浅谈高速铁路轨道精调
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高速铁路轨道精调作业论述高速鐵路轨道精调是确保线路开通高速运营安全的重要保证,轨道精调效果的好坏决定着线路开通条件。
轨道精调的目的旨在消除轨道病害,保证轨道的平顺性要求,满足列车高速行驶的需要。
高速铁路轨道调整是在联调联试之前根据轨道小车静态测量数据对轨道进行全面、系统地调整,将轨道几何尺寸调整到允许范围内,对轨道线型(轨向和轨面高程)进行优化调整,消除施工造成的缺陷,合理控制轨距变化率和水平变化率,使轨道静态精度满足350km/h及以上高速行车条件。
无缝线路铺设完成,长钢轨应力放散、锁定后即可开展轨道精调工作。
2 施工流程轨道精调作业程序为:轨道精调准备→CPⅢ平面高程复测→钢轨焊接、放散及锁定→轨道几何状态检查确认→轨道测量(数据采集、格式为CSV)→模拟试算调整→现场位置确定复核→更换扣件及调整→轨道几何状态验收检查确认。
3 轨道精调施工3.1轨道精调外业测量3.1.1全站仪设站作业前进行正倒镜检查全站仪水平角和竖角偏差,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(α)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。
控制好设站精度、棱镜的安装等,自由设站的精度应符合要求,每一测站不大于70m。
全站仪和小车的测量设置次数应该不小于两次,然后取平均值。
全站仪测量设站尽可能设在墩顶位置。
对于连续梁地段要尽量缩短设站距离,如中跨为48米现浇梁,选择大约45米左右为一测站,测量出的数据较70m设站数据的离散性明显减少。
3.1.2轨道状态数据采集组装好轨检小车后,在厂家安装的轨道小车标定器进行标定,每天开始测量前校准一次,气温变化迅速时,需要再次进行校准;校准后在同一点进行正反两次测量,测量值之差应在0.3mm以内。
按精调小车操作程序对轨道逐个承轨台进行测量,观察数据变化,如果出现突变则检查全站仪各项指标是否超限,轨道小车是否异常,钢轨扣件是否拧紧,小车轮子是否沾染杂物,如果确实存在突变,则要记录清楚,以备后查。
浅谈高速铁路轨道精调摘要: 无砟轨道对线路平顺性、稳定性要求很高,因此线路必须具备准确的几何线性参数,大大提高轨道精调作业精度及工作效率,实现轨道平顺性要求。
关键词:轨道精调静态调整轨检小车数据采集优化调整削峰填谷中图分类号: u238 文献标识码: a 文章编号:轨道几何状态是衡量轨道铺设精度的关键指标,在轨道应力放散及锁定后,应对轨道的几何状态进行精细调整,是轨道的几何状态满足设计及规范要求。
为确保轨道的高平顺性,满足高速行车安全性和舒适性的要求,需要对轨道进行精细调整。
轨道精调的目的是控制轨道平面和高程位置的高精度及很小的轨距和水平变化率,确保直线顺直、曲线圆顺、过渡顺畅,实现动车组的平稳和舒适度。
要实现上述目标,首先是要转变既有的轨道调整理念,通过轨道测量数据和纸上作业,形成调整方案,而不是固有的以弦线道尺为主要手段的局部调整手段。
其次是采用科学的分析调整方法,在波形平顺的前提下,削峰填谷,消除超限处所。
轨道精调目前分为静态调整和联调联试期间的动态调整,静态调整是在联调联试之前根据轨检小车静态测量数据对轨道进行全面、系统地调整,将轨道几何尺寸调整到允许范围内,对轨道线型(轨向和轨面高程)进行优化调整,合理控制轨距变化率和水平变化率,使轨道静态精度满足350km/h及以上高速行车条件。
轨道静态精调流程:准备工作→轨道状态测量→调整量计算→现场标示→轨道调整→轨道复检准备工作cpiii复测对cpiii控制点进行全面复测,对缺损点进行恢复,过程中加以保护。
静态调整很关键,是轨道精调的重心,所以我们一定要重视,静态调整主要分为数据采集和现场实调两步,数据采集就是利用绝对轨检小车采集每个承轨台的空间位置与其实际空间位置的差值,然后利用软件对数据进行处理和优化得出最佳调整方案,现场实调就是技术人员根据调整方案对号入座对扣件进行调整使其达到设计空间位置。
现场实调完以后还得进行复测然后在进行现场扣件调整,直至满足联调联试的条件。
浅谈高速铁路无砟轨道精测及调整摘要:无砟轨道是以钢筋混凝土取代碎石道砟道床的轨道结构形式,由于轨道具有高平顺性、刚度均匀、轨道几何形位能持久保持、维修工作量显著减少等特点,使高速铁路较传统的有砟轨道具有更好的适应性。
本文详细阐述了高速铁路无砟轨道精测及调整的两个阶段及确保精度的措施。
关键词:高速铁路;无砟轨道;精调;静态调整;检测一、高速铁路无砟轨道精测及调整概述无砟轨道是以钢筋混凝土取代碎石道砟道床的轨道结构形式,由于轨道具有高平顺性、刚度均匀、轨道几何形位能持久保持、维修工作量显著减少等特点,使高速铁路较传统的有砟轨道具有更好的适应性。
其中平顺性是评价轨道最终几何状态的核心指标,所以高铁要求高精度的平顺性。
也正因如此,在高铁建设中无砟轨道施工便成为重中之重的核心环节,标准更高,要求更严,精度要求也更高。
无砟轨道铁路轨道几何状态(平顺性)通过轨道几何状态测量仪(轨检小车)来检测获取,通过内符合精度和外符合精度两大指标评价轨道几何状态。
为保证最终的轨道平顺性要求以及最大程度的节约成本,在施工中应对重点工作严格控制。
二、高速铁路无砟轨道精测及调整的两个阶段高速铁路无砟轨道施工是个多工序过程,在众多工序中,精调工序是其中关键的工序。
轨道精调工作在无缝线路铺设完成后,长钢轨应力放散、锁定后即可开展。
轨道精调可分为静态调整和动态调整两个阶段。
(一)静态精调1、静态精调步骤静态调整是在联调联试之前,根据轨道静态测量数据将轨道几何尺寸调整到允许范围内。
合理控制轨距、水平、轨向、高低等变化率,对轨道线型进行优化调整,使轨道静态精度满足高速行车条件。
轨道精调主要采用精调小车进行检测,主要分为以下几个步骤:轨道控制网复测———轨道静态测量———轨道平顺度模拟试算———现场位置确定及复核———轨道静态调整———轨道状态检查确认。
2、CPⅢ控制网复测及使用经过了整个施工阶段,由于构筑物的沉降、箱梁的徐变,以及环境温度的变化,都会影响CPⅢ控制网的精度,所以在静态精调以前,必须复测整个CPⅢ控制网,重新审核评估。
探析高速铁路有砟轨道精调技术摘要:当前高速铁路施工技术发展迅速,有砟轨道精调关系到铁路运营后的线路的质量和行车安全,故而在施工中要严格控制和精准测量轨道的几何尺寸状态。
笔者通过介绍高速有砟轨道的施工过程,包括施工前准备、道砟铺设等,进而引出轨道精调的方法,施工前要做好铁路路基的沉降预测,并对实际值进行修正处理,在轨道精调中,首先要保证好在轨道铺设中对轨道中线的精准性,注意控制大机捣固的起道量以及拨道量,同时采用安博格GRP-1000IMS轨道测量小车以及全站仪和0级道尺对轨道几何尺寸进行控制,多次进行复测并对轨道几何尺寸进行修正,满足高铁轨道开通运营条件。
关键词:高速铁路;有砟轨道;轨道精调高速铁路有砟轨道指的是在铁路路基上面采用石砟作为道床,并采用水泥的轨枕。
其中石砟就是石子,在铺设中要求构造均匀、硬度强、具有抗击各种恶劣天气的能力,富有弹性以及有利于排水。
传统的有砟轨道有施工道砟的铺设比较简单,同时施工造价比较低的特点,但是也存在很容易发生变形,造成频繁维修的局限性。
而轨道精调作为高铁运营开通前的重要一环,使有砟轨道满足高速行车要求的重要保障,其重要程度具有不可代替性。
1高速铁路有砟轨道施工过程1.1施工准备工作高速有砟轨道施工前需要首先要对施工后路基的沉降变形做出预判,采用一定的测试方法预测施工后的沉降值,并在施工时对沉降值进行修正,从而满足沉降要求。
采用CPI和CPII对经过反复测量满足误差要求,同时建网测量满足评估情况。
要按照国家标准和规范对构筑物顶面高程和几何尺寸进行贯通,以线下构筑物的验收标准,确定道床层的厚度以及道砟满足设计规范。
1.2对道砟进行铺设首先要对底砟进行铺设,铺设中底砟砟面应该平整,控制底砟的厚度,一般厚度按照15-25cm进行铺设。
铺设中要注意石砟顶面高度,避免太低或者太高造成无效起道的面积过大,避免无效的振捣稳固情况发生,若出现不符合设计规范的必须进行返工处理,给施工带来很大问题。
浅谈高速铁路无砟轨道正线长轨精调技术摘要:要想很好的对无砟轨道的精度进行控制,就要科学合理的对其测量,在此基础上有效的调整轨道的几何状态,该文章主要针对高速铁路无砟轨道正线长轨精调技术进行了分析,并且以哈牡客专轨道精调工作为例,对精调工作的内容以及注意事项进行了研究,希望能给有关部门带来帮助和参考。
关键词:高铁运行;无砟轨道;精调技术;分析探讨引言高速铁路随着国内经济的快速进步,而得到了很好的发展。
在对长钢轨进行精调之前,要进行合理的铺设和焊接,长钢轨的几何状态经过多次调整和修正之后,能够完全的符合验收标准,是轨道的质量符合要求,列车在运行过程中也能够保证质量合格。
1工程概况某铁路客运专线的铺轨正线里程是DK200+140~DK296+200,在此过程中包含了无砟轨道以及有砟轨道,前者的长度为31km,后者的长度为64km,属于双线铁路,列车在运行过程中时速为250km/h。
2轨道精调前期工作2.1轨道精调标准在对工程的进度进行调整时,要充分的考虑到工程的施工质量验收标准,以此为依据,开展具体的调整工作。
2.2内业准备业内准备工作在开展过程中需要使用到轨检小车采集软件,该软件内要有相应的设计数据,包括平曲线以及竖曲线等,在开展坐标系投影换代操作时,要做好特殊处理工作,在此过程中还需要对数据库进行建模,为了保证数据的准确,要及时的对其进行复核。
在开展轨道精调工作时,一般情况下会面临着比较高的要求,在此过程中,技术人员要做好自身的工作,结合工程项目实际施工情况和工期要求进行数据的采集和准备,提升整个工作的精准度和可靠性。
评估单位在开展常规精调工作之前,需要对CPⅢ控制网进行相应的评估,确保其是合格的,在对相应的成果进行导入时,要按照小车软件的标准开展具体的操作,确保长轨精调工作的有效进行。
3轨道精调注意事项(1)道岔前后200m应与道岔作为一个单独区间进行轨道静态数据采集和分析,并保持平顺性。
(2)在进行轨道数据采集时应合理划分每台轨检小车工作区段,同一台轨检小车应尽量连续测量,减少不同轨检小车间的搭接,避免系统误差对测量数据的影响。
浅谈高速铁路无砟轨道精调技术高速铁路轨道内、外部几何形态是保证动车组安全舒适运行的基础,因此无缝线路铺设后必须通过静态和动态检测来进行轨道精调工作,在运营期间,也需要按照一定周期检查轨道的几何形态,对轨道结构进行维修以达到轨道平顺度的允许偏差要求。
标签:高速铁路;无砟轨道;静态精调;动态精调高速铁路无砟轨道施工是个多工序过程,在众多工序中,精调工序是其中关键的工序。
轨道精调工作在无缝线路铺设完成后,长钢轨应力放散、锁定后即可开展。
轨道精调可分为静态调整和动态调整两个阶段。
1 静态精调静态调整是在联调联试之前,根据轨道静态测量数据将轨道几何尺寸调整到允许范围内。
合理控制轨距、水平、轨向、高低等变化率,对轨道线型进行优化调整,使轨道静态精度满足高速行车条件。
轨道精调主要采用精调小车进行检测,主要分为以下几个步骤:轨道控制网复测——轨道静态测量——轨道平顺度模拟试算——现场位置确定及复核——轨道静态调整——轨道状态检查确认。
1.1 CPⅢ控制网复测及使用经过了整个施工阶段,由于构筑物的沉降、箱梁的徐变,以及环境温度的变化,都会影响CPⅢ控制网的精度,所以在静态精调以前,必须复测整个CPⅢ控制网,重新审核评估。
CPⅢ平面控制网的复测工作主要以下几项内容:检查CPⅢ点有没有破坏、用全站仪对全线的CPⅢ点进行复测、对所测数据进行分析是否满足精度要求。
先对CPⅢ控制网标志进行全面检查,若有松动、损坏及埋设位置不正确的重新埋设并记录。
CPⅢ控制网应与原测网一致,采用自由设站交会网(后方交会)的方法测量。
复测宜联测与原测相同的高等级CPⅠ、CPⅡ控制点。
对于CPⅢ控制网复测成果存在系统性偏差或超限控制点超过20%的路段,应报设计院重新评估。
1.2 静态精调技术1.2.1 现场调整施工流程根据轨检小车采集的数据及软件调整的情况计算挡块及轨垫板材所需的规格,根据轨枕编号进行挡块及轨垫板的散放、松扣件、安装调整组件、放回并锁紧钢轨、重新测量;如有不合格的地方再进行一次调整。
高速铁路无砟轨道钢轨精调过程控制关键技术随着高速铁路建设的发展,无砟轨道钢轨的精调过程受到越来越多的关注。
在铁路运输中,无砟轨道钢轨经常会出现一些问题,例如不平整、曲率偏差、轨距不准等。
这些问题不仅会影响列车的运行稳定性和安全性,而且还会缩短钢轨的寿命,增加维修成本。
因此,针对高速铁路无砟轨道钢轨的精调过程进行控制是非常重要的,可以提高铁路运输的效率和安全性。
1. 轨道测量技术的应用在精调无砟轨道钢轨的过程中,轨道测量技术是非常重要的。
通过使用高精度的测量仪器和相应的软件,可以对钢轨的几何形状和位置进行精确测量,并对其进行分析和评估。
例如,可以测量轨距、曲率、高度差等参数,并根据实际情况调整钢轨的位置和高度。
通过轨道测量技术,可以达到精确控制无砟轨道钢轨的目的,提高铁路运输的效率和安全性。
2. 实时监控系统的使用3. 自动化控制技术的应用自动化控制技术是指利用计算机系统和控制器实现对无砟轨道钢轨自动化控制的技术。
通过将轨道测量技术和实时监控系统与自动化控制技术相结合,可以实现无砟轨道钢轨的自动化控制和调整,并且可以实现钢轨位置的精确控制和调整。
例如,可以根据列车的速度、载重等参数动态调整无砟轨道钢轨的高度和位置,保证列车的稳定性和安全性。
通过自动化控制技术,可以实现无砟轨道钢轨精调过程的自动化和智能化,提高其运输效率和安全性。
二、总结无砟轨道钢轨精调是高速铁路运输中非常重要的一环。
通过轨道测量技术、实时监控系统和自动化控制技术的应用,可以实现无砟轨道钢轨的精确控制和调整,提高铁路运输的效率和安全性。
在未来的高速铁路建设中,无砟轨道钢轨精调过程的控制将愈加重要,推动铁路运输的智能化、自动化和可持续发展。
高速铁路轨道精调施工技术摘要:高速铁路要求轨道具有高平顺性,除了在轨道施工期间保证精度以外,钢轨应力放散、锁定后的轨道精调是建设高平顺性轨道的关键环节。
轨道精调是铁路安全运营的基础环节,其质量对列车安全、平稳、高速行驶至关重要。
本文针对高速铁路轨道精调目标及施工技术进行分析,以供参考。
关键词:高速铁路;轨道精调施工技术一、高速铁路轨道精调对于高速铁路轨道精调施工来说,先进行整体调整,后进行局部调整,先进行轨向调整,后进行轨距调整,先进行高低调整,后进行水平调整是施工中必须遵守的处理原则。
在无砟轨道长轨铺设完毕且铁路线路锁定之后一直到铁路开通运营的期间,应用铁路轨道的几何状态测量仪器对铁路线路进行微小的、局部的状态调整,确保列车后续处于高速平稳的运行状态,这也就是高速铁路轨道精调的主要工作内容。
高速铁路的轨道精调施工可以分为两个部分,第一部分为静态精调施工,第二部分为动态精调施工,其中主要内容集中在静态调整这一部分,静态精调施工是指,在高速铁路轨道网络进行正式联合调试之前,对高速铁路轨道的静态数据收集分析,根据数据分析结果判断轨道中存在的各类状态缺陷,然后制定对应的调整方案,优化铁路轨道状态。
静态精调施工达标之后,才能开展后续的联合调试工作。
铁路精调动态调整过程是指根据对于联合调试阶段轨道相关动态数据进行收集分析之后,判断其中是否有无存在异常,然后将数据进行比对,采取调整措施消除轨道存在的异常问题,通过轨道精调施工能够充分保证其平顺性,确保高速列车运行期间能够满足舒适度要求,达到相应的安全运行标准。
二、高速铁路轨道精调目标分析之所以要进行轨道精调施工,主要目标就是确保轨道平面和其高程位置处于精准状态,保证轨道具有较小的轨距及水平变化率。
使得高速铁路轨道曲线处于圆滑状态、直线处于顺直状态、过渡区域流畅,满足平顺运行的标准。
想要实现这一目标的,需要优化固有的轨道调整理念,借助轨道的测量数据和纸上模拟等方式明确轨道调整方案,而不是应用传统的局部调整方式。