一种用于高速列车碰撞试验台的推动装置[P]. CN103645028A,2014-03-19.
[58]吴兴文,池茂儒,杨东晓,曾京,邬平波,戴焕云,罗仁,王建斌,张卫华. 一种用于城市轨道车辆的差速器耦合轮对[P]. CN103625215A,2014-03-12.
[59]晏飞翔,林群煦,李靖,陈鑫,荆海莲,许媛媛,郑珺,王素玉,王家素,张卫华. 一种超导同步电机[P]. CN103633816A,2014-03-12.
[60]晏飞翔,荆海莲,陈鑫,许媛媛,李婧,张卫华. 一种用于超导线圈的超导开关[P]. CN103618043A,2014-03-05.
[61]缪炳荣,张卫华,吴胜川,梅翔,张盈,于金朋,朱少成. 多目标比例车体振动特性综合试验台[P]. CN103528831A,2014-01-22.
[62]于金朋,张卫华,张立民,李远星,朱宗涛,王志海,孙海荣,刘小霞,苟国庆,陈辉. 高速列车铝合金焊接结构的处理方法[P]. CN103131975A,2013-06-05.
[63]张卫华,邬平波,宋烨,王建斌,罗仁,吴会超. 一种车体强度疲劳及气密疲劳试验台[P]. CN103091117A,2013-05-08.
[64]张卫华,崔涛. 一种连续空间多维地震波模拟装置[P]. CN103063394A,2013-04-24.
[65]王开云,张卫华,马启文,刘鹏飞,周文祥,王慎. 桥上铁路轨道五自由度地震模拟振动台[P]. CN102937508A,2013-02-20.
[66]邹益胜,丁国富,张卫华. 高速列车系统动力学耦合仿真方法[P]. CN102880758A,2013-01-16.
[67]张卫华,丁国富,邹益胜,黄海于. 高速列车大系统耦合动力学仿真平台[P]. CN102880759A,2013-01-16.
[68]丁国富,张卫华,邹益胜. 一种面向组件的高速列车系统动力学计算机建模方法[P]. CN102867098A,2013-01-09.
[69]邹益胜,丁国富,张卫华. 多领域协同仿真计算的耦合控制方法[P]. CN102867081A,2013-01-09.
[70]张卫华,张兵,林建辉,伍川辉,宁静,苏燕辰,陈春俊,陈建政. 轨道车辆防撞预警系统[P]. CN102700570A,2012-10-03.
[71]张卫华,吴圣川,彭漩,缪炳荣. 一种用于高能束流复合焊接热循环测试的装置[P]. CN102680516A,2012-09-19.
[72]肖守讷,张卫华,柳忠彬,阳光武. 一种机车车辆碰撞实验用气囊推动装置[P]. CN102607865A,2012-07-25.
[73]张卫华,肖守讷,柳忠彬,缪炳荣,阳光武. 一种囊式机车车辆推动碰撞实验系统[P]. CN102564778A,2012-07-11.
[74]柳忠彬,肖守讷,张卫华,阳光武. 一种阶跃式多级气体压缩吸能机车车辆抗撞装置[P]. CN102501875A,2012-06-20.
[75]张卫华,柳忠彬,肖守讷,阳光武. 多级浮动式机车车辆抗撞吸能装置[P]. CN102442327A,2012-05-09.
[76]张卫华,马启文,梅贵明. 一种用于连接受电弓弓头和受电弓连接架的密封弹簧盒[P]. CN102092297A,2011-06-15.
[77]张卫华,崔涛. 一种列车侧风危害抑制方法及其装置[P]. CN101774381A,2010-07-14.
[78]张卫华,崔涛,马启文. 一种列车动模实验系统[P]. CN101750219A,2010-06-23.
[79]张卫华,马果垒,李瑞平,梅桂明. 一种流线型高速受电弓弓头[P]. CN101612895,2009-12-30.
[80]张卫华,马果垒,吴学杰,吴向东. 一种受电弓运动控制系统[P]. CN101612896,2009-12-30.
[81]张卫华,马世骏,马启文,周文祥,黄丽湘. 基于差速传动机构的铁路机车车辆运行仿真试验台[P]. CN101587022,2009-11-25.
[82]高云鹤,张卫华,李艳. 一种能同时测量铁路车辆转向架三向刚度的测定试验台[P]. CN101261191,2008-09-10.
[83]池茂儒,张卫华,曾京,戴焕云,邬平波,王勇,罗仁. 独立轮对单轴转向架弹性耦合装置[P]. CN101219669,2008-07-16.
[84]池茂儒,张卫华,曾京,戴焕云,邬平波. 独立轮对单轴转向架柔性耦合径向调节机构[P]. CN101204963,2008-06-25.
[85]田光荣,张卫华,崔涛. 列车防风安全监测、控制方法及其装置[P]. CN101126817,2008-02-20.
[86]张卫华,马世骏,马启文,周文祥,黄丽湘. 铁路机车车辆运行仿真试验台[P]. CN1995949,2007-07-11.
[87]马启文,张卫华,吴学杰,陈良麒. 轨道车辆转向架参数测定台[P]. CN1975365,2007-06-06.
[88]池茂儒,张卫华,曾京,戴焕云,邬平波,王勇. 独立轮对两轴转向架铰接车迫导向机构[P]. CN1962337,2007-05-16.
[89]张卫华,吴学杰,梅桂明,陈良麒,马启文. 弓网模拟试验方法及其专用装置[P]. CN1776393,2006-05-24.
[90]张卫华,马启文,吴学杰,黄丽湘,陈良麒. 双向机电作动式减振器试验台[P]. CN1727867,2006-02-01.
[91]张卫华,戴焕云,马启文. 一种轨道车辆线性电机主动悬挂装置[P]. CN1704277,2005-12-07.
[92]张卫华,马启文,陈建政. 一种摆式列车线路状态测报及车体倾摆控制装置[P]. CN1704297,2005-12-07.
外观设计:
[1]邓自刚,高朋飞,李洁心,徐伯初,张卫华. 高温超导磁悬浮车[P]. CN302824979S,2014-05-21.
论文专著:
发表学术论文200余篇,其中被SCI收录 18篇,EI收录60余篇,出版著作3部。
出版专著:
1) 著作《机车车辆运行动态模拟研究》(中国铁道出版社出版,2006年)(博士论文)
2) 铁道部标准“铁道机车车辆动力学性能台架试验方法TB3115-2005” (中国铁道出版社出版,2005年)
3) 英文版的《铁道车辆动力学手册》第十四章——滚动试验台(“Handbook of railway vehicle dynamics --14. Roller rig” (Taylor and Francis Group, LLC publication,2006年)
4) 《中国铁路百科全书——机车车辆与电气化》(中国铁道出版社出版,2006年)编委委员
5) 《机车车辆理论—机车车辆试验分册》副主编
6) 《动车组总体与转向架》,中国铁道出版社, 2011年, 北京
7) 《高速列车耦合大系统动力学理论与实践》,科学出版社,2013年,北京
8) 《Dynamics of Coupled Systems in High-Speed Railways》,ELSEVIER/Science Press Beijing, 2019
发表部分英文论文:
[1] Wang Z, Zhang W H, Yin Z, et al. Effect of vehicle vibration environment of high-speed train on dynamic performance of axle box bearing[J]. Vehicle System Dynamics, 2019, 57(4): 543-563.
[2] Tan M, Zhou N, Cheng Y, et al. A temperature-compensated fiber Bragg grating sensor system based on digital filtering for monitoring the pantograph–catenary contact force[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2019, 233(2): 187-200.
[3] Cheng Y, Zou D, Zhang W H, et al. A Hybrid Time-Frequency Analysis Method for Railway Rolling-Element Bearing Fault Diagnosis[J]. Journal of Sensors, 2019, 2019.
[4] Xiong Q, Zhang W H, Xu Y, et al. Diagnosing axle box bearings’ fault using a refined phase difference correction method[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2019, 33(1): 95-108.
[5] Li Y, Miao B, Zhang W H, et al. Refined composite multiscale fuzzy entropy: Localized defect detection of rolling element bearing[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2019, 33(1): 109-120.
[6] Cheng Y, Wang Z, Zhang W H. A Novel Condition-Monitoring Method for Axle-Box Bearings of High-Speed Trains Using Temperature Sensor Signals[J]. IEEE Sensors Journal, 2018, 19(1): 205-213.
[7] Mei G, Yang C, Liang S, et al. A reduced time-varying model for a long beam on elastic foundation under moving loads[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2018, 32(9): 4017-4024.
[8] Cheng Y, Zhou N, Zhang W H, et al. Application of an improved minimum entropy deconvolution method for railway rolling element bearing fault diagnosis[J]. Journal of Sound and Vibration, 2018, 425: 53-69.
[9] Wang Z, Mei G, Zhang W H, et al. Effects of polygonal wear of wheels on the dynamic performance of the gearbox housing of a high-speed train[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2018, 232(6): 1852-1863.
[10] Zhang W H, Zou D, Tan M, et al. Review of pantograph and catenary interaction[J]. Frontiers of Mechanical Engineering, 2018, 13(2): 311-322.
[11] Xiong Q, Zhang W H, Xu Y, et al. Alpha-Stable Distribution and Multifractal Detrended Fluctuation Analysis-Based Fault Diagnosis Method Application for Axle Box Bearings[J]. Shock and Vibration, 2018, 2018.
[12] Zhu S, Zhang W H, Nelias D. Alternative calculation on transient elasto-hydrodynamic lubrication[J]. Industrial Lubrication and Tribology, 2018, 70(2): 423-431.
[13] Song D, Jiang Y, Zhang W H. Dynamic performance of a pantograph–catenary system with consideration of the contact surface[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2018, 232(1): 262-274.
[14] Song S, Zhang W H, Han P, et al. Sliding window method for vehicles moving on a long track[J]. Vehicle system dynamics, 2018, 56(1): 113-127.
[15] Zou D, Zhou N, Rui Ping L, et al. Experimental and simulation study of wave motion upon railway overhead wire systems[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2017, 231(8): 934-944.
[16] Deng Z, Li J, Zhang W H, et al. High-temperature superconducting magnetic levitation vehicles: Dynamic characteristics while running on a ring test line[J]. IEEE Vehicular Technology Magazine, 2017, 12(3): 95-102.
[17] Li Y, Zhang W H, Xiong Q, et al. A rolling bearing fault diagnosis strategy based on improved multiscale permutation entropy and least squares SVM[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2017, 31(6): 2711-2722.
[18] Huang G, Xu S, Zhang W H, et al. Super-harmonic resonance of gear transmission system under stick-slip vibration in high-speed train[J]. Journal of Central South University, 2017, 24(3): 726-735.
[19] He W, Chen J X, Zhang W H. Low-rank representation with graph regularization for subspace clustering[J]. Soft Computing, 2017, 21(6): 1569-1581.
[20] Yang C J, Zhang W H, Zhang J, et al. Static form-finding analysis of a railway catenary using a dynamic equilibrium method based on flexible multibody system formulation with absolute nodal coordinates and controls[J]. Multibody System Dynamics, 2017, 39(3): 221-247.
[21] Li R, Zhang W H, Ning Z, et al. Influence of a high-speed train passing through a tunnel on pantograph aerodynamics and pantograph–catenary interaction[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2017, 231(2): 198-210.
[22] Cui D, Zhang W H, Tian G, et al. Designing the key parameters of EMU bogie to reduce side wear of rail[J]. Wear, 2016, 366: 49-59.
[23] Huang G, Zhou N, Zhang W H. Effect of internal dynamic excitation of the traction system on the dynamic behavior of a high-speed train[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2016, 230(8): 1899-1907.
[24] Zou Y, Ding G, Zhang W H, et al. Collaborative simulation method with spatiotemporal synchronization process control[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2016, 29(6): 1074-1082.
[25] Xiong J, Yin Z, Zhang W H. Forming appearance control of arc striking and extinguishing area in multi-layer single-pass GMAW-based additive manufacturing[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2016, 87(1-4): 579-586.
[26] Deng Z, Zhang W H, Zheng J, et al. A high-temperature superconducting maglev ring test line developed in Chengdu, China[J]. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2016, 26(6): 1-8.
[27] Zou D, Zhang W H, Li R P, et al. Determining damping characteristics of railway-overhead-wire system for finite-element analysis[J]. Vehicle System Dynamics, 2016, 54(7): 902-917.
[28] Xiong J, Yin Z, Zhang W H. Closed-loop control of variable layer width for thin-walled parts in wire and arc additive manufacturing[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2016, 233: 100-106.
[29] Tang G, Luo G, Zhang W H, et al. Underdetermined blind source separation with variational mode decomposition for compound roller bearing fault signals[J]. Sensors, 2016, 16(6): 897.
[30] He W, Chen J X, Zhang W H. Crowd simulation using DC model and density information[J]. Multimedia Tools and Applications, 2016, 75(10): 5981-5998.
[31] Li Y, Zhang W H, Xiong Q, et al. A novel fault diagnosis model for bearing of railway vehicles using vibration signals based on symmetric alpha-stable distribution feature extraction[J]. Shock and Vibration, 2016, 2016.
[32] Xiong Q, Zhang W H, Lu T, et al. A fault diagnosis method for rolling bearings based on feature fusion of multifractal detrended fluctuation analysis and alpha stable distribution[J]. Shock and Vibration, 2016, 2016.
[33] Xiong J, Zhang G, Zhang W H. Forming appearance analysis in multi-layer single-pass GMAW-based additive manufacturing[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, 80(9-12): 1767-1776.
[34] Han P, Zhang W H, Li Y. Wear characteristics and prediction of wheel profiles in high-speed trains[J]. Journal of Central South University, 2015, 22(8): 3232-3238.
[35] Yi C, Lin J, Zhang W H, et al. Faults diagnostics of railway axle bearings based on IMF’s confidence index algorithm for ensemble EMD[J]. Sensors, 2015, 15(5): 10991-11011.
[36] Bruni S, Ambrosio J, Carnicero A, et al. The results of the pantograph–catenary interaction benchmark[J]. Vehicle System Dynamics, 2015, 53(3): 412-435.
[37] Han P, Zhang W H. A new binary wheel wear prediction model based on statistical method and the demonstration[J]. Wear, 2015, 324: 90-99.
[38] Wu S C, Yu C, Zhang W H, et al. Porosity induced fatigue damage of laser welded 7075-T6 joints investigated via synchrotron X-ray microtomography[J]. Science and Technology of Welding and Joining, 2015, 20(1): 11-19.
[39] Tang Z, Zhang W H, Wu P. A holistic framework for engineering simulation platform development gluing open-source and home-made software resources[J]. Advances in Engineering Software, 2014, 76: 99-109.
[40] Yang C J, Zhu W D, Zhang W H, et al. Determination of pipe pullback loads in horizontal directional drilling using an advanced computational dynamic model[J]. Journal of engineering mechanics, 2014, 140(8): 04014060.
[41] Cui T, Zhang W H, Sun B. Investigation of train safety domain in cross wind in respect of attitude change[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2014, 130: 75-87.
[42] Zhang W H. The development of China’s high-speed railway systems and a study of the dynamics of coupled systems in high-speed trains[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2014, 228(4): 367-377.
[43] Yang C J, Zhang W H, Ren G X, et al. Modeling and dynamics analysis of helical spring under compression using a curved beam element with consideration on contact between its coils[J]. Meccanica, 2014, 49(4): 907-917.
[44] Zhang W H, Gong M. The 23rd IAVSD symposium was held in Qingdao, China from 19th to 23rd August 2013, co-hosted by State Key Laboratory of Traction Power, Southwest Jiaotong University, and CSR Qingdao Sifang Co. ltd, China[J]. Vehicle System Dynamics, International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility, 2014, 52: 1-2.
[45] Xu Y Y, Jiang D H, Ma G T, et al. Dynamic response characteristics of a high-temperature superconducting maglev vehicle under laterally unbalanced load conditions[J]. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2014, 27(1): 35-39.
[46] Song D, Zhang W H, He P, et al. Reliability analysis of TSG19-type pantograph based on time-dependent parameters[J]. Engineering Failure Analysis, 2013, 35: 153-163.
[47] Wu S C, Peng X, Zhang W H, et al. The virtual node polygonal element method for nonlinear thermal analysis with application to hybrid laser welding[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2013, 67: 1247-1254.
[48] Chen G, Yang H, Zhang W H, et al. Effect of the strip inclination angle on the friction and wear behavior of contact strip against contact wire with electric current[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 2013, 227(12): 1406-1417.
[49] Qian W J, Chen G X, Zhang W H, et al. Friction-induced, self-excited vibration of a pantograph-catenary system[J]. Journal of Vibration and Acoustics, 2013, 135(5): 051021.
[50] Yu M, Zhang J, Zhang W H. Multi-objective optimization design method of the high-speed train head[J]. Journal of Zhejiang University SCIENCE A, 2013, 14(9): 631-641.
[51] Li T, Zhang J, Zhang W H. A numerical approach to the interaction between airflow and a high-speed train subjected to crosswind[J]. Journal of Zhejiang University SCIENCE A, 2013, 14(7): 482-493.
[52] Zhang W H. Preface [J]. VEHICLE SYSTEM DYNAMICS, 2013, 51(7): 965-965.
[53] Zhang W H, Shen Z, Zeng J. Study on dynamics of coupled systems in high-speed trains[J]. Vehicle System Dynamics, 2013, 51(7): 966-1016.
[54] Chen G X, Yang H J, Zhang W H, et al. Experimental study on arc ablation occurring in a contact strip rubbing against a contact wire with electrical current[J]. Tribology International, 2013, 61: 88-94.
[55] Xue B Y, Wu S C, Zhang W H, et al. A smoothed FEM (S-FEM) for heat transfer problems[J]. International Journal of Computational Methods, 2013, 10(01): 1340001.
[56] Wu S C, Zhang W H, Peng X, et al. A twice-interpolation finite element method (TFEM) for crack propagation problems[J]. International Journal of Computational Methods, 2012, 9(04): 1250055.
[57] Xu X, Zhang J, Zhang W H. Stochastic exponential robust stability of interval neural networks with reaction–diffusion terms and mixed delays[J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2012, 17(12): 4780-4791.
[58] Zhou N, Zhang W H, Li R. Dynamic performance of a pantograph-catenary system with the consideration of the appearance characteristics of contact surfaces[J]. Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, 2011, 12(12): 913-920.
[59] Jiang X, He G, Liu B, et al. Fatigue characteristics and microcosmic mechanism of Al-Si-Mg alloys under multiaxial proportional loadings[J]. International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, 2011, 18(4): 437.
[60] Li T, Zhang J, Zhang W H. Nonlinear characteristics of vortex-induced vibration at low Reynolds number[J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2011, 16(7): 2753-2771.
[61] Zhou N, Zhang W H. Investigation on dynamic performance and parameter optimization design of pantograph and catenary system[J]. Finite elements in analysis and design, 2011, 47(3): 288-295.
[62] Xu X, Zhang J, Zhang W H. Mean square exponential stability of stochastic neural networks with reaction–diffusion terms and delays[J]. Applied Mathematics Letters, 2011, 24(1): 5-11.
[63] Ding T, Chen G X, Zhu M H, et al. Influence of the spring stiffness on friction and wear behaviours of stainless steel/copper-impregnated metallized carbon couple with electrical current[J]. Wear, 2009, 267(5-8): 1080-1086.
[64] Liu X, He G, Ding X, et al. Fatigue behavior and dislocation substructures for 6063 aluminum alloy under nonproportional loadings[J]. International Journal of Fatigue, 2009, 31(7): 1190-1195.
[65] Zou Y, Ding G, Zhang W H. Research and development of virtual prototype of running gears for railway vehicle[J]. CHINESE JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING-ENGLISH EDITION-, 2008, 21(1): 36-41.
[66] Zhang S G, Zhang W H, Jin X S. Dynamics of high speed wheel/rail system and its modelling[J]. Chinese Science Bulletin, 2007, 52(11): 1566-1575.
[67] Zhang W H, Liu Y, Mei G. Evaluation of the coupled dynamical response of a pantograph—catenary system: contact force and stresses[J]. vehicle system dynamics, 2006, 44(8): 645-658.
[68] Zhang W H, Wu P, Wu X, et al. An investigation into structural failures of Chinese high-speed trains[J]. Engineering Failure Analysis, 2006, 13(3): 427-441.
[69] Zhang W H, Zhang J, Zhang W. Stability analysis of reaction-diffusion recurrent cellular neural networks with variable time delays[C]//International Symposium on Neural Networks. Springer, Berlin, Heidelberg, 2006: 217-223.
[70] Mei G, Zhang W H, Zhao H, et al. A hybrid method to simulate the interaction of pantograph and catenary on overlap span[J]. Vehicle System Dynamics, 2006, 44(sup1): 571-580.
[71] Jin X, Wen Z, Zhang W H, et al. Numerical simulation of rail corrugation on a curved track[J]. Computers & structures, 2005, 83(25-26): 2052-2065.
[72] Zhang W H, Mei G M, Wu X J, et al. A study on dynamic behaviour of pantographs by using hybrid simulation method[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2005, 219(3): 189-199.
[73] Wen Z, Jin X, Zhang W H. Contact-impact stress analysis of rail joint region using the dynamic finite element method[J]. Wear, 2005, 258(7-8): 1301-1309.
[74] Jin X S, Zhang W H, Zeng J, et al. Adhesion experiment on a wheel/rail system and its numerical analysis[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 2004, 218(4): 293-304.
[75] Jin X, Wen Z, Wang K, et al. Effect of a scratch on curved rail on initiation and evolution of rail corrugation[J]. Tribology international, 2004, 37(5): 385-394.
[76] Zhang W H, Mei G, Wu X, et al. Hybrid simulation of dynamics for the pantograph-catenary system[J]. Vehicle System Dynamics, 2002, 38(6): 393-414.
[77] Zhang W H, Chen J, Wu X, et al. Wheel/rail adhesion and analysis by using full scale roller rig[J]. Wear, 2002, 253(1-2): 82-88.
[78] Dai H, Zhang H, Zhang W H. Robust Performance Analysis of Active Suspension with Model Uncertainty Using Structured Singular Value, μ Approach[J]. Vehicle System Dynamics, 1998, 29(S1): 635-647.
[79] Zeng J, Zhang W H, Dai H Y, et al. Hunting instability analysis and H∞ controlled stabilizer design for high speed railway passenger car[J]. Vehicle System Dynamics, 1998, 29(S1): 655-668.
[80] Ma S J, Zhang W H, Chen G X, et al. Full scale roller rig simulation for railway vehicles[J]. Vehicle System Dynamics, 1994, 23(S1): 346-357.
发表中文期刊论文:
[1]陈丙炎,张卫华,宋冬利,程尧.最优解调频带识别及其在滚动轴承故障诊断中的应用[J].机车电传动,2019(05):137-143.
[2]刘吉,张卫华,周宁,黄冠华,王宗明,邓奇.受电弓滑板载流温度静态特性研究[J].机械制造与自动化,2019,48(04):10-13+36.
[3]缪炳荣,张卫华,池茂儒,周宁,宋冬利,杨树旺.下一代高速列车关键技术特征分析及展望[J].铁道学报,2019,41(03):58-70.
[4]张文颢,李永健,张卫华.基于K-奇异值分解和层次化分块正交匹配算法的滚动轴承故障诊断[J].中国机械工程,2019,30(04):406-412.
[5]张应军,江永全,杨燕,张卫华,陈锦雄.基于深度卷积神经网络的未知复合故障诊断[J].中国科技论文,2019,14(02):204-209.
[6]周宁,蔚超,邹欢,邹栋,张卫华,赵晨.一种新的考虑接触角的弓网接触模型[J].振动与冲击,2019,38(02):265-270.
[7]刘吉,张卫华,周宁,王江文,邹栋,黄冠华.受电弓滑板动态受流受热仿真分析[J].电气化铁道,2018,29(06):59-63.
[8]卢静,杨佳,张卫华,周宁,邹栋,王江文.基于虚拟样机技术的刚性接触网故障的研究[J].铁道机车车辆,2018,38(05):66-72.
[9]李永健,刘吉华,张卫华,熊庆,李鹏.改进样本熵及其在列车轴承损伤检测中的应用[J].仪器仪表学报,2018,39(09):179-186.
[10]邓自刚,张勇,王博,张卫华.真空管道运输系统发展现状及展望[J].西南交通大学学报,2019,54(05):1063-1072.
[11]曾元辰,张卫华,宋冬利.高速列车踏面凹形磨耗及其动力学影响规律[J].铁道机车车辆,2018,38(04):5-9+17.
[12]戚潇月,宋冬利,张卫华.车轮多边形对车辆动力学的影响分析及在线诊断方法研究[J].铁道机车车辆,2018,38(04):10-17.
[13]曾元辰,张卫华,宋冬利.基于车辆动力学和改进AGREE算法的高速列车稳定性综合可靠性分析[J].铁道机车车辆,2018,38(03):10-16+99.
[14]邹航宇,张卫华,王志伟.车轮扁疤对高速列车齿轮箱动态特性影响分析[J].铁道机车车辆,2018,38(03):29-33+40.
[15]曹辉,张卫华,缪炳荣.基于二系垂向作动器与压电作动器的动车组车体振动控制[J].交通运输工程学报,2018,18(03):105-113.
[16]徐焱,张卫华,王月明.悬挂式单轨车制动盘摩擦仿真分析[J].城市轨道交通研究,2018,21(01):18-21+29.
[17]张卫华,缪炳荣.下一代高速列车关键技术的发展趋势与展望[J].机车电传动,2018(01):1-5+12.
[18]许思思,黄冠华,姜海博,张卫华.高速列车齿轮箱振动烈度评价方法探讨[J].铁道技术监督,2017,45(11):30-32+49.
[19]高红星,池茂儒,曾京,邬平波,戴焕云,张卫华.不同激励频率下空气弹簧幅变特性研究[J].铁道学报,2017,39(11):53-58.
[20]邹航宇,张卫华,王志伟.车轮多边形化对高速列车齿轮箱体动态响应的影响[J].机车电传动,2017(06):52-56.
[21]吴华丽,宋冬利,张卫华,江亚男.高速动车组车轮多边形磨耗规律研究及其对车辆系统动力学的影响[J].科技创新与应用,2017(31):1-3+5.
[22]谭梦颖,邹栋,李瑞平,李艳,周宁,梅桂明,张卫华,黄冠华.基于应变响应测量弓网接触力的新方法[J].西南交通大学学报,2017,52(06):1208-1215.
[23]易彩,林建辉,丁建明,张卫华.基于IMF熵价值的轮对轴承故障自适应诊断[J].铁道学报,2017,39(10):43-50.
[24]蔡创,陈辉,张卫华.真空激光焊接技术研究现状与展望[J].光电工程,2017,44(10):945-952+1034.
[25]曹竞玮,张卫华,韩鹏,杨蔡进.关于道路几何特性的纵横向控制循迹模型[J].机械与电子,2017,35(07):52-55+59.
[26]杨家伟,孙海荣,邹栋,张卫华,李军.接触线波速特性影响研究[J].铁道机车车辆,2017,37(03):67-71.
[27]张亮,张继业,李田,张卫华.高速列车不同位置受电弓非定常气动特性研究[J].机械工程学报,2017,53(12):147-155.
[28]曹辉,张卫华,缪炳荣.车体弹性效应下的垂向振动特性研究[J].铁道学报,2017,39(06):48-54.
[29]张亚东,张继业,张卫华.高速受电弓气动噪声特性分析[J].铁道学报,2017,39(05):47-56.
[30]周宁,邹欢,邹栋,谭梦颖,张卫华.城市轨道交通弓网系统仿真模型适应性研究[J].西南交通大学学报,2017,52(02):408-415+423.
[31]宋冬利,江亚男,张卫华.滑板磨耗对受电弓系统服役性能的影响研究[J].西南交通大学学报,2017,52(03):450-457.
[32]黄冠华,许思思,张卫华,杨蔡进.Super-harmonic resonance of gear transmission system under stick-slip vibration in high-speed train[J].Journal of Central South University,2017,24(03):726-735.
[33]李田,张继业,张卫华.列车通过引起轨侧脉动压力波的数值模拟[J].机械工程学报,2017,53(08):115-123.
[34]于金朋,张卫华,张立民,肖守讷,孙帮成.高速动车组车下悬挂设备隔振设计研究[J].铁道学报,2017,39(01):33-40.
[35]张亮,张继业,李田,张卫华.高速列车头型多目标气动优化设计[J].西南交通大学学报,2016,51(06):1055-1063.
[36]宋冬利,江亚男,张卫华,梅桂明.基于受电弓框架模型的部件危险点动应力计算方法[J].中国铁道科学,2016,37(06):75-81.
[37]杨艺,周宁,李瑞平,张卫华.基于有限元法的弓网过渡段处动态性能仿真分析[J].振动与冲击,2016,35(18):71-75+116.
[38]邓晓宇,张卫华.基于刚柔耦合的高速列车齿轮传动系统动态特性研究[J].高速铁路技术,2016,7(04):50-54.
[39]刘丽,张卫华,梅桂明,吴娜.铁道车辆轴箱弹簧断裂故障对动力学性能的影响[J].城市轨道交通研究,2016,19(08):20-24.
[40]赵晨,周宁,邹栋,李瑞平,张卫华.基于非线性多刚体受电弓模型的弓网仿真分析[J].高速铁路技术,2016,7(03):1-6.
[41]邱飞力,张立民,张卫华.基于参数扰动比的高速列车车体模型修正研究[J].铁道学报,2016,38(05):30-35.
[42]颜秀珍,张卫华,宋冬利.轨道交通安全保障体系探讨[J].交通企业管理,2016,31(04):59-61.
[43]邱飞力,张立民,张卫华.改进的特征值灵敏度在结构损伤识别中的应用[J].振动.测试与诊断,2016,36(02):264-268+399.
[44]池茂儒,高红星,张卫华,曾京,邬平波.空气弹簧频变特性研究[J].西南交通大学学报,2016,51(02):236-243.
[45]曹辉,张卫华,缪炳荣,石磊.基于垂向运行平稳性的高速列车参数设计[J].机械设计,2016,33(03):43-47.
[46]盖利森,张卫华.高速列车轴箱轴承动力学分析[J].哈尔滨轴承,2016,37(01):3-7+13.
[47]唐兆,朱允瑞,聂隐愚,张卫华.CAD/CAE集成的高速列车子系统仿真分析一体化平台[J].西南交通大学学报,2016,51(01):113-120.
[48]王江文,梅桂明,李瑞平,张卫华.基于相对坐标系的受电弓多刚体动力学模型及其验证[J].机车电传动,2016(01):53-57.
[49]刘丽,张卫华,黄光速,王建斌.高速列车用橡胶减振垫研制及试验研究[J].现代制造工程,2015(12):86-92+133.
[50]韩鹏,张卫华.高速列车轮对磨耗统计规律及预测模型[J].机械工程学报,2016,52(02):144-149.
[51]熊俊,薛永刚,陈辉,张卫华.电弧增材制造成形控制技术的研究现状与展望[J].电焊机,2015,45(09):45-50.
[52]于金朋,张卫华,孙帮成,黄雪飞,张立民,肖守讷.高速车体结构参数对车体模态频率的影响分析[J].铁道学报,2015,37(09):32-37.
[53]刘丽,张卫华,梅桂明,吴娜.铁道车辆空气弹簧漏气故障分析[J].铁道车辆,2015,53(09):1-4+9.
[54]杨国伟,魏宇杰,赵桂林,刘玉标,曾晓辉,邢云林,赖姜,张营营,吴晗,陈启生,刘秋生,李家春,胡开鑫,杨中平,刘文正,王文静,孙守光,张卫华,周宁,李瑞平,吕青松,金学松,温泽峰,肖新标,赵鑫,崔大宾,吴兵,钟硕乔,周信.高速列车的关键力学问题[J].力学进展,2015,45(00):217-460.
[55]吴向阳,王心红,李阳,崔云龙,张卫华.转向架焊接接头无齿盘自动化精磨工艺[J].电焊机,2015,45(08):170-173.
[56]邱飞力,张立民,张卫华.基于模态柔度矩阵的结构损伤识别[J].噪声与振动控制,2015,35(04):101-106.
[57]韩鹏,张卫华,李艳.Wear characteristics and prediction of wheel profiles in high-speed trains[J].Journal of Central South University,2015,22(08):3232-3238.
[58]张卫华.高速列车耦合大系统动力学创新研究体系[J].机车电传动,2015(04):1-4+9.
[59]黄冠华,王兴宇,梅桂明,张卫华,梁树林.内外激励下高速列车齿轮箱箱体动态响应分析[J].机械工程学报,2015,51(12):95-100.
[60]邱飞力,张立民,张卫华.Tikhonov方法在不适定模型修正中的应用[J].振动与冲击,2015,34(12):121-126+145.
[61]付永佩,张卫华,黄冠华,梁树林,王兴宇.高速列车齿轮系统有限元分析[J].高速铁路技术,2015,6(03):25-28.
[62]于金朋,张卫华,黄雪飞,肖守讷,张立民.基于试验模态的高速列车车体结构动力学模型修正研究[J].噪声与振动控制,2015,35(03):73-77+168.
[63]熊庆,张卫华.基于MF-DFA与PSO优化LSSVM的滚动轴承故障诊断方法[J].振动与冲击,2015,34(11):188-193.
[64]曹辉,张卫华,缪炳荣.高速列车弹性车体垂向振动与悬挂参数设计[J].机械科学与技术,2015,34(05):775-779.
[65]张亮,孔繁冰,张继业,张卫华.格栅对高速列车设备舱散热性能的影响[J].计算机辅助工程,2015,24(02):22-28+35.
[66]张卫华.高速列车耦合大系统动力学研究[J].中国工程科学,2015,17(04):42-52.
[67]林建辉,易彩,张卫华,丁建明,刘璐,张兵.高速列车服役性能研究[J].中国工程科学,2015,17(04):83-89.
[68]缪炳荣,张卫华,邓永权,李旭娟,梅桂明.新一代中国高速铁路动车组面临的技术挑战与策略研究[J].中国工程科学,2015,17(04):98-112.
[69]曹巧,张卫华,宋冬利.铁路运输安全监管体系探讨[J].交通企业管理,2015,30(04):63-65.
[70]熊庆,张卫华,陆天炜,梅桂明,李夫忠.基于α稳定分布参数估计的滚动轴承故障诊断[J].振动.测试与诊断,2015,35(02):238-244+396.
[71]韩鹏,张卫华.轮对结构弯曲及型面磨耗对高速列车振动性能的影响[J].振动与冲击,2015,34(05):207-212.
[72]江亚男,张卫华,宋冬利.高速铁路接触线不平顺线谱研究[J].铁道学报,2015,37(02):34-38.
[73]喻程,吴圣川,胡雅楠,张卫华,付亚楠.铝合金熔焊微气孔的三维同步辐射X射线成像[J].金属学报,2015,51(02):159-168.
[74]王晓阳,张卫华,李瑞平,宋冬利,周宁.基于名义应力法的弹性链型接触网疲劳寿命预测[J].计算机辅助工程,2014,23(06):7-12.
[75]李瑞平,周宁,吕青松,张卫华,梅桂明.横风环境中弓网动力学性能分析[J].振动与冲击,2014,33(24):39-44+53.
[76]于梦阁,张继业,张卫华.随机风作用下高速列车动力学参数的可靠性优化设计[J].动力学与控制学报,2014,12(04):378-384.
[77]于梦阁,张继业,张卫华.横风下高速列车流线型头型多目标气动优化设计[J].机械工程学报,2014,50(24):122-129.
[78]黄冠华,张卫华,付永佩,梁树林,王兴宇.高速列车齿轮传动系统参数振动稳定性[J].西南交通大学学报,2014,49(06):1010-1015.
[79]黄冠华,周宁,张卫华,梁树林,王兴宇.动态激励下高速列车齿轮传动系统振动特性分析[J].铁道学报,2014,36(12):20-26.
[80]黄冠华,张卫华,宋纾崎,朱少成,梁树林,王兴宇.高速列车齿轮传动系统谐振分析[J].交通运输工程学报,2014,14(06):51-58.
[81]于金朋,黄冠华,张卫华,肖守衲,刘小霞,张立民.基于振动能量的内燃动车组柴油机组振动烈度分析[J].北京交通大学学报,2014,38(06):47-51.
[82]吕青松,王世轩,周宁,李瑞平,李红梅,张卫华.基于变刚度弹簧模型的弓网动力学分析[J].电气化铁道,2014(05):25-29.
[83]吴圣川,喻程,张卫华,薛弼一.铝合金熔焊气孔与裂纹交互作用模拟[J].西南交通大学学报,2014,49(05):855-861.
[84]王世轩,吕青松,李瑞平,周宁,梅桂明,张卫华.二维和三维弓网耦合动力学模型适用性分析[J].铁道机车车辆,2014,34(03):130-135.
[85]张亮,张继业,张卫华.高速列车通过声屏障的流固耦合振动响应分析[J].动力学与控制学报,2014,12(02):153-159.
[86]邱飞力,张立民,张卫华,高荣荣.基于响应面方法的支架结构模型修正研究[J].噪声与振动控制,2014,34(03):139-143.
[87]池茂儒,高红星,张卫华,朱旻昊,曾京,邬平波.基于辅助空间的空气弹簧非线性模型[J].中国铁道科学,2014,35(03):83-89.
[88]邱飞力,张立民,张卫华.悬挂参数对出口车辆动力学性能的影响[J].噪声与振动控制,2014,34(02):98-102.
[89]江亚男,张卫华,邹栋,宋冬利,梅桂明.考虑风载的高速列车受电弓静强度分析[J].铁道机车车辆,2014,34(01):120-125.
[90]邱飞力,张立民,张卫华,张远亮.支架结构建模中设计参数的修正与优化[J].噪声与振动控制,2014,34(01):36-40.
[91]刘加利,张继业,张卫华.真空管道高速列车气动阻力及系统参数设计[J].真空科学与技术学报,2014,34(01):10-15.
[92]黄冠华,张卫华,宋纾崎,熊庆.高速列车驱动齿轮内部动态激扰影响分析[J].机械传动,2014,38(01):92-95+111.
[93]韩鹏,张卫华,李艳,黄冠华.轮对磨耗与轮径差对高速列车动力学性能的影响[J].交通运输工程学报,2013,13(06):47-53.
[94]仲伟广,张卫华,梅桂明.V500高速受电弓模型的适用性研究[J].机车电传动,2013(06):10-14+19.
[95]于梦阁,张继业,张卫华.基于可靠性的高速列车横风安全性分析[J].振动与冲击,2013,32(20):90-96.
[96]刘加利,张继业,张卫华.真空管道高速列车气动噪声源特性分析[J].真空科学与技术学报,2013,33(10):1026-1031.
[97]李田,张继业,张卫华.横风下高速列车系统动力学的平衡状态法[J].动力学与控制学报,2013,11(03):264-269.
[98]王志海,陈亮,张立民,张卫华,马纪军,陈文宾.车体结构铝合金焊接接头疲劳性能研究[J].电焊机,2013,43(08):12-17.
[99]刘加利,张继业,张卫华.微尺度下气体在过渡区内流动的格子Boltzmann模拟[J].西南交通大学学报,2013,48(04):731-737.
[100]李瑞平,周宁,张卫华,梅桂明.基于AR模型的接触网脉动风场与风振响应[J].交通运输工程学报,2013,13(04):56-62.
[101]刘加利,张继业,张卫华.真空管道高速列车气动特性分析[J].机械工程学报,2013,49(22):137-143.
[102]吴圣川,张卫华,焦汇胜,付亚楠.激光-电弧复合焊接7075-T6铝合金接头软化行为[J].中国科学:技术科学,2013,43(07):785-792.
[103]于梦阁,张继业,张卫华.随机风速下高速列车的运行安全可靠性[J].力学学报,2013,45(04):483-492.
[104]刘加利,张继业,张卫华.基于格子Boltzmann方法的微气体流动速度滑移边界条件的检验[J].真空科学与技术学报,2013,33(07):647-653.
[105]崔涛,张卫华,王琰.列车高速交会流固耦合振动数值仿真分析[J].机车电传动,2013(04):1-5.
[106]刘加利,李明高,张继业,张卫华,李明.高速列车流线型头部多目标气动优化设计[J].中国科学:技术科学,2013,43(06):689-698.
[107]崔涛,张卫华,王琰.侧风环境下列车高速交会流固耦合振动安全性分析[J].振动与冲击,2013,32(11):75-79.
[108]于梦阁,张继业,张卫华.随机风作用下高速列车非定常气动载荷的计算方法[J].计算力学学报,2013,30(03):356-361+369.
[109]刘加利,张继业,张卫华.基于大涡模拟的横风下高速列车非定常气动载荷特性[J].铁道学报,2013,35(06):13-21.
[110]崔涛,孙帮成,张卫华.高速铁路站台屏蔽门气压荷载数值分析[J].铁道建筑,2013(04):142-144.
[111]崔涛,张卫华,孙帮成.高速列车流固耦合振动的研究方法及其应用[J].铁道学报,2013,35(04):16-22.
[112]李瑞平,周宁,张卫华,梅桂明.高速列车过隧道对弓网动力学影响分析[J].振动与冲击,2013,32(06):33-37.
[113]吴圣川,周鑫淼,张卫华,余啸,徐晓波.激光-电弧复合焊接7075-T6铝合金裂纹扩展分析[J].焊接学报,2013,34(02):5-8+113.
[114]刘加利,张继业,张卫华.考虑地面效应的高速列车远场气动噪声计算方法研究[J].计算力学学报,2013,30(01):94-100.
[115]许媛媛,马光同,邓自刚,晏飞翔,蒋冬辉,张卫华.低温和高温超导电动/发电机发展概述[J].低温物理学报,2013,35(01):43-51.
[116]张卫华,李艳,宋冬利.高速列车运动稳定性设计方法研究[J].西南交通大学学报,2013,48(01):1-9.
[117]李田,张继业,张卫华.高速列车流固耦合的平衡状态方法[J].机械工程学报,2013,49(02):95-101.
[118]李田,张继业,张卫华.沙尘暴环境下的高速列车运行安全分析[J].四川大学学报(工程科学版),2012,44(S2):5-8.
[119]于金朋,张立民,张卫华,陈辉,马纪军.多次焊补对高速列车铝合金焊接接头的影响[J].焊接学报,2012,33(11):77-82+117.
[120]李夫忠,张卫华,周宁.高速铁路接触网波动特征参数值及其变化规律的研究[J].高速铁路技术,2012,3(05):1-7.
[121]吴圣川,徐晓波,张卫华,李正,徐道荣.激光-电弧复合焊接7075-T6铝合金疲劳断裂特性[J].焊接学报,2012,33(10):45-48+115.
[122]于梦阁,张继业,张卫华.随机风作用下高速列车的非定常气动载荷[J].机械工程学报,2012,48(20):116-123.
[123]李田,张继业,李忠继,张卫华.基于Fluent与Simpack的高速列车流固耦合联合仿真[J].计算力学学报,2012,29(05):675-680.
[124]于梦阁,张继业,张卫华.桥梁上高速列车的强横风运行安全性[J].机械工程学报,2012,48(18):104-111.
[125]宋冬利,张卫华,何平,周宁.多状态多模式机械系统可靠性分析模型[J].铁道学报,2012,34(09):33-39.
[126]张卫华.高速列车顶层设计指标研究[J].铁道学报,2012,34(09):15-19.
[127]苗海涛,张卫华,梅桂明,李文韬.基于两级气压伺服系统的高速受电弓主动控制研究[J].机械,2012,39(08):1-6.
[128]李瑞平,周宁,张卫华,梅桂明,陈珍宝.受电弓气动抬升力计算方法与分析[J].铁道学报,2012,34(08):26-32.
[129]李田,张继业,张卫华.横风下高速列车通过挡风墙动力学性能[J].铁道学报,2012,34(07):30-35.
[130]李文韬,张卫华,苗海涛.考虑柔性的货车动力学研究及建模优化[J].失效分析与预防,2012,7(03):137-142.
[131]李田,张继业,张卫华.横风下高速列车流固耦合动力学联合仿真[J].振动工程学报,2012,25(02):138-145.
[132]阳光武,赵科,肖守讷,张卫华.基于拉弯比的焊缝名义应力的提取[J].工程设计学报,2011,18(06):423-427.
[133]于梦阁,张继业,张卫华.平地上高速列车的风致安全特性[J].西南交通大学学报,2011,46(06):989-995.
[134]康洪军,曾京,张卫华,缪炳荣,吴会超.高速综合检测列车车体与车下设备耦合振动分析[J].北京交通大学学报,2011,35(06):62-66.
[135]苟国庆,于金朋,张立民,张卫华,陈辉,李明高.铝合金车体结构焊接残余应力研究[J].电焊机,2011,41(11):35-38.
[136]张志毅,吴向阳,李文,张卫华,聂媛.高速列车转向架SMA 490BW耐候钢焊接热影响区模拟试验[J].电焊机,2011,41(11):62-64.
[137]荣豪,周伟,陈辉,张卫华.超声冲击对SMA 490BW耐候钢焊接残余应力的影响[J].电焊机,2011,41(11):65-67+105.
[138]李受钊,柳萍,王月明,张卫华.基于ADAMS/Simulink联合仿真的弓网振动控制分析[J].电力机车与城轨车辆,2011,34(06):35-37+54.
[139]崔涛,张卫华.基于姿态变化的列车侧风安全性研究的新方法[J].振动与冲击,2011,30(10):143-146+152.
[140]艾宇,张卫华,周宁.列车受碰后动力学计算研究[J].失效分析与预防,2011,6(04):204-208.
[141]崔涛,张卫华.高速列车侧风安全域计算方法[J].交通运输工程学报,2011,11(05):42-48.
[142]李田,张继业,张卫华.横风下车辆-轨道耦合动力学性能[J].交通运输工程学报,2011,11(05):55-60.
[143]刘加利,张继业,张卫华.高速列车车头的气动噪声数值分析[J].铁道学报,2011,33(09):19-26.
[144]于梦阁,张继业,张卫华.侧风下高速列车车体与轮对的运行姿态[J].交通运输工程学报,2011,11(04):48-55.
[145]鲁连涛,张继旺,崔国栋,沈训梁,张卫华.气体渗氮对中碳车轴钢超长寿命疲劳性能的影响[J].北京科技大学学报,2011,33(06):709-714.
[146]周宁,张卫华,王冬.受电弓等效模型参数识别及动态性能测试[J].西南交通大学学报,2011,46(03):398-403.
[147]崔涛,张卫华.侧风环境下列车高速通过站台的流固耦合振动[J].西南交通大学学报,2011,46(03):404-408.
[148]池茂儒,蒋益平,张卫华,王勇.长大重载列车系统动力学[J].交通运输工程学报,2011,11(03):34-40.
[149]刘加利,张继业,张卫华.高速列车车内中高频气动噪声计算方法[J].交通运输工程学报,2011,11(03):55-60.
[150]于梦阁,张继业,张卫华.350km/h高速列车风致安全研究[J].机械设计与制造,2011(05):174-176.
[151]刘加利,于梦阁,张继业,张卫华.基于大涡模拟的高速列车横风运行安全性研究[J].铁道学报,2011,33(04):13-21.
[152]郑循皓,张继业,张卫华.高速列车转向架空气阻力的数值模拟[J].交通运输工程学报,2011,11(02):45-51.
[153]宋冬利,张卫华,梅桂明.V500受电弓静强度可靠性分析[J].失效分析与预防,2011,6(02):65-69.
[154]冯刘中,肖世德,司徒渝,孟祥印,张卫华.基于双移动信标的多机器人编队控制算法[J].信息与控制,2011,40(02):145-149.
[155]李人宪,刘杰,戚振宕,张卫华.明线会车压力波幅变化规律研究[J].机械工程学报,2011,47(04):125-130.
[156]缪炳荣,张立民,张卫华,尹海涛,金鼎昌.考虑整车动力学特性的高速列车车体结构疲劳仿真[J].铁道学报,2010,32(06):101-108.
[157]李田,张继业,张卫华,朱旻昊.二维弹性圆柱涡致振动的尾涡模态[J].空气动力学学报,2010,28(06):689-695.. (EI)
[158]冯志鹏,张继业,张卫华.高速列车在隧道内和明线上交会时气动性能对比分析[J].铁道车辆,2010,48(12):1-5+1.
[159]崔涛,张卫华.基于姿态变化的列车侧风安全性研究[J].铁道学报,2010,32(05):25-29. (EI)
[160]池茂儒,张卫华,曾京.偏载对车辆平稳性的影响[J].交通运输工程学报,2010,10(05):38-41.
[161]丁涛,王鑫,陈光雄,张卫华,周文祥.120~170km/h条件下碳滑板/铜接触线摩擦磨损性能试验研究[J].机械工程学报,2010,46(16):36-40.
[162]张静,李柏林,张卫华,刘永均.基于Kriging模型的改进协同优化算法[J].西南交通大学学报,2010,45(04):539-543.
[163]李艳,张卫华,周文祥.车轮型面磨耗对车辆服役性能的影响[J].西南交通大学学报,2010,45(04):549-554.
[164]莫德锋,何国求,胡正飞,张卫华.孔洞对铸造铝合金疲劳性能的影响[J].材料工程,2010(07):92-96.
[165]阳光武,肖守讷,张卫华.螺旋圆弹簧的横向刚度分析[J].中国铁道科学,2010,31(04):59-62.
[166]田光荣,张卫华,池茂儒,熊芯.列车混编对曲线通过安全性的影响分析[J].铁道机车车辆,2010,30(03):5-9.
[167]刘加利,张继业,张卫华.高速列车车身表面气动噪声源研究[J].铁道车辆,2010,48(05):1-5+47.
[168]王小亮,李立,张卫华.列车驾驶模拟器模糊自适应洗出算法研究[J].铁道学报,2010,32(02):31-36.
[169]张继旺,鲁连涛,张艳斌,张卫华.疲劳极限小样本评估方法[J].哈尔滨工程大学学报,2010,31(03):336-339.
[170]崔涛,张卫华,张曙光,张继业.列车高速通过站台时的流固耦合振动研究[J].中国铁道科学,2010,31(02):50-55.
[171]李人宪,赵晶,刘杰,张卫华.高速列车会车压力波对侧窗的影响[J].机械工程学报,2010,46(04):87-92+98.
[172]池茂儒,张卫华,金学松,朱旻昊.轮对安装误差对铁道车辆行车安全性的影响[J].西南交通大学学报,2010,45(01):12-16.
[173]李艳,张卫华,池茂儒,周文祥.车轮踏面外形及轮径差对车辆动力学性能的影响[J].铁道学报,2010,32(01):104-108. (EI)
[174]马果垒,张卫华,梅桂明.高速受电弓整体结构特性分析[J].机械强度,2010,32(01):158-164.
[175]莫德锋,何国求,胡正飞,刘晓山,张卫华.铸造铝合金微观组织对应变硬化指数预测的影响[J].金属学报,2010,46(02):184-188.
[176]高云鹤,张卫华.新型转向架参数测定试验台的研制[J].电力机车与城轨车辆,2010,33(01):37-39+48.
[177]王文玺,肖世德,孟祥印,陈应松,张卫华.基于Agent的递阶强化学习模型与体系结构[J].机械工程学报,2010,46(02):76-82.
[178]张卫华,王伯铭.中国高速列车的创新发展[J].机车电传动,2010(01):8-12+69.
[179]崔涛,张卫华.翼板制动气动性能数值分析[J].铁道机车车辆,2009,29(06):1-2+27.
[180]周宁,张卫华.基于受电弓弹性体模型的弓网动力学分析[J].铁道学报,2009,31(06):26-32. (EI)
[181]陈祥,徐伯初,张卫华.高速列车座椅舒适度优化[J].西南交通大学学报,2009,44(06):906-911.
[182]张继旺,鲁连涛,沈训梁,衣鸿飞,张卫华.基于塑性应变的变幅应力疲劳损伤评估方法[J].金属学报,2009,45(12):1461-1465.
[183]李雪冰,张继业,张卫华.高速列车交会时气流诱发振动的仿真研究[J].铁道车辆,2009,47(12):9-12+5.
[184]张继旺,鲁连涛,张卫华.微粒子喷丸中碳钢疲劳性能分析[J].金属学报,2009,45(11):1378-1383.
[185]王文玺,肖世德,孟祥印,张卫华.模糊神经网络下基于强化学习的自主式地面车辆路径规划研究[J].中国机械工程,2009,20(21):2536-2541.
[186]鲁连涛,张继旺,张艳斌,植柏宇,张卫华.LZ50车轴钢超长寿命旋转弯曲疲劳性能[J].铁道学报,2009,31(05):37-41.
[187]李瑞平,周宁,梅桂明,张卫华.初始平衡状态的接触网有限元模型[J].西南交通大学学报,2009,44(05):732-737.
[188]张卫华.高速转向架技术的创新研究[J].中国工程科学,2009,11(10):8-18.
[189]田光荣,张卫华,池茂儒.重载列车曲线通过性能研究[J].铁道学报,2009,31(04):98-103.
[190]周宁,张卫华.双弓作用下弓网动力学性能[J].西南交通大学学报,2009,44(04):552-557. (EI)
[191]周宁,李瑞平,张卫华.基于负弛度法的接触网建模与仿真[J].交通运输工程学报,2009,9(04):28-32.
[192]王小亮,李立,张卫华.面向模拟逼真度的仿真器平台结构参数优化[J].机械科学与技术,2009,28(08):986-992.
[193]陈应松,肖世德,王文玺,林静,张卫华.自主导航移动机器人视觉系统的一种标定方法[J].计算机工程与应用,2009,45(23):190-192+199.
[194]李雪冰,侯传伦,张曙光,张继业,张卫华.高速列车交会时的风致振动研究[J].振动与冲击,2009,28(07):81-84+94+214.
[195]莫德锋,何国球,朱正宇,刘晓山,张卫华.非比例载荷下Al-7Si-0.3Mg合金的循环特性及微观机理[J].金属学报,2009,45(07):861-865.
[196]张卫华.高速列车系统动力学理论及其应用[J].学术动态,2009(02):35-40.
[197]张立民,张卫华,段合朋.基于最小修正量法的振系物理参数识别方法[J].交通运输工程学报,2009,9(03):53-55+65.
[198]王文玺,肖世德,孟祥印,陈应松,张卫华.基于递阶强化学习的自主机器人路径规划智能体[J].计算机集成制造系统,2009,15(06):1215-1221.
[199]王小亮,李立,张卫华.基于平台机构尺寸参数的驾驶模拟器逼真度分析[J].机械设计,2009,26(05):53-57.
[200]池茂儒,张卫华,曾京,金学松,朱旻昊.偏载对转臂定位转向架运行安全性的影响[J].中国铁道科学,2009,30(03):81-85. (EI)
[201]李雪冰,杨征,张继业,张卫华.强风中高速列车空气动力学性能[J].交通运输工程学报,2009,9(02):66-73.
[202]王小亮,李立,张卫华.高速列车垂向振动的模拟器再现方法研究[J].振动、测试与诊断,2009,29(01):101-104+121-122.
[203]莫德锋,何国求,丁向群,胡正飞,张卫华.拉-压及拉-扭载荷下6063合金的疲劳行为[J].材料科学与工程学报,2009,27(01):36-39.
[204]阳光武,肖守讷,张卫华.列车曲线上制动时的安全性分析[J].铁道学报,2009,31(01):35-39.
[205]王文玺,肖世德,孟文,孟祥印,张卫华.基于虚拟样机的机械臂动力学建模与仿真[J].计算机应用研究,2009,26(01):105-107.
[206]莫德锋,何国球,朱正宇,张卫华.循环加载下铸造铝合金中硅颗粒的破坏行为[J].同济大学学报(自然科学版),2009,37(01):91-96.
[207]鲁连涛,李伟,张继旺,盐泽和章,张卫华.GCr15钢旋转弯曲超长寿命疲劳性能分析[J].金属学报,2009,45(01):73-78.
[208]马行驰,何国求,何大海,陈成澍,胡正飞,张卫华.铜-10%石墨复合材料的载流摩擦磨损行为[J].机械工程材料,2008,32(12):76-78+81.
[209]缪炳荣,张卫华,肖守讷,金鼎昌.应用多体有限元法预测车体结构疲劳寿命[J].机械强度,2008(06):1003-1007.
[210]李田,张继业,张卫华.时空有限元方法的高效计算[J].西南交通大学学报,2008,43(06):772-777.
[211]池茂儒,张卫华,曾京,金学松,朱旻昊.蛇行运动对铁道车辆平稳性的影响[J].振动工程学报,2008,21(06):639-643. (EI )
[212]阳光武,肖守讷,张卫华.曲线通过时车钩偏角对机车车体横向载荷的影响[J].中国铁道科学,2008(06):55-59.
[213]池茂儒,张卫华,曾京,金学松,朱旻昊.轮径差对车辆系统稳定性的影响[J].中国铁道科学,2008(06):65-70.
[214]周宁,张卫华.基于直接积分法的弓网耦合系统动态性能仿真分析[J].中国铁道科学,2008(06):71-76. (EI)
[215]何国球,刘晓山,崔永鹏,张卫华.6063铝合金的多轴比例疲劳特性及其微观机理[J].同济大学学报(自然科学版),2008(10):1399-1403.
[216]池茂儒,张卫华,金学松,朱旻昊.轮对安装形位偏差对车辆系统稳定性的影响[J].西南交通大学学报,2008(05):621-625.
[217]池茂儒,张卫华,曾京,金学松,朱旻昊.轮径差对行车安全性的影响[J].交通运输工程学报,2008(05):19-22.
[218]张艳斌,鲁连涛,张继旺,张卫华.基于小样本耐久强度区的疲劳失效数据推定车轴钢的疲劳强度分布[J].机械,2008(09):11-15.
[219]王小亮,李立,张卫华.列车驾驶模拟器经典洗出算法的参数优化[J].中国铁道科学,2008(05):102-107.
[220]朱爱华,朱成九,张卫华,黄志.大型电动机轴承故障分析与改进[J].轴承,2008(09):22-24.
[221]欧阳冬,张克跃,张继业,张卫华.车辆能量回馈式主动悬架系统研究[J].振动与冲击,2008(08):88-92+179.
[222]周宁,张卫华.基于互推的接触网腕臂系统动应力问题研究的新方法[J].铁道学报,2008(04):16-21. (EI)
[223]谭深根,李雪冰,张继业,张卫华.路堤上运行的高速列车在侧风下的流场结构及气动性能[J].铁道车辆,2008(08):4-8+45.
[224]莫德锋,何国求,朱正宇,胡正飞,刘晓山,张卫华.Al-7Si-0.3Mg合金低周疲劳行为及其机理[J].特种铸造及有色合金,2008(07):493-495+487.
[225]朱爱华,朱成九,张卫华.滚动轴承摩擦力矩的计算分析[J].轴承,2008(07):1-3.
[226]丁国富,何邕,邹益胜,王珏,张卫华.基于虚拟样机的产品设计进程反馈模型[J].西南交通大学学报,2008(03):367-372.
[227]莫德锋,何国求,胡正飞,施延龄,张卫华.无钴马氏体时效钢电子束焊接接头组织与性能分析[J].焊接学报,2008(04):29-32+114.
[228]张建润,周立,孙庆鸿,张卫华.地铁列车车头绕流场的仿真计算与分析[J].铁道机车车辆,2008(02):43-47.
[229]王颋,许明恒,张卫华.面向CAD组件模型的多体系统虚拟原型实现技术研究[J].系统仿真学报,2008(08):2068-2075+2080.
[230]郑伟范,龙兰,张继业,张卫华.时变时滞细胞神经网络的周期运动的稳定性[J].西南交通大学学报,2008(02):222-226.
[231]张卫华,张曙光.高速列车耦合大系统动力学及服役模拟[J].西南交通大学学报,2008(02):147-152. (EI)
[232]肖守讷,阳光武,张卫华,赵永祥.基于谱密度函数的轨道随机不平顺仿真[J].中国铁道科学,2008(02):28-32.
[233]马行驰,何国求,何大海,陈成澍,胡正飞,张卫华.铜石墨合金材料在载流条件下的摩擦磨损行为研究[J].摩擦学学报,2008(02):167-172.
[234]池茂儒,张卫华,曾京,戴焕云,邬平波.新型独立轮对柔性耦合径向转向架[J].机械工程学报,2008(03):9-15.
[235]欧阳冬,张继业,张卫华.能量回馈式主动悬架研究[J].机械与电子,2008(02):7-10.
[236]缪炳荣,肖守讷,张卫华,金鼎昌,阳光武.应用多体有限元混合法对复杂结构疲劳寿命仿真[J].机械强度,2008(01):137-143.
[237]邹益胜,丁国富,张卫华,刘佳.机车车辆虚拟样机开发调度平台设计[J].西南交通大学学报,2008(01):45-50.
[238]欧阳冬,张继业,张卫华.铁道车辆自供能量横向主动悬挂系统[J].交通运输工程学报,2008(01):15-18.
[239]池茂儒,张卫华,戴焕云.独立轮对耦合转向架导向性能[J].西南交通大学学报,2007(06):695-700.
[240]张卫华,黄丽湘,马启文,周文祥,鲜荣.机车车辆动力性能的动态模拟[J].机械工程学报,2007(12):114-119.
[241]缪炳荣,张卫华,肖守讷,金鼎昌.机车车辆车体结构动应力计算方法[J].交通运输工程学报,2007(06):17-20+40.
[242]池茂儒,张卫华,曾京,戴焕云,邬平波.独立轮对柔性耦合转向架耦合刚度对动力学性能的影响[J].铁道学报,2007(05):26-31.
[243]池茂儒,张卫华,曾京,戴焕云,邬平波.铁道车辆振动响应特性[J].交通运输工程学报,2007(05):6-11.
[244]刘丽,张卫华.金属弹簧刚度频变分析及等效算法[J].交通运输工程学报,2007(05):24-27.
[245]刘晓山,何国求,范宋杰,张卫华.交变应力下A356铝合金疲劳行为及微结构演变[J].材料导报,2007(10):113-115.
[246]池茂儒,张卫华,曾京,戴焕云,邬平波.独立轮对柔性耦合径向转向架的导向特点[J].中国铁道科学,2007(05):93-97.
[247]范宋杰,何国球,张卫华,刘晓山,徐瑞萱.A356铸造铝合金疲劳性能影响因素概述[J].材料导报,2007(09):59-62.
[248]池茂儒,张卫华,曾京,戴焕云,邬平波.高速客车转向架悬挂参数分析[J].大连交通大学学报,2007(03):13-19.
[249]刘丽,张卫华.金属螺旋弹簧动态特性研究[J].中国科技论文在线,2007(09):678-683.
[250]王冬,张卫华.铁路提速转向架典型结构失效分析与优化[J].失效分析与预防,2007(03):1-6.
[251]缪炳荣,张卫华,肖守讷,金鼎昌,贺建清.基于多体动力学和有限元法的车体结构疲劳寿命仿真[J].铁道学报,2007(04):38-42.
[252]朱爱华,朱成九,张卫华.机车牵引电动机用陶瓷轴承[J].轴承,2007(08):42-44.
[253]朱正宇,何国求,丁向群,刘晓山,张卫华.多轴载荷下ZL101铝合金的低周疲劳行为[J].中国有色金属学报,2007(06):916-921.
[254]袁晓军,肖守讷,张卫华.电力机车转向架受拉预紧螺栓连接分析[J].电力机车与城轨车辆,2007(03):17-19.
[255]缪炳荣,肖守讷,张卫华,金鼎昌,胡文辉.动载作用下柔性车体结构疲劳寿命的仿真[J].西南交通大学学报,2007(02):217-222.
[256]王小亮,李立,张卫华.洗出位置对列车驾驶模拟器逼真度的影响研究[J].机械与电子,2007(04):21-24.
[257]池茂儒,张卫华,曾京,戴焕云,邬平波.空重车混编对列车稳定性的影响[J].交通运输工程学报,2007(02):10-13+35.
[258]黄丽湘,张卫华,马启文,陈良麒.机车车辆动态模拟和台架试验[J].交通运输工程学报,2007(02):14-18.
[259]毕海权,雷波,张卫华.自然风对高速磁浮列车气动特性的影响[J].中国铁道科学,2007(02):65-70.
[260]池茂儒,张卫华,曾京,戴焕云,邬平波.长大列车动力学建模的一种新方法[J].铁道车辆,2007(03):1-4+45.
[261]李涛,肖守讷,陈喜红,张卫华.基于APDL的高速电力机车转向架构架有限元优化[J].机车电传动,2007(02):16-20.
[262]林修洲,朱旻昊,陈光雄,张卫华,周仲荣.高速电气化铁路弓/网系统的摩擦磨损研究进展[J].润滑与密封,2007(02):180-183.
[263]黄丽湘,张卫华,马启文.机车车辆整车滚动振动试验台设计[J].铁道车辆,2007(01):5-8+16+45.
[264]王颋,肖世德,许明恒,张卫华.虚拟原型多体动力学中设计模式仿真模型研究[J].计算机仿真,2006(12):220-225.
[265]倪平涛,王开文,张卫华,池茂儒.轮轨接触关系计算方法[J].交通运输工程学报,2006(04):10-13.
[266]赵永翔,彭佳纯,杨冰,张卫华.考虑疲劳本构随机性的结构应力疲劳可靠性分析方法[J].机械工程学报,2006(12):36-41.
[267]李艳,张卫华,康椿龙.转向架称重调簧试验台设计及调簧计算[J].中国科技论文在线,2006(05):373-378.
[268]王颋,肖世德,许明恒,张卫华.虚拟原型多体动力学约束模型研究[J].计算机仿真,2006(11):206-210.
[269]朱正宇,何国球,张卫华,刘晓山.非比例载荷下多轴疲劳微观机理的研究进展[J].同济大学学报(自然科学版),2006(11):1510-1514.
[270]赵永翔,杨冰,张卫华.一种疲劳长裂纹扩展率新模型[J].机械工程学报,2006(11):120-124.
[271]羊玢,孙庆鸿,朱壮瑞,周莉,张卫华.NURBS技术在地铁车辆车身曲面造型设计研究[J].制造业自动化,2006(10):88-90.
[272]朱正宇,何国求,陈成澍,张卫华.多轴非比例加载高周疲劳研究进展[J].同济大学学报(自然科学版),2006(09):1221-1225+1250.
[273]张卫华.空间状态轮轮(轨)接触点计算方法[J].中国铁道科学,2006(04):76-79.
[274]丁国富,邹益胜,张卫华,高照学.基于虚拟原型的机械多体系统建模可视化[J].计算机辅助设计与图形学学报,2006(06):793-799.
[275]毕海权,雷波,张卫华.高速磁浮列车会车压力波数值计算研究[J].空气动力学学报,2006(02):213-217+237.
[276]丁向群,何国求,朱正宇,刘晓山,陈成澍,张卫华.多轴载荷下Al-Mg-Si合金的循环特性及其机理[J].沈阳建筑大学学报(自然科学版),2006(03):428-431.
[277]刘红娇,张卫华,梅桂明.基于状态空间法的受电弓主动控制的研究[J].中国铁道科学,2006(03):79-83.
[278]王颋,丁国富,张卫华,闫开印,许明恒.基于组件的多体系统虚拟原型的分析模型研究[J].系统仿真学报,2006(04):943-946+950.
[279]秦艳敏,张卫华,陈建政.应用GPS/GPRS技术的列车检测系统研究[J].中国测试技术,2006(02):43-45+94.
[280]杨冰,赵永翔,张卫华.基于Forman方程的随机疲劳长裂纹扩展概率模型[J].交通运输工程学报,2006(01):25-28.
[281]王颋,丁国富,张卫华,闫开印,许明恒.基于组件的虚拟原型下的多体动力学仿真研究[J].系统仿真学报,2006(03):643-648.
[282]丁国富,闫开印,张卫华,颜文辉,王廷.面向虚拟样机设计的产品属性提取研究[J].计算机集成制造系统,2006(01):14-20.
[283]赵永翔,杨冰,张卫华.随机疲劳长裂纹扩展率的新概率模型[J].交通运输工程学报,2005(04):6-9.
[284]赵永翔,杨冰,彭佳纯,张卫华.铁道车辆疲劳可靠性设计Goodman-Smith图的绘制与应用[J].中国铁道科学,2005(06):8-14.
[285]闫开印,张卫华,李晓兵,丁国富.面向虚拟样机的车辆转向架设计自动化及属性获取[J].中国铁道科学,2005(06):15-19.
[286]革非,毕海权,雷波,张卫华.具有横风效应的磁浮列车湍流外流场特性数值计算[J].铁道学报,2005(06):117-121.
[287]丁向群,何国求,陈成澍,张卫华.轿车用铝合金的研究应用进展[J].同济大学学报(自然科学版),2005(11):86-90.
[288]赵永翔,杨冰,张卫华.应变疲劳可靠性理论与方法的新进展[J].机械强度,2005(05):604-611.
[289]鲁连涛,张卫华.高碳铬轴承钢的超长寿命疲劳行为的研究[J].机械工程学报,2005(10):143-148+152.
[290]闫开印,张卫华,丁国富,王颋,肖世德.铁路机车车辆虚拟样机工程研究[J].铁道学报,2005(05):54-60.
[291]张立民,张卫华.轮轨波磨形成机理与再现试验[J].西南交通大学学报,2005(04):435-439.
[292]张卫华,黄标,梅桂明.基于虚拟样机技术的高速弓网系统研究[J].铁道学报,2005(04):30-35. (EI)
[293]陈珍宝,梅桂明,张卫华,乔红云,陈明国,周铁骑.受电弓参数测定方法的研究[J].电力机车与城轨车辆,2005(04):11-13.
[294]赵永翔,杨冰,张卫华.疲劳—维修交互作用下结构安全性理论的现状与展望[J].机械强度,2005(03):371-380.
[295]鲁连涛,张卫华.金属材料超高周疲劳研究综述[J].机械强度,2005(03):388-394.
[296]张卫华.科技成果“铁道机车车辆动力学研究应用体系”通过铁道部技术鉴定[J].学术动态,2005(02):37-40.
[297]张卫华.第八届国际重载会议综述[J].学术动态,2005(02):36-37.
[298]刘怡,张卫华,黄标.高速铁路接触网动力学响应实验及仿真[J].中国铁道科学,2005(02):109-112. (EI)
[299]张卫华.提速和高速列车机械结构可靠性研究[J].学术动态,2005(01):17-19+42.
[300]鲜荣,张卫华,王开文.机车车辆在滚动振动试验台上蛇行运动稳定性计算[J].铁道车辆,2005(03):16-18+45.
[301]毕海权,雷波,张卫华.TR磁浮列车湍流外流场数值计算[J].西南交通大学学报,2005(01):5-8.
[302]金学松,温泽峰,张卫华,曾京,周仲荣,刘启跃.世界铁路发展状况及其关键力学问题全国结构工程学术会议特邀报告[J].工程力学,2004(S1):90-104.
[303]张继业,金学松,张卫华.基于高频轮轨作用的波浪型磨损研究[J].应用力学学报,2004(04):6-11+165. (EI)
[304]黄标,张卫华,梅桂明.基于虚拟样机技术的受电弓/接触网系统研究[J].系统仿真学报,2004(10):2294-2297+2316.
[305]翟婉明,张卫华,曾京,王开文,沈志云.围绕国家目标,培养铁路车辆工程创新人才[J].高等工程教育研究,2004(05):17-20.
[306]毕海权,雷波,张卫华.MLX01磁悬浮列车横风气动力特性数值分析[J].机车电传动,2004(05):23-26.
[307]张卫华.抓住机遇 促进仿真技术发展——2004年度铁路机车车辆动态仿真学术会议综述[J].学术动态,2004(03):38-40.
[308]丁国富,张卫华,刘伯兴,池茂儒.列车运行动态仿真研究[J].系统仿真学报,2004(08):1697-1700.
[309]毕海权,雷波,张卫华.TR型磁浮列车气动力特性数值计算研究[J].铁道学报,2004(04):51-54.
[310]金学松,温泽峰,张卫华.轮对运动状态对轮轨滚动接触应力的影响[J].工程力学,2004(01):165-173.
[311]金学松,温泽峰,张卫华.两种型面轮轨滚动接触应力分析[J].机械工程学报,2004(02):5-11.
[312]梅桂明,张卫华.利用半实物半虚拟试验方法研究接触网参数对弓网接触力的影响[J].铁道学报,2004(01):33-39.
[313]周仲荣,张文桂,朱昊,杨川,黄楠,张卫华.重点实验室参与本科教学实践的启示[J].高等工程教育研究,2003(05):22-24.
[314]刘怡,张卫华,梅桂明.受电弓/接触网垂向耦合运动中接触网动应力研究[J].铁道学报,2003(04):23-26. (EI)
[315]池茂儒,倪文波,王开文,张卫华.磁流体技术在铁道车辆耦合轮对中的应用[J].机床与液压,2003(03):68-69+132.
[316]温泽峰,金学松,张卫华.钢轨轨缝接触-冲击的有限元分析[J].摩擦学学报,2003(03):240-244.
[317]池茂儒,张卫华,王开文,张济民.磁流体耦合轮对车辆直线稳定性分析[J].同济大学学报(自然科学版),2003(04):464-468.
[318]张继业,金学松,张卫华.高频轮轨相互作用下钢轨的波磨[J].摩擦学学报,2003(02):128-131. (EI)
[319]刘启跃,张波,周仲荣,张卫华.滚动轮波形磨损实验研究[J].摩擦学学报,2003(02):132-135.
[320]梅桂明,张卫华.刚性悬挂接触网动力学研究[J].铁道学报,2003(02):24-29. .(EI)
[321]池茂儒,张卫华,王开文,张济民.磁流变耦合轮对耦合度对轮轨力的影响[J].铁道学报,2003(01):30-33.
[322]池茂儒,王开文,傅茂海,倪文波,张卫华.磁流变耦合轮对的研究[J].中国铁道科学,2002(06):57-61.
[323]池茂儒,王开文,张卫华.磁流体耦合轮对转向架动力学性能的研究[J].西南交通大学学报,2002(06):664-668.
[324]王月明,张卫华.神经网络在车辆半主动控制中的应用[J].西南交通大学学报,2002(05):575-578.
[325]梅桂明,张卫华.受电弓垂向动力学线性化模型及特性研究[J].铁道学报,2002(05):28-32.
[326]池茂儒,王开文,傅茂海,倪文波,张卫华.磁流体耦合轮对转向架曲线通过性能的研究[J].铁道学报,2002(04):28-33.
[327]梅桂明,张卫华,刘红娇.不同结构类型接触网动态特性[J].交通运输工程学报,2002(02):27-31.
[328]池茂儒,王开文,傅茂海,倪文波,张卫华.后轮对独立回转新型转向架轮轨横向力的分析[J].交通运输工程学报,2002(02):32-35+72.
[329]王勇,曾京,张卫华.铁道货车非线性稳定性[J].交通运输工程学报,2002(02):36-40.
[330]吴学杰,张卫华,梅桂明.模糊控制技术及其在接触网/受电弓混合模拟系统中的应用[J].计算机应用研究,2002(06):85-87.
[331]吴学杰,张卫华,扬世杰,梅桂明.应用于接触网/受电弓混合模拟试验台的计算机测控系统[J].计算机工程与应用,2002(12):213-216.
[332]王月明,吴学杰,张卫华.基于统计最优的车辆悬挂半主动控制的研究[J].铁道车辆,2002(05):16-18+1.
[333]吕可维,曾京,张卫华.车辆稳态曲线通过性能的延续算法[J].铁道学报,2002(02):30-34.
[334]张继业,金学松,张卫华.分布时滞神经网络的全局稳定性[J].铁道学报,2002(02):64-68.
[335]梅桂明,张卫华.受电弓/接触网系统动力学模型及特性[J].交通运输工程学报,2002(01):20-25.
[336]吴学杰,张卫华,梅桂明,林建辉.接触网-受电弓振动主动控制问题的研究[J].振动工程学报,2002(01):40-44.
[337]张卫华,翟婉明.第十七届国际车辆系统动力学会议简介[J].国外铁道车辆,2002(01):6-9.
[338]吴学杰,张卫华,梅桂明.受电弓/接触网半实物半虚拟混合模拟系统的研究[J].铁道学报,2002(01):14-18. (EI )
[339]刘红娇,张卫华,梅桂明.高速受电弓机构几何参数优化[J].铁道学报,2001(06):16-20.
[340]张卫华,王勇,于连友.转8A转向架改进方案动力学性能研究[J].铁道学报,2001(05):16-21.
[341]张卫华,翟婉明.第十七届国际车辆系统动力学会议简介[J].学术动态,2001(03):21-24.
[342]周文祥,曹军,张卫华,黄丽湘.车轮型面测量及手持式测量仪的研究[J].实用测试技术,2001(03):1-4.
[343]沈志云,张卫华,金学松,曾京,张立民.轮轨接触力学研究的最新进展[J].中国铁道科学,2001(02):4-17.
[344]张卫华,曾京,王勇.提速货车转向架试验研究[J].交通运输工程学报,2001(01):105-109.
[345]张卫华,梅桂明,黄丽湘.摆式列车机电作动器的研究[J].西南交通大学学报,2000(06):661-665.
[346]张卫华,陈良麒,黄丽湘.车辆参数测定方法的研究[J].铁道车辆,2000(12):1-4+1.
[347]张卫华,梅桂明,陈良麒.接触线弛度及表面不平顺对接触受流的影响分析[J].铁道学报,2000(06):50-54.
[348]张卫华.2000年度转向架及动力学仿真学术会议在我校召开[J].学术动态,2000(03):22.
[349]夏富杰,詹斐生,张卫华.轮轨几何接触的通解研究[J].机械工程学报,2000(08):51-54.
[350]陈建政,张卫华,陈良麒.车体参数测定方法研究[J].西南交通大学学报,2000(02):155-159.
[351]张卫华,周文祥,陈良麒,金学松,黄丽湘.高速轮轨粘着机理试验研究[J].铁道学报,2000(02):20-25.
[352]张卫华,黄丽湘,陈建政.具有水介质条件下的轮轨粘着特性试验研究[J].铁道学报,1999(03):29-33.
[353]张卫华,宋绍南,陈良麒.车辆运动稳定性试验台试验及其结果分析[J].西南交通大学学报,1998(05):3-7.
[354]张卫华,林建辉,Simon Iwnicki.1 : 5 比例车辆模型滚动试验台试验研究[J].机械工程学报,1998(04):29-35.
[355]宋绍南,张卫华,曾京,林建辉,陈建政.250 km/h 高速客车动力学性能试验研究[J].铁道车辆,1998(05):9-12+3.
[356]张卫华,薛弼一,吴学杰,胡柳嘉.单轮对脱轨试验及其理论分析[J].铁道学报,1998(01):40-45.
[357]翟婉明,曾京,张卫华.第 15 届国际车辆系统动力学会议学术交流综述[J].国外铁道车辆,1998(01):3-5.
[358]张卫华.我室成功完成250km/h高速动力车及客车转向架动力学性能的试验台试验[J].学术动态报道,1997(04):13-14.
[359]翟婉明,曾京,张卫华.第15届国际车辆系统动力学学术讨论会综述[J].学术动态报道,1997(03):36-38.
[360]张卫华.意大利铁路技术考察综述[J].学术动态报道,1997(02):19-21.
[361]张卫华,金学松,薛弼一.单轮对试验台试验及轮轨蠕滑力计算模型的验证[J].铁道车辆,1997(05):3-6+11.
[362]张卫华.滚动振动试验台状态误差对机车车辆稳定性试验结果的影响[J].机械工程学报,1997(03):49-53.
[363]张卫华.准高速接触网动态性能的研究[J].西南交通大学学报,1997(02):67-72.
[364]陈良麒,张卫华,陈建政.机车车辆滚动振动试验台和试验方法[J].西南交通大学学报,1997(02):88-93.
[365]张卫华.牵引动力国家重点实验室加强基础性研究顺利通过世界银行专家组检查[J].学术动态报道,1997(01):15-16.
[366]张卫华,陈良麒.车辆运动稳定性试验台试验及与线路试验间误差分析[J].铁道学报,1997(01):34-39.
[367]金学松,张卫华.非赫兹接触轮轨蠕滑力数表TPLR的研究[J].西南交通大学学报,1996(06):72-77.
[368]张卫华,陈良麒,陈建政,吴学杰.车辆运动稳定性试验台试验及与线路试验间误差分析[J].铁道机车车辆,1996(04):26-29+33.
[369]张卫华,沈志云.车辆系统非线性运动稳定性研究[J].铁道学报,1996(01):29-34.
[370]张卫华,徐涛.铁路高速机车车辆运行品质预测的最佳途径[J].学术动态报道,1995(01):12-14.
[371]张卫华,陈良麒.机车车辆滚动振动试验台系统轮-轮接触关系的研究[J].西南交通大学学报,1995(01):76-81.
[372]张卫华,沈志云.受电弓动力学研究[J].铁道学报,1993(01):23-30.
[373]张卫华,沈志云.接触网动态研究[J].铁道学报,1991(04):26-33.
发表会议论文:
[1]李田; 王政; 张继业; 张卫华. 横风下高速列车通过峡谷的气动性能研究[C]. 中国力学学会流体力学专业委员会.第十届全国流体力学学术会议论文摘要集.中国力学学会流体力学专业委员会:中国力学学会,2018:228.
[2]曹辉; 张卫华. 基于刚柔耦合模型的高速动车组车体振动特性[C]. 中国力学学会.力学与工程应用(第十六卷).中国力学学会:河南省力学学会,2016:167-171.
[3]王志伟; 张卫华; 黄冠华. 轮对偏心对高速列车齿轮传动系统动态特性影响分析[C]. 中国力学学会动力学与控制专业委员会.第十届动力学与控制学术会议摘要集.中国力学学会动力学与控制专业委员会:中国力学学会,2016:390.
[4]王江文;梅桂明;李瑞平;邹栋;周宁;张卫华. 列车垂向/纵向振动对弓网系统受流质量的影响研究[C]. 中国力学学会动力学与控制专业委员会.第十届动力学与控制学术会议摘要集.中国力学学会动力学与控制专业委员会:中国力学学会,2016:390-391.
[5]张继业; 张卫华; 李田; 张亮; 张亚东. 高速列车流固耦合动力学研究[C]. 中国力学学会动力学与控制专业委员会.第十届动力学与控制学术会议摘要集.中国力学学会动力学与控制专业委员会:中国力学学会,2016:30.
[6]韩鹏; 张卫华; 张众华; 李仕云; 曹竞伟. 基于虚拟轨道有轨电车的服役速度决策控制[C]. 中国力学学会动力学与控制专业委员会.第十届动力学与控制学术会议摘要集.中国力学学会动力学与控制专业委员会:中国力学学会,2016:223-224.
[7]缪炳荣; 张卫华. 基于多体系统的下一代高速列车车辆动力学关键技术问题研究[C]. 中国力学学会动力学与控制专业委员会.第九届全国多体系统动力学暨第四届全国航天动力学与控制学术会议论文摘要集.中国力学学会动力学与控制专业委员会:中国力学学会,2015:115.
[8]缪炳荣; 李旭娟; 陈建政; 梅桂明; 张卫华. 一种基于多体系统的结构载荷识别技术及其铁路应用问题研究[C]. 中国力学学会、上海交通大学(SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY).中国力学大会-2015论文摘要集.中国力学学会、上海交通大学(SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY):中国力学学会,2015:279-280.
[9]张亮; 张继业; 宋琛; 张卫华. 横风下高速列车的非定常空气动力特性及安全性研究[C]. 中国振动工程学会非线性振动专业委员会.第十五届全国非线性振动暨第十二届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议摘要集.中国振动工程学会非线性振动专业委员会:中国力学学会,2015:92.
[10]吴圣川; 喻程; 胡雅楠; 张卫华. 基于SR-μCT的铝合金焊缝气孔致疲劳损伤机制[C]. 中国力学学会计算力学专业委员会.中国计算力学大会2014暨第三届钱令希计算力学奖颁奖大会论文集.中国力学学会计算力学专业委员会:中国力学学会,2014:1138.
[11]刘加利; 张继业; 张卫华. 基于格子Boltzmann方法的运动物体绕流研究[C]. 中国力学学会动力学与控制专业委员会.第十四届全国非线性振动暨第十一届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议摘要集与会议议程.中国力学学会动力学与控制专业委员会:中国力学学会,2013:112-113.
[12]张亮; 张继业; 张卫华. 高速列车通过声屏障的流固耦合振动响应分析[C]. 中国力学学会动力学与控制专业委员会.第十四届全国非线性振动暨第十一届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议摘要集与会议议程.中国力学学会动力学与控制专业委员会:中国力学学会,2013:44.
[13]胡文锦; 张继业; 张卫华. 横风作用下高速列车设备舱裙板振动响应分析[C]. 中国力学学会动力学与控制专业委员会.第十四届全国非线性振动暨第十一届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议摘要集与会议议程.中国力学学会动力学与控制专业委员会:中国力学学会,2013:111.
[14]于梦阁; 张继业; 张卫华. 随机风作用下高速列车动力学参数的可靠性优化设计[C]. 中国力学学会动力学与控制专业委员会.第十四届全国非线性振动暨第十一届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议摘要集与会议议程.中国力学学会动力学与控制专业委员会:中国力学学会,2013:122-123.
[15]翟建平; 张继业; 张卫华. 圆弧式声屏障气动作用下的瞬态结构响应分析[C]. 中国力学学会动力学与控制专业委员会.第十四届全国非线性振动暨第十一届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议摘要集与会议议程.中国力学学会动力学与控制专业委员会:中国力学学会,2013:127-128.
[16]李田; 张继业; 邹益胜; 张卫华. 高速列车通过隧道的尾摆现象研究[C]. 中国力学学会动力学与控制专业委员会.第十四届全国非线性振动暨第十一届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议摘要集与会议议程.中国力学学会动力学与控制专业委员会:中国力学学会,2013:108-109.
[17]徐晓波; 吴圣川; 张卫华. 激光-电弧复合焊7075-T6接头的疲劳与断裂机理[C]. 中国力学学会、中国腐蚀与防护学会、中国机械工程学会、中国材料研究学会、中国航空学会、中国金属学会.第16届全国疲劳与断裂学术会议会议程序册.中国力学学会、中国腐蚀与防护学会、中国机械工程学会、中国材料研究学会、中国航空学会、中国金属学会:中国力学学会,2012:63.
[18]缪炳荣; 张卫华; 尹海涛; 梅翔; 张盈. 高速列车结构动态特性与疲劳寿命作用机理研究[C]. 中国力学学会、中国腐蚀与防护学会、中国机械工程学会、中国材料研究学会、中国航空学会、中国金属学会.第16届全国疲劳与断裂学术会议会议程序册.中国力学学会、中国腐蚀与防护学会、中国机械工程学会、中国材料研究学会、中国航空学会、中国金属学会:中国力学学会,2012:57.
[19]李田; 张继业; 张卫华. 横风下高速列车系统动力学的平衡状态法[C]. 中国力学学会动力学与控制专业委员会.第九届全国动力学与控制学术会议会议手册.中国力学学会动力学与控制专业委员会:中国力学学会,2012:127-128.
[20]缪炳荣; 张卫华; 梅翔; 尹海涛; 金鼎昌. 高速列车结构振动特性及疲劳寿命预测方法研究[C]. 中国振动工程学会结构动力学专业委员会.全国结构振动与动力学学术研讨会论文集.中国振动工程学会结构动力学专业委员会:中国振动工程学会,2011:167-173.
[21]缪炳荣; 朱涛; 张立民; 尹海涛; 张卫华. 轨道车辆结构典型疲劳载荷谱的外推算法研究[C]. 中国金属学会、中国力学学会、中国腐蚀与防护学会、中国机械工程学会、中国材料研究学会、中国航空学会.第十五届全国疲劳与断裂学术会议摘要及论文集.中国金属学会、中国力学学会、中国腐蚀与防护学会、中国机械工程学会、中国材料研究学会、中国航空学会:中国金属学会,2010:118-119.
[22]鲁连涛; 张继旺; 崔国栋; 沈训梁; 张卫华. 气体渗氮对中碳车轴钢超长寿命疲劳性能的影响[C]. 台湾大学、北京科技大学.2010年海峡两岸材料破坏/断裂学术会议暨第十届破坏科学研讨会/第八届全国MTS材料试验学术会议论文集.台湾大学、北京科技大学:中国力学学会,2010:458-466.
[23]何国球何国球;莫德锋;朱正宇;胡正飞;刘晓山;张卫华. 非比例载荷下Al-7Si-0.3Mg合金的循环特性及微观机理[C]. 中国航空学会、中国力学学会、中国机械工程学会、中国腐蚀与防护学会、中国金属学会、中国材料研究会.第十四届全国疲劳与断裂学术会议论文集.中国航空学会、中国力学学会、中国机械工程学会、中国腐蚀与防护学会、中国金属学会、中国材料研究会:中国机械工程学会,2008:206-211.
[24]缪炳荣; 张卫华; 张吉辉; 肖守讷; 金鼎昌. 复杂车体结构疲劳强度混合模拟技术研究[C]. 中国航空学会、中国力学学会、中国机械工程学会、中国腐蚀与防护学会、中国金属学会、中国材料研究会.第十四届全国疲劳与断裂学术会议论文集.中国航空学会、中国力学学会、中国机械工程学会、中国腐蚀与防护学会、中国金属学会、中国材料研究会:中国机械工程学会,2008:604-609.
[25]李田; 张继业; 张卫华. Navier-Stokes方程的时空有限元方法[C]. 四川省力学学会(Sichuan Society in Mechanics).四川省力学学会2008年学术大会论文集.四川省力学学会(Sichuan Society in Mechanics):四川大学学报(工程科学版)编辑部,2008:75-78.
[26]谭深根; 李雪冰; 张继业; 张卫华. 高速列车在不同路况下的横向气动性能比较[C]. 四川省力学学会(Sichuan Society in Mechanics).四川省力学学会2008年学术大会论文集.四川省力学学会(Sichuan Society in Mechanics):四川大学学报(工程科学版)编辑部,2008:95-98.
[27]李雪冰; 张继业; 谭深根; 张卫华. 强横风下高速列车曲线通过气动特性分析[C]. 四川省力学学会(Sichuan Society in Mechanics).四川省力学学会2008年学术大会论文集.四川省力学学会(Sichuan Society in Mechanics):四川大学学报(工程科学版)编辑部,2008:172-174.
[28]任殿波; 张继业; 张卫华. 一类具有分布时滞神经网络的全局指数稳定性[C]. 中国振动工程学会、中国力学学会.第十一届全国非线性振动学术会议暨第八届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议论文摘要集.中国振动工程学会、中国力学学会:中国力学学会,2007:53.
[29]任殿波; 张继业; 张卫华. 一类具有分布时滞神经网络的全局指数稳定性[C]. 中国振动工程学会、中国力学学会.第十一届全国非线性振动学术会议暨第八届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议论文集.中国振动工程学会、中国力学学会:中国力学学会,2007:714-719.
[30]羊玢; 孙庆鸿; 黄文杰; 朱壮瑞; 张卫华. 地铁B型车车体静强度及模态计算[C]. 中国机械工程学会机械工业自动化分会、中国自动化学会制造技术专业委员会.第二届中国CAE工程分析技术年会论文集.中国机械工程学会机械工业自动化分会、中国自动化学会制造技术专业委员会:中国力学学会,2006:250-257.
[31]林修洲; 朱旻昊; 陈光雄; 张卫华; 周仲荣. 高速电气化铁路弓/网系统的摩擦磨损研究进展[C]. 中国机械工程学会摩擦学分会.2006全国摩擦学学术会议论文集(三).中国机械工程学会摩擦学分会:中国机械工程学会摩擦学分会,2006:90-93.
[32]赵永翔; 杨冰; 张卫华. 高速重载列车疲劳断裂可靠性与安全性的基础课题[C]. 中国机械工程学会可靠性工程分会.2005年全国机械可靠性学术交流会暨“车辆与工程装备质量与可靠性论坛”论文集.中国机械工程学会可靠性工程分会:中国机械工程学会,2005:128-135.
[33]金学松;温泽峰;张卫华;曾京;周仲荣;刘启跃. 世界铁路发展状况及其关键力学问题——全国结构工程学术会议特邀报告[C]. 中国力学学会结构工程专业委员会、南昌大学土木工程学院、中国力学学会《工程力学》编委会、清华大学土木工程系.第十三届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅰ册).中国力学学会结构工程专业委员会、南昌大学土木工程学院、中国力学学会《工程力学》编委会、清华大学土木工程系:中国力学学会工程力学编辑部,2004:103-117.
[34]张卫华. 机车车辆服役环境和运行仿真研究[C]. 中国铁道学会车辆委员会.中国铁道学会车辆委员会2004年度铁路机车车辆动态仿真学术会议论文集.中国铁道学会车辆委员会:中国铁道学会,2004:7-32.
[35]丁国富; 张卫华; 王颋; 闫开印; 肖世德. 铁路机车车辆虚拟样机工程[C]. 中国铁道学会车辆委员会.中国铁道学会车辆委员会2004年度铁路机车车辆动态仿真学术会议论文集.中国铁道学会车辆委员会:中国铁道学会,2004:140-149.
[36]金学松;温泽峰;张卫华;曾京;周仲荣;刘启跃. 世界铁路发展状况及其关键力学问题[C]. 中国力学学会.工程力学学术研讨会论文集.中国力学学会:中国力学学会,2004:94-108.