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La pendulation ferroviaire : principes, performances, applications et perspectives
TRP3080 v1 Article de référence

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La pendulation ferroviaire : principes, performances, applications et perspectives

Auteur(s) : Alessandro ELIA, Gérald HAUSER, Naim KUKA, Grégoire NICOLEAU, Riccardo VERARDI

Date de publication : 10 févr. 2024

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Présentation

1 - Contexte

2 - Besoins et défis techniques associés à la pendulation

3 - Performances, confort et sécurité de circulation

4 - Spécificités techniques des trains pendulaires

5 - Applications

6 - Perspectives

7 - Glossaire

8 - Sigles, notations et symboles

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

La technologie pendulaire permet d’augmenter la vitesse de passage des trains en courbe optimisant ainsi les temps de parcours sur les lignes conventionnelles. Le système doit toutefois être conçu de façon à garantir la sécurité et à offrir un certain niveau de confort aux passagers. Cet article expose les principes de base de la pendulation ferroviaire. Il détaille les différentes variantes de système de pendulation embarqué sur les matériels Alstom depuis les premiers Pendolinos. Face au développement de la Très Grande Vitesse à travers le monde, les auteurs donneront leur vision du marché de la technologie pendulaire.

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Auteur(s)

  • Alessandro ELIA : Ancien directeur du département de pendulation ferroviaire, Alstom - Participant au CEN TC256, Président du WG7

  • Gérald HAUSER : Ancien directeur du département de pendulation ferroviaire, Alstom

  • Naim KUKA : Ancien responsable du réseau d’expertise dynamique de Rame & Mécatronique et Master Expert, Alstom

  • Grégoire NICOLEAU : Ingénieur en chef, responsable du développement de la fonction pendulation sur Avelia Liberty, Alstom

  • Riccardo VERARDI : Senior Expert dynamique de rame et Bogie, Alstom

INTRODUCTION

Cet article traite de la pendulation ferroviaire. Même si l’article est principalement consacré au matériel roulant, la pendulation ferroviaire doit être considérée comme un système global incluant également l’infrastructure (voie, caténaire) et la signalisation.

La pendulation ferroviaire permet de tirer profit du fait que pour chaque courbe il existe un écart entre la limite de vitesse définie pour le confort des passagers et la limite de vitesse définie pour la sécurité de circulation. Grâce à des systèmes embarqués complexes, l’optimisation des profils de vitesse des lignes ferroviaires existantes a été rendue possible sans avoir à investir dans de nouveaux tracés.

Cet article expose les grands principes théoriques et les notions clés qui permettent de cerner les différents enjeux associés à la technologie pendulaire.

Un focus est fait sur le confort du passager et, en particulier, sur les effets physiologiques que la pendulation peut engendrer.

Les éléments théoriques sont illustrés par les nombreuses applications réalisées par Alstom depuis les années 1970 jusqu’à nos jours.

Enfin, les auteurs donneront leur vision sur ce marché de niche qui arrive cependant à tirer son épingle du jeu malgré une concurrence toujours plus forte de la Très Grande Vitesse.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-trp3080

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5. Applications

Cette section met en lumière les produits pendulaires Alstom ; un focus particulier est fait sur les performances et sur les éléments d’architecture.

Les lecteurs intéressés pourront trouver dans la bibliographie ce qui a été fait chez les autres constructeurs.

5.1 Les rames Pendolino, « Made in Italy »

Depuis les premières expérimentations à la fin des années 1960, Alstom Ferroviaria (anciennement Fiat Ferroviaria) a conçu et fabriqué plus de 500 rames pendulaires de la famille Pendolino totalisant plus de 700 millions de kilomètres au compteur.

Ces rames ont été vendues à 13 pays à travers le monde et, par conséquent, ont dû être adaptées aux spécificités réglementaires locales, aux différents écartements de voie (1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 668 mm), aux différents gabarits (États-Unis, Espagne et Portugal, Russie) et aux climats extrêmes (Finlande, Russie).

Le tableau 3 et la figure 42 donnent un aperçu de l’évolution de la famille de rames Pendolino.

Chaque génération est caractérisée par ses évolutions techniques qui reflètent les progrès technologiques de ces dernières décennies et, en particulier, dans le domaine de l’électronique. Le retour d’expérience acquis en service commercial a permis l’amélioration continue du produit.

Les rames Pendolino ont la réputation d’avoir un comportement très doux vis-à vis de la voie réduisant ainsi les coûts de maintenance. Son bogie lui permet d’atteindre la grande vitesse en alignement grâce aux faibles masses non suspendues ou semi-suspendues.

  • 1ère génération : l’ETR450 (1987)

    Elle est la première application commerciale de Pendolino dérivée du prototype ETR401 (1975).

    Il est équipé d’un mécanisme de pendulation à bielles localisé au-dessus de la suspension secondaire (TASS, cf. § 4.4.1...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - TERRASSE (J.) -   Une nouvelle voiture dite « pendulaire » destinée aux très grandes vitesses (A new car called « pendulum » for very high speeds).  -  Revue générale des chemins de fer (1957).

  • (2) - PORTEFAIX -   L’inclinaison des caisses des véhicules – Problèmes et perspectives (The inclination of vehicle bodies – Problems and perspectives).  -  Revue générale des chemins de fer (1972).

  • (3) - SANTANERA -   Oreste : FS and RENFE try out tilt-body prototype trains.  -  Railway Gazette International (2004).

  • (4) - CAMPOSANO -   Italy’s Pendolino : a successful experiment, International Railway.  -  Journal (1979).

  • (5) - CAMPOSANO -   Velocità economica ottimale per le nuove linee viaggiatori ad alta velocità (Optimal economic speedfor new high-speed passenger lines).  -  Ingegneria Ferroviaria (1975).

  • ...

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