轨道工程-第八章 无缝线路.ppt
《轨道工程-第八章 无缝线路.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《轨道工程-第八章 无缝线路.ppt(54页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、一、无缝线路基本知识介绍,第八章 无缝线路,内容提要,二、无缝线路基本原理,三、无缝线路稳定性计算,四、路基上的无缝线路轨道设计,五、桥上无缝线路,一、无缝线路基本知识介绍,(1)(定义)无缝线路是把标准长度的钢轨焊接而成的长钢轨线路,又称焊接长钢轨线路。(Continuous Welded Rail(CWR)/Jointless Track),1.铺设无缝线路的意义,(2)无缝线路在长钢轨内消灭了钢轨接头,列车通过时高频冲击荷载的动态响应消除,相应地线路病害减少。,(4)无缝线路是当今轨道结构的最佳选择,它以无可非议的优越性得到各国铁路的承认。几十年来,世界各国竞相发展。我国铁路无缝线路近年
2、来在技术上有很大进步,在数量上有快速增长。,(3)美国统计,无缝线路钢轨寿命延长约40%;日本铁路现,采用无缝线路的钢轨(50型)更换周期由原来的400Mt延长到了500Mt。原苏联统计,通过总重500Mt以后的钢轨(P65型)抽换数,降低了3倍。我国统计,无缝线路钢轨使用寿命延长1.25倍。世界各国在高速与快速客运线路上均铺设无缝线路。,一、无缝线路基本知识介绍,(1)按处理温度应力的方式分:温度应力式无缝线路 放散应力式无缝线路,2.无缝线路的类型,(2)按长轨条长度、是否跨越车站分:普通无缝线路(温度应力式-有缓冲区)跨区间无缝线路(超长无缝线路),(3)按CWR在我国的发展历程分:普通
3、无缝线路:L10002000m 区间无缝线路:L区间长度 跨区间无缝线路:L区间长度并焊连无缝道岔,(4)按CWR铺设位置、设计要求分:路基无缝线路;桥上无缝线路;岔区无缝线路,(5)按长钢轨接头的联结型式分:焊接无缝线路;冻结无缝线路,一、无缝线路基本知识介绍,(1)按处理温度应力的方式分:温度应力式无缝线路 放散应力式无缝线路,2.无缝线路的类型,温度应力式无缝线路,(1)结构形式:是由一根焊接长钢轨及其两端24根标准轨组成,并采用普通接头的形式;,(2)受力状况:无缝线路铺设锁定后,在钢轨内部产生很大的温度力,其值随轨温变化而异;,(3)特点:结构简单,铺设维修方便,应用广泛;,(4)铺
4、设范围:对于直线轨道,铺设50kgm和60kg/m轨,每公里配量1840根混凝土枕时,铺设温度应力式无缝线路允许轨温差分别为100和108。,一、无缝线路基本知识介绍,国外,3.无缝线路发展概况,铺设无缝线路能收到节约材料、劳力、能耗等综合技术经济效果,是当今轨道结构的最佳选择,它以无可非议的优越性得到各国铁路的承认。几十年来,世界各国竞相发展。我国铁路无缝线路近年来在技术上有很大进步,在数量上有较快增长。,中国,1915年,欧洲在有轨电车轨道上开始使用焊接长钢轨,焊接轨条长度约为100200m。20世纪30年代,世界各国开始在铁路上进行铺设试验。到了50、60年代,由于焊接技术的发展,无缝线
5、路得到推广应用和迅速发展。,我国于1957年开始在京沪两地各铺设1 km无缝线路,次年才进行大规模的试铺。1961年底我国共铺设无缝线路约150 km,6070年代对在线路特殊地段铺设无缝线路进行了理论和试验研究,并取得了成功,为在线路上连续铺设无缝线路创造了条件。至2007年,我国铁路正线无缝线路长度已达5.2万公里,占正线总长的比重达到58。,一、无缝线路基本知识介绍,3.无缝线路发展概况,随着轨道结构的加强、实践经验的丰富以及轨道结构理论研究的深入,各国铁路都在逐步扩大无缝线路铺设的范围,并积极地发展跨区间无缝线路。我国铁路规定:今后新建线路,条件许可时均要设计铺设无缝线路或跨区间无缝线
6、路。,一、钢轨温度力、伸缩位移与轨温变化的关系,一根长度为l可自由伸缩的钢轨,当轨温变化t时,其伸缩量为,式中:钢轨的线膨胀系数,取0.0118mm/m/=11.810-6/;l 钢轨长度,mm;t 轨温变化幅度,。,二、无缝线路基本原理,无缝线路的特点是轨条长,当轨温变化时,钢轨要发生伸缩,但由于有约束作用,不能自由伸缩,在钢轨内部要产生很大的轴向温度力。为保证无缝线路的强度和稳定,需要了解长轨条内温度力及其变化规律。,(2-1),如果钢轨两端完全被固定,不能随轨温变化而自由伸缩,则将在钢轨内部产生温度应力。根据虎克定律,温度应力t为:,(2-2),式中:E钢的弹性模量,E2.1105MPa
7、;t钢的温度应变。,将E、值代入式(2-2),则温度应力t为:,F钢轨断面积,mm2。,一根钢轨所受的温度力Pt为:,上述公式即为无缝线路温度应力和温度力计算的基本公式。可知:在两端固定的钢轨中所产生的温度力仅与轨温变化幅度有关,而与钢轨本身长度无关。因此理论上钢轨可焊接任意长,且对轨内温度力没有影响。控制温度力大小的关键是如何控制轨温变化幅度t。对于不同类型的钢轨,同一轨温变化幅度产生的温度力大小不同。无缝线路钢轨伸长量与轨温变化幅度t、轨长l有关,与钢轨断面积无关。,(2-3),(2-4),二、无缝线路基本原理,为降低长轨条内的温度力,需选择一个适宜的锁定轨温,又称零应力状态轨温。设计确定
8、的锁定轨温称为设计锁定轨温;铺设无缝线路中,将长轨条始终端落槽就位时的平均轨温称为施工锁定轨温;无缝线路运行过程中处于温度力为零状态的轨温称为实际锁定轨温。施工锁定轨温应在设计锁定轨温允许变化范围之内。常说的锁定轨温发生变化是指实际锁定轨温发生变化;而设计和施工锁定轨温,一旦设计和施工完成记入技术档案,作为日后线路养护维修的依据,不允许随意改变。锁定轨温是决定钢轨温度力水平的基准,因此根据强度、稳定条件确定锁定轨温是无缝线路设计的主要内容。,钢轨温度不同于气温。影响轨温的因素比较复杂,它与气候变化、风力大小、日照强度、线路走向和所取部位等均有密切关系。根据多年观测,最高轨温Tmax要比当地最高
9、气温高1825,最低轨温Tmin比当地最低气温低23。计算时通常取最高轨温等于当地最高气温加20,最低轨温等于最低气温。,二、无缝线路基本原理,例8.1,解:最大温升幅度maxT1=63.020.0=43.0 最大温降幅度maxT2=30.0(17.9)=47.9对于60kg/m钢轨:最大温度压力:maxPt1=248max T1F=2484377.45808.4kN 最大温度拉力:maxPt2=248maxT2F=24847.977.45900.5kN,郑州地区Tmax=63,Tmin=17.9,锁定轨温设计值Ts=25,锁定轨温变化范围取25 5,即2030,计算60kg/m钢轨最大温度压
10、力和拉力。,二、无缝线路基本原理,轨温变化时,影响钢轨两端自由伸缩的原因是来自线路纵向阻力的抵抗,它包括接头阻力、扣件阻力及道床纵向阻力。,二、线路纵向阻力,钢轨两端接头处由钢轨夹板通过螺栓拧紧,产生阻止钢轨纵向位移的阻力,称为接头阻力,它由钢轨夹板间的摩阻力和螺栓的抗剪力提供。为安全起见,我国接头阻力PH仅考虑钢轨与夹板间的摩阻力s,摩阻力s的大小主要取决于螺栓拧紧后的张拉力P和钢轨与夹板间的摩擦系数f。,式中,n接头一端的螺栓数,六孔夹板n=3;s钢轨与夹板间对应1枚螺栓(4个接 触面)的摩阻力。,(一)接头阻力,二、无缝线路基本原理,(2-5),(2-6),摩阻力的大小主要取决于螺栓拧紧
11、后的张拉力和钢轨与夹板之间的摩擦系数。根据对夹板受力状态的分析表明,一根螺栓的拉力接近它所产生的接头阻力,则接头阻力的表达式可写为PHnP。接头阻力与螺栓材质、直径、拧紧程度和夹板孔数有关。在其他条件均相同的情况下,螺栓的拧紧程度就是保持接头阻力的关键。,列车通过钢轨接头时产生的振动会使扭力矩下降,接头阻力值降低。所以定期检查扭力矩,重新拧紧螺帽,保证接头阻力值在长期运营过程中保持不变是一项十分重要的措施。轨道设计规范规定,无缝线路接头螺栓扭矩不应低于900Nm,接头阻力采用400kN。并规定,正线轨道钢轨接头螺栓应采用10.9级及以上高强接头螺栓;站线轨道应采用8.8级及以上高强接头螺栓。,
12、接头阻力的特点:(1)其本质是摩擦力,只有存在相对运动或相对运动趋势时,才产生;(2)钢轨首先要克服接头阻力,然后才能伸长或缩短;(3)钢轨从伸长转入缩短或从缩短转入伸长状态要克服两倍接头阻力。,二、无缝线路基本原理,中间扣件和防爬设备抵抗钢轨沿轨枕面纵向位移的阻力,称扣件阻力。为了防止钢轨爬行,要求扣件阻力必须大于道床纵向阻力。扣件阻力是由钢轨与轨枕垫板面之间的摩阻力和扣压件与轨底扣着面之间的摩阻力所组成。摩阻力的大小取决于扣件扣压力和摩擦系数的大小。,P扣件一侧扣压件对钢轨的扣压力;1钢轨与垫板之间的摩擦系数;2钢轨与扣压件之间的摩擦系数。,(二)扣件阻力,二、无缝线路基本原理,一组扣件的
13、阻力F为:,扣压力P与螺栓所受拉力P拉的大小有关。以扣板式扣件为例,按右图可得P的算式如下:,(2-7),(2-8),根据铁科院试验,如果混凝土轨枕下采用橡胶垫板,不论是扣板式还是弹条式扣件,其摩擦系数为1+2=0.8。实测资料指出,在一定的扭矩下,扣件阻力随钢轨位移的增加而增大。当钢轨位移达到某一定值之后,钢轨产生滑移,阻力不再增加。垫板压缩和扣件局部磨损将导致扣件阻力下降。此外,列车通过时的振动,会使螺帽松动,扭矩下降,导致扣件阻力下降。为此,铁路线路维修规则规定:扣板扣件扭矩应保持在80120Nm;弹条扣件为100150Nm。,(二)扣件阻力,二、无缝线路基本原理,(三)道床纵向阻力,道
14、床纵向阻力与道床密实度、道碴粒径、材质、道床断面、捣固质量及脏污程度有关。道床在清筛松动后纵向阻力明显下降,随着运营时间的推移,可逐渐恢复正常值。只要钢轨与轨枕间的扣件阻力大于道床纵向阻力,则无缝线路长钢轨的温度应力和温度应变的纵向分布规律将完全由接头阻力和道床纵向阻力确定。,二、无缝线路基本原理,道床纵向阻力是指道床抵抗轨道框架(钢轨和轨枕组装而成,也称轨排)纵向位移的阻力。一般以每根轨枕的阻力R,或每延厘米分布阻力r表示。它是抵抗钢轨伸缩、防止线路爬行的重要参数。,道床纵向阻力是由轨枕与道床之间的摩阻力和枕木盒内道碴抗推力组成。,道床纵向阻力与位移的关系曲线,道床纵向阻力表(单根轨枕),二
15、、无缝线路基本原理,右图是实测得到的单根轨枕在正常轨道状态下,道床纵向阻力与位移的关系曲线。可以看出,处于正常状态下的轨道,单根轨枕的道床纵向阻力随着位移的增大而增加,当位移达到一定量值后,轨枕盒内的道碴颗粒之间的啮合被破坏,即使位移继续增加,阻力也不再增大。混凝土轨枕位移小于2mm,木枕小于1mm,道床纵向阻力呈线性增长,道床-弹性无缝线路设计中,采用轨枕位移为2mm时相应的道床纵向阻力值,见下表。,温度力沿长钢轨的纵向分布,常用温度力图来表示,故温度力图实质是钢轨内力图。温度力图的横坐标表示钢轨长度,纵坐标表示钢轨的温度力(拉力为正,压力为负)。钢轨内部温度力和钢轨外部阻力随时保持平衡是温
16、度力纵向分布的基本条件。一根焊接长钢轨沿其纵向的温度力分布并不是均匀的。它不仅与阻力和轨温变化幅度等因素有关,而且还与轨温变化的过程有关。,三 温度力图,为简化计算,通常假定接头阻力PH为常量。无缝线路长轨条锁定后,当轨温发生变化,由于有接头的约束,长轨条不产生伸缩,只在钢轨全长范围内产生温度力Pt,这时有多大温度力作用于接头上,接头就提供相等的阻力与之平衡。当温度力Pt大于接头阻力PH时,钢轨才能伸缩。因此在克服接头阻力阶段,温度力的大小等于接头阻力,即,tH接头阻力能阻止钢轨伸缩的轨温变化幅度。,(一)约束条件,1.接头阻力的约束,二、无缝线路基本原理,式中,tH接头阻力能阻止钢轨伸缩的轨
17、温变化幅度。,接头阻力被克服后,当轨温继续变化时,道床纵向阻力开始阻止钢轨伸缩。但道床纵向阻力的产生是体系在道床对轨枕的位移阻力,随着轨枕位移的根数的增加,相应的阻力也增加。为计算方便,常将单根轨枕的阻力换算为钢轨单位长度上的阻力r,并取为常量。由上述特征可见,道床纵向阻力是以阻力梯度r的形式分布。故在克服道床纵向阻力阶段,钢轨有少量伸缩,钢轨内部分温度力放散,因而各截面的温度力并不相等,以斜率r分布。,2.道床纵向阻力的约束,(2-9),(2-10),二、无缝线路基本原理,式中,t拉max最大降温幅度。,(二)基本温度力图,无缝线路锁定后,轨温单向变化时,温度力沿钢轨纵向分布的规律,称为基本
18、温度力图。,(1)当轨温t等于锁定轨温t0时,钢轨内部无温度力,即Pt0,A-A线(2)当t-t0tH时,轨端无位移,温度力在整个长轨条内均匀分布,Pt=PH,B-B线(3)当t-t0tH时,道床纵向阻力开始发挥作用,轨端开始产生收缩位移,在x长度范围内放散部分温度力,BC、BC范围内任意截面Pt=PH+rx,(4)当t降到最低轨温Tmin时,钢轨内产生最大温度拉力maxPt拉,这时x达到最大值ls,即为伸缩区长度,D-D线,则,基本温度力图(降温),二、无缝线路基本原理,(三)轨温反向变化时的温度力图,当轨温随着气温循环往复变化时,温度力的变化会与前述单向变化有所不同,根据锁定轨温t0的不同
19、,其可能大于、等于或小于当地中间轨温t中,因而温度力分布图也相应有三种不同形式。t0与t中的差异会形成温度力峰值P峰=0.5(Ptmax+Ptmin)。当t0t中时,在伸缩区出现温度压力峰值;当t0 t中时,在伸缩区出现温度拉力峰值;当t0=t中时,在伸缩区不会出现温度压力峰值,在轨温上升过程中,在伸缩区会出现温度力峰值,但小于P峰。温度压力峰值是引起无缝线路失稳的重要隐患,特别是在春夏之交,发生的概率最大,所以在线路养护维修作业时,应特别注意伸缩区无缝线路的稳定性。,(1)当TminttH时,轨温回升,钢轨有伸长趋势,首先仍然遇到接头阻力的抵抗,钢轨全长范围内温度拉力减小,温度力图平行下移P
20、H值,接头处温度拉力变为零。温度力分布如图中AEE。,二、无缝线路基本原理,(三)轨温反向变化时的温度力图,(1)当TminttH时,轨温回升,钢轨有伸长趋势,首先仍然遇到接头阻力的抵抗,钢轨全长范围内温度拉力减小,温度力图平行下移PH值,接头处温度拉力变为零。温度力分布如图中AEE。(2)当tHTmint2tH时,这时接头阻力反向起作用,温度力图继续平行下移PH值,此时接头处承受温度压力,固定区仍为温度拉力,如图中FGG所示。(3)当Tmint2tH时,正、反向接头阻力已被完全克服完,钢轨要开始伸长,这时道床纵向阻力起作用,部分长度上温度力梯度反向,在伸缩区温度压力以斜率r而增加,如图中FT
21、所示。(4)当tTmax时,固定区温度压力达到maxPt后,由于t拉maxt压max,固定区温度力平行下移到HH,则HN与FT的交点,出现了温度压力峰P峰,其值大于固定区的温度压力。温度压力峰等于固定区最大温度拉力与最大温度压力的平均值,即:P峰(maxPt拉maxPt压)/2(2-11)l峰(2-12),二、无缝线路基本原理,(四)轨端伸缩量计算,从温度力图知,无缝线路长轨条中部承受大小相等的温度力,钢轨不能伸缩,称为固定区。在两端,温度力是变化的,在克服道床纵向阻力阶段,钢轨有少量的伸缩,称为伸缩区。伸缩区两端的调节轨,称为缓冲区。在设计中要对缓冲区的轨缝进行计算,因此需对长轨及标准轨端的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 轨道工程-第八章 无缝线路 轨道 工程 第八 无缝 线路
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6395039.html