高速铁路无砟轨道测量与调整.ppt
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1、高速铁路无砟轨道测量与调整,高速铁路无砟轨道测量与调整,无砟轨道精调概述无砟轨道静态几何参数测量方法 GRP1000数据采集(GRPwin)数据处理与调整量模拟试算(GRP SlabRep和DTS)精调作业要求与建议 轨道测量与精调相关新技术,无砟轨道精调概述,无砟轨道精调:概述,长轨精调是指在无砟轨道长轨铺设、钢轨应力放散并锁定后,测量轨道几何参数,根据平顺性标准对超限区域进行分析和调整,使轨道满足高速行车要求;无砟轨道两股钢轨应分别调整,一般通过扣件调整实现;调整时要特别注意轨距与轨向的关系,高低与水平(超高)的关系。长轨精调可分为静态调整和动态调整两个阶段,-王志坚,刘彬,轨道精调:静态
2、调整与动态调整,静态调整是在联调联试之前根据轨道静态测量数据对轨道进行全面、系统地分析优化和调整,将轨道绝对几何参数和相对几何参数调整到验标以内,使轨道满足高速联调联试条件;轨道动态调整是在联调联试期间根据轨道动态检测情况对轨道局部缺陷进行修复,针对相对几何参数进行微调,对轨道线型进一步优化,使轮轨关系匹配良好,进一步提高高速行车的安全性、平稳性和乘座舒适度,使轨道平顺性全面达到高速行车条件。,-王志坚,刘彬,轨道精调工作流程,轨道精调:静态检测数据,轨道精调:动态检测数据,轨道精调:标明问题区间,轨道精调:模拟调整量,调整前,调整后,GRP试算表,轨道精调:DTS专用精调软件,无砟轨道精调测
3、量解决方案,Amberg GRP1000轨检小车 Leica TPS1200全站仪(1秒级)及以上 全站仪设站距离不超过70m 平面位置/轨面高程测量精度:1mm 轨向/高低测量精度:0.5mm(30米弦,5米检核)效率:600m-800m/8h(一台全站仪),成功案例,京津城际全部26组高速道岔施工验收及轨道道岔运营维护 中铁二局/GRP10002;北京局/GRP1000 2 石太客运专线隧道内无砟轨道运营维护 北京局/GRP1000 2 武广高铁长轨精调/道岔精调及运营维护 各工程局/GRP1000130;武汉局/GRP1000 3;广铁集团/GRP1000 15 沪宁/沪杭长轨精调/道岔
4、精调及联调联试 各工程局/GRP100050;上海局/GRP10008 成灌城际长轨精调与联调联试 中铁2局/8局/成都局/GRP10006 京沪高铁轨道精调及联调联试 各工程局120,共计300余台GRP1000在中国高铁建设及运营维护中得到应用!,轨道静态几何参数测量方法,轨道几何参数可分为绝对几何参数和相对几何参数 绝对几何参数是指轨道实测中线坐标、轨面高程及其与设计坐标和高程的偏差;偏差越小,定位精度越高。相对几何参数是指轨距、水平(超高)及其偏差和变化率,轨向和高低偏差及长短波不平顺等;数值越小轨道越平顺。,无砟轨道几何参数,精密测量三要素,高精度控制网精密测量仪器:徕卡全站仪+GR
5、P轨检小车熟练测量人员:测量技能+轨道知识+软件操作,轨道几何参数测量:轨距,轨距测量传感器,轨顶以下16mm,轨道几何参数测量:水平(超高),使用内置倾角仪测倾角然后使用基准长度换算,比如1.5m或1.505m,轨道几何参数测量:平面位置和高程,使用全站仪实测得轨检小车上棱镜的三维坐标,然后结合标定的轨检小车几何参数、小车的定向参数、水平传感器所测横向倾角及实测轨距,即可换算出对应里程处的实测平面位置和轨面高程,继而与该里程处的设计平面位置和轨面高程进行比较,得到其偏差,用于指导轨道调整,轨道几何参数测量:平面位置基准,轨道几何参数测量:轨面高程基准,轨道几何参数测量:轨向与高低,轨道几何参
6、数测量:长短波不平顺,30米弦每隔5米检核,300米弦每隔150米检核,轨道几何参数测量:验收标准,轨道几何参数测量:综合报表,GRP1000数据采集,硬件:手推式轨检小车,轨距传感器,精度 0.3 mm测量范围i-25 to+65 mm,超高传感器,精度 0.5 mm相对于1435 mm轨距测量范围 10,里程计,分辨率:5mm精度优于:0.5%,棱镜位置高于轨面约60cm,以尽量降低大气折射的影响系统组装不会降低测量精度,硬件:GPC棱镜柱,用LEICA全站仪测量绝对坐标 LEICA TPS1200LEICA TPS2000LEICA TS30 利用TCPS27或RH1200无线调制 解调
7、器进行远程控制操作,硬件:全站仪,硬件:内置传感器、供电与通讯模块,GRPwin软件:项目资料,CP3和CP4/GRP点三维坐标及编号规则;左右线独立设计中线;平曲线设计参数:起点里程,交点坐标和偏角,圆曲线半径,缓和曲线长和长短链等,并换算ZH、HY、YH、HZ点坐标;坡度表:里程、变坡点高程和竖曲线半径;曲线设计超高值 轨枕编码方法,首先输入起点里程,然后选择曲线要素类型,并输入每一曲线要素的起点坐标、缓和曲线长度或圆曲线半径(右转曲线半径为正值);长短链处需分为两段设计中线,GRPwin软件:平曲线,GRPwin软件:平曲线,路径:项目属性-测量文件-设计中线-平曲线,GRPwin软件:
8、竖曲线,竖曲线通过切线交点定义,输入交点里程、高程和竖曲线半径。下凹曲线半径为负;上凸半径为正;如果变坡点处设置了竖曲线,则圆类型选择“圆”;如果没有设置竖曲线(坡度代数差不大)则选择“顶点”;竖曲线起点和终点必须选择“顶点”。,GRPwin软件:竖曲线,路径:项目属性-测量文件-设计中线-竖曲线,工作区间前后各两个变坡点,GRPwin软件:竖曲线,输入ZH、HY、YH、HZ点的超高值,与平曲线相一致。左转曲线超高为负,右转曲线超高为正,单位为米,GRPwin软件:超高,路径:项目属性-测量文件-设计中线-平曲线,GRPwin软件:超高,可导入文件类型:txt格式文本或GSI格式文本数据格式:
9、点号 东坐标 北坐标 高程;字段之间用空格隔开,GRPwin软件:控制点,路径:项目属性-测量文件-服务文件-控制点,GRPwin软件:控制点,轨道参考点,中线参考基准,超高计算基准,高程参考基准,GRPwin软件:项目属性-平面和高程基准,轨检小车方位角,控制点参考基准,正矢基准弦,GRPwin软件:项目属性-轨向高低基准,GRPwin软件:软件选项-常规,GRPwin软件:软件选项-通讯,GRPwin软件:软件选项-限差,GRPwin软件:软件选项-测量数据,GRPwin软件:软件选项-全站仪,GRPwin软件:测量文件设置,新建测量文件后需读取小车校准参数,选择名称中 含1.435m的配
10、置;每个测量文件只能对应一台小车 测量文件为XML格式,轨道&小车方向,设计值,偏差信息(平面,高程,超高),GRPwin软件:数据采集界面,实测值,棱镜坐标,相对测量值,完整测量并保存新值完整测量并覆盖当前值单独操作传感器施工模式操作全站仪测量接触线测量控制点测量断面退出锁定棱镜,GRPwin软件:数据采集工具栏,测量轨距,测量超高,测量棱镜坐标,退出,里程计设置,解除锁定,全站仪操纵杆,检查设站,关闭激光,开启/关闭全站仪,退出,锁定,恢复锁定小车棱镜,当前全站仪,打开激光,全站仪状态,GRPwin软件:传感器与全站仪操作,检查钢轨表面状态,检查扣件锁定状态正倒镜检查全站仪水平角和竖角偏差
11、,如果超过3秒,在气象条件较好的情况下进行组合校准及水平轴倾斜误差()校准;检查全站仪ATR照准是否准确,有无ATR的偏差也应少于3秒使用至少8个控制点自由设站,其中前后至少各使用一个60米以上的控制点。根据天气条件确定最大目标距离,状况良好时控制在70m以内,状况不佳时将距离缩短设站的同时组装轨检小车,将双轮部分靠近低轨在稳固的轨道上校准超高传感器一般每天开始测量前校准一次,如气温变化迅速,可再次校准;校准后可在同一点进行正反两次测量,测量值之和应在0.3mm以内将全站仪对准轨检小车棱镜,初始化通信,并锁定棱镜,数据采集:现场工作,放样60米以上的一个控制点对设站进行检核进入施工模式,看平面
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