地铁屏蔽门结构安装接口设计与预留
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目录第一章工程概况及施工特点 (3)1.1工程概况 (3)1.2工程范围 (3)1.3系统工作条件 (3)第二章项目组织 (4)2.1 项目管理组织架构图 (4)2.2项目部主要人员职责 (4)◆项目经理 (4)◆屏蔽门负责人 (5)◆安装负责人 (5)◆施工员 (5)◆质检员 (6)◆安全负责人 (6)◆材料员 (6)第三章施工方法及工艺 (7)3.1全封闭屏蔽门施工总体原则 (7)3.2作业流程 (7)◆屏蔽门施工工艺 (7)第四章质量保证措施 (24)4.1.质量保证体系 (24)4.2.质量保证措施 (26)4.3.质量过程控制 (30)4.4.施工过程质量控制 (30)4.5.检验和试验 (31)4.6.不合格品控制 (32)◆不合格品原则 (32)◆不合格品的处置方式 (32)4.7.质量记录控制 (33)4.8.施工人员培训控制 (33)第五章安全施工和文明施工管理 (34)5.1.安全管理目标 (34)5.2.安全生产责任制 (34)◆项目部成员安全职责 (34)5.3. 安全管理程序 (36)5.4. 施工安全管理要点 (40)5.5. 临时施工用电专项方案 (42)5.6. 高空作业专项方案 (43)5.7. 安全施工保证措施 (44)5.8. 文明施工要求 (45)5.9. 应急预案 (45)5.10. 事故调查与处理 (46)第六章 材料运输进场管理计划 (47)6.1 人员搬运的组织管理 ........................................................................................................ 47 ◆ 贮存控制 .. (48)第七章 主要施工机具、设备数量及进出场计划 .................................. 49 77..11 机机械械设设备备配配置置计计划划 .................................................................................................................................................................. 4499 ◆ 配置说明 .. (49)第八章 劳动力组织计划 (52)8.1 劳动力组织 (52)第九章 车站施工进度计划 (54)9.1 概述 (54)9.2 安装准备 (54)9.3 轮班作业执行 .................................................................................................................... 55 ◆ 轮班作业计划 ............................................................................................................... 55 ◆ 各班组组织机构及专业分工 ....................................................................................... 55 ◆ 安装作业计划(一个作业面) .. (56)第一章工程概况及施工特点1.1工程概况本标段屏蔽门系统工程项目为地铁***站的屏蔽门系统设备、管线的安装、调试;该系统安装包括的门体设备、供电系统、驱动系统、控制系统、接地和绝缘等设备和材料,并负责屏蔽门系统设备运输、仓储保管、现场安装调整、调试、土建预埋件测量及整改、各阶段安装、调试、验收等工作。
屏蔽门系统和地铁信号系统接口设计【摘要】针对城市轨道交通地铁中信号系统与屏蔽门系统通信的特点,探讨了信号系统与屏蔽门系统在通信过程中存在的若干问题。
根据接口的功能需求,采用继电接口电路的方法实现了信号系统与屏蔽门系统的通信(包括屏蔽门的开、关控制,屏蔽门开、关门状态的监督和采集。
另外基于故障-安全的原则,进行了安全性和可靠性分析)。
结果表明:该继电接口电路满足信号系统与屏蔽门系统通信的要求。
【关键词】信号系统;屏蔽门;接口1.屏蔽门工作原理1.1 系统组成图1所示为屏蔽门的系统组成:[1-4](1)车载设备:机车位置识别轨道旁接收装置(PTI MUX)、接收天线(LZB-antenna)、发送天线(PTI-antenna)、列车位置识别车载发送装置(IMU100)、监督和控制通道选择继电器接点(J)、列车自动驾驶(ATO)、列车自动防护装置(A TP);(2)轨旁设备:FTGS(检测轨道空闲情况)、轨旁ATP(ATP-STG)(监督屏蔽门开关通道)、屏蔽门控制指令接收装置(PTI-loop)、继电器控制指令组合输出电路盒(Relay box)。
图1 屏蔽门(PSD)系统组成1.2 屏蔽门系统控制与监督(1)开门控制当列车停车,并且停在ATP停车窗规定的停车点后,屏蔽门释放命令由车载ATP通过报文的形式给出,并同时使继电器建立相应传输通道。
释放命令由ATO或司机的操作产生,然后经过PTI天线、IMU100,车载ATO将开门信息传至地面轨旁设备。
此信息到达地面PTI环线后,地面PTI环线将其发送至PTI MUX,PTI MUX收到后分析解释此信息,而后再通过Relay box输出开门命令。
最终屏蔽门控制器接收到此开门信号,而后执行此命令打开屏蔽门。
即ATP轨旁计算机单元触发一个用于开门的安全输出到屏蔽门。
图2所示为开门信号传送流程图[5]。
图2 开门信号传送流程图(2)关门控制若列车要离开站台,ATO车载计算机单元将由ATO自动产生或由列车司机的操作产生和发送一个屏蔽门关命令。
地铁屏蔽门安装施工中的接口问题(一)摘要总结了广州市轨道交通3号线首通段、4号线大学城专线段屏蔽门系统工程安装过程中出现的各类接口问题,分析和探讨了屏蔽门门体安装及系统调试过程中有可能出现的各种接口问题的解决方法。
关键词地铁,屏蔽门,施工接口广州市轨道交通2号线、3号线首通段及4号线大学城专线段地下车站均设置了屏蔽门。
屏蔽门将车站站台与行车隧道区域隔离,可降低车站环控系统的运营能耗,防止人员跌落轨道产生意外事故;减少列车运营噪声和活塞风对车站站台候车乘客的影响,为乘客提供舒适、安全的候车环境,提高了地铁的服务水平。
屏蔽门系统安装过程中与众多专业(例如:车站公共区石材铺设、扶梯运输、轨道专业钢轨焊接等)存在着施工接口,妥善处理好这些施工接口是保证屏蔽门及相关专业施工顺利进行、避免返工,实现预期工期目标的前提。
1各种接口问题剖析及处理方法1.1屏蔽门门槛安装基准的确定在进行屏蔽门门槛及上下部支撑结构的安装放线时应以轨道控制基标为依据。
屏蔽门门槛面至钢轨轨顶面之间的竖向距离为一固定值(如:广州市轨道交通3号线屏蔽门门槛面至轨顶面的竖向距离为1060+0-10mm)。
屏蔽门门槛面与轨顶面在竖向位置关系的确定上已考虑了列车满载、列车避震弹簧老化、轮轨磨损对列车车厢底板标高的影响。
屏蔽门门槛面与轨顶面竖向距离的固定值是通过列车车厢地板面与轨顶面的高度尺寸及其构件磨损量计算得到的。
正是由于上述三者相互位置关系的要求,同时考虑到轨道铺轨施工时是以轨道控制基标作为钢轨面标高的控制依据,所以屏蔽门门槛及上下部支撑结构安装时也以轨道控制基标为基准。
1.2屏蔽门门槛与地面石材及绝缘层的收口处理1)车站站台板一般应按相应轨道线路纵坡进行设计。
屏蔽门门槛面应与车站站台板纵坡一致。
屏蔽门门体结构应与站台面垂直安装。
屏蔽门端门和应急门向站台公共区旋转平开,站台板装修层应保证在端门及应急门开度范围内门体开启不受阻碍。
2)车站站台层沿线路方向设有纵向导盲带。
• 118•天津地铁2、3号线信号系统与屏蔽门接口设计分析天津市地下铁道运营有限公司 曾松林信号系统与屏蔽门的接口是城市轨道交通实现高度自动化控制的重要组成环节,对提高列车运行效率和保障乘客安全有着至关重要的作用。
本文针对天津地铁2、3号线信号系统与屏蔽门的接口设计方案进行了分析与探讨。
1.引言屏蔽门系统安装在站台的边缘,在轨道区域和站台及公众区域之间提供了一道安全和可靠的幕墙,在屏蔽门系统的设计中,乘客安全是主要的考虑因素。
城市轨道交通信号系统作为行车指挥的关键设备,对保障列车的安全、高效和稳定运行有着不可替代的作用。
因此,信号系统与屏蔽门的安全和高效联动控制是地铁系统工程设计的重要环节,它们之间接口的合理设计与运用,对于保证列车与乘客安全,提高地铁运行效率与服务质量具有非常重要的作用(刘晓群.广州地铁六号线屏蔽门与信号接口功能浅析:机电信息,2016(15):38-39)。
2.信号系统与屏蔽门接口设计原则天津地铁2、3号线信号系统采用Bombardier (庞巴迪)CITYFLO 650基于无线通信技术的移动闭塞系统。
列车在正常运行中,屏蔽门系统(PSD )接收信号系统(SIG )发送的开门/关门命令,当所有屏蔽门关闭且锁紧时,PSD 将所有门的关闭且锁紧信号发给SIG ,在确认所有门关闭并锁紧的信号后,SIG 将允许列车发车或进站。
在正常情况下,屏蔽门有两种控制方式:“远程控制模式”和“综合本地控制模式”。
当屏蔽门处于“远程控制模式”时,屏蔽门接收并执行信号系统发送的开/关命令,同时给信号系统发送屏蔽门的状态信息;当屏蔽门处于“综合本地控制模式”时,屏蔽门不执行信号系统发送的开/关命令,由人工控制屏蔽门开关,但屏蔽门仍向信号系统发送屏蔽门的状态信息。
在“综合本地控制模式”下,操作人员可以通过车站控制室的IBP 盘(综合后备盘)或站台的PSL (站台端头控制盒)控制屏蔽门开/关,车站控制室的IBP 盘优先于站台PSL 控制。
目次1 总则2 术语3 屏蔽门系统设计3.1 一般规定3.2 设计要求4 屏蔽门系统基本构成4.1 门体结构4.2 门机4.3 监控系统4.4 电源系统及接地5 工程样机检测5.1 工程样机组成5.2 工程样机测试实验5.3 工程样机测试见证及试验签署6 安装与验收6.1 设备进场检查6.2 控制基标交接检验6.3 测量及交接检验6.4 工程质量验收7 运营、保养与维护7.1 屏蔽门系统日常运行使用7.2 屏蔽门设备计划检修附录A 设备进场验收记录表附录B 控制基标交接记录表附录C 土建交接检验记录表附录D 分项工程质量验收记录表附录E 分部工程质量验收记录表附录F 子单位工程质量验收记录本规范用词说明引用标准名录附:条文说明1 总则1.0.1 为改善城市轨道交通站台环境,提高行车安全性,规范城市轨道交通站台屏蔽门系统的技术要求,达到经济适用、技术先进的目的,指定本规范。
1.0.2 本规范适用于城市轨道交通工程新建、既有线加装及更新改造屏蔽门系统的设计、安装、验收、保养与维护。
1.0.3 在既有线装及更新改造屏蔽门系统前,应对加装及更新改造的车站土建结构和相关机电系统接口条件进行确认。
1.0.4 在屏蔽门系统安装前,宜生产制造工程样机,工程样机应通过检测。
1.0.5城市轨道交通站台屏蔽门系统除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语2.0.1 站台屏蔽门platform screen door设置在站台边缘,将乘客候车区与列车运行区相互隔离,并与列车门相对应、可多级控制开启与关闭滑动门的连续屏障,有全高、半高、密闭和非密闭之分。
简称屏蔽门。
2.0.2 应急门emergency escape door当列车门与滑动门不能对齐时,供疏散的门。
2.0.3端头门platform end door设置于屏蔽门两端进出轨行区的门。
2.0.4门机door mechanism开启与关闭滑动门的机构。
轨道交通工程屏蔽门施工的接口为题分析摘要:屏蔽门作为城市轨道交通的一个重要组成部分,同时也是乘客上下车的主要通道设施,其安全性尤为重要。
本文分析地铁屏蔽门系统工程安装技术措施及注意事项,避免返工,实现预期工期目标的同时保证工程质量,提高屏蔽门系统绝缘效果,保障乘客人身安全。
关键词:地铁;屏蔽门施工;施工接口0引言地铁作为人们出行的快捷交通工具,地铁屏蔽门的控制系统关系到乘客的人身安全,屏蔽门绝缘系统存在着施工接口,每侧屏蔽门与土建存在上百个接触点,只要其中一个接触点出现绝缘不合格,就会导致整侧屏蔽门绝缘检测不合格。
检查、整改都相当麻烦,如果已投入运营,要整改合格基本上不可能。
因此加强设计和施工过程的质量控制非常重要。
屏蔽门系统安装过程中,妥善处理好这些施工接口是保证屏蔽门及相关专业施工顺利进行、避免返工、窝工,实现预期工期目标的前提。
本文重点分析屏蔽门施工与相关专业施工接口中需要严格控制的接口以及在施工过程中需要其它相关专业如何配合施工。
1 地铁屏蔽门对土建的要求地铁屏蔽门是通过立柱、底座、L型支架连接件与土建结构上下部进行连接,对上下部的土建结构位置均有严格的要求。
根据屏蔽门的安装需要和列车限界的需要对土建结构进行设计。
上部风道墙到站台装修完成面的高度为 3100~3600mm (装修吊顶能完全遮挡屏蔽门的上部),下部站台板安装槽口尺寸为320mm×150mm,风道墙厚度为250~300mm(保证预埋件的性能要求),站台板厚度在 200~250mm(站台对屏蔽门的承载和底部预埋件的性能要求)。
屏蔽门的下部土建结构主要承载屏蔽门的整体重量,上部土建结构主要受列车进出时的活塞风形成的风压,承载侧向力,故上部采用L型支架为连接件,下部采用底座为连接件,连接固定采用预埋M12的化学锚栓。
根据本人的实际经验,土建结构容易出现在站台板的厚度和安装槽口尺寸不足,风道墙长度不足、风道墙与站台板的净空高度过高等问题。
地铁屏蔽门结构安装接口设计及预留随着轻轨及地铁在各大城市的普及应用,轨道交通站台门目前已基本成为了站台上的标配产品,其安装方法及对土建结构的预留要求引起了业人士的关注。
本文介绍了轨道交通站台门与土建结构连接的技术要求及实施方法,重点讨论了轨道交通站台门对土建结构预留条件的要求,供轨道交通站台屏蔽门设计、监理、施工管理人员参考。
关键词轨道交通站台门,接口,绝缘,等电位。
前言随着人类社会的进步,国民经济的发展,城镇化政策的推行,带来了城市规模的不断扩大,导致了从市效到效区和从郊区到市中心的交通迅速增长;为满足当今的公共出行要求,需要大力发展城市轨道交通,为满足城市轨道交通舒适、安全、节能的要求,地铁站台屏蔽门是最好的解决办法。
作为安装于地铁站台的一项主要设备,屏蔽门系统要充分考虑与其他系统的接口,本文介绍了轨道交通站台门与土建结构连接的技术要求及实施方法,重点讨论了轨道交通站台门对土建结构预留条件的要求。
屏蔽门概述安装于地铁、轻轨等轨道交通车站站台边缘,将轨道与站台候车区隔离,设有与列车门相对应,可多级控制开启与关闭滑动门的连续屏障,称为城市轨道交通站台屏蔽门,简称屏蔽门。
包括全高屏蔽门、半高屏蔽门。
屏蔽门系统具有安全、节能、环保等作用。
全高屏蔽门系统半高屏蔽门系统1.1屏蔽门的功用地铁站台屏蔽门系统具有安全、节能、环保等作用:(1)保障乘客的安全:屏蔽门将轨道与站台候车区隔离,有效地改善了站台上的安全,防止乘客掉落轨道。
(2)增加基础设施的有效使用率:安装屏蔽门后,可节省站台边缘设置的一米警戒线空间,使站台有效使用面积增加。
(3)保障运营的安全:屏蔽门将轨道与站台候车区隔离,可避免未经许可的人进入隧道。
(4)减少能量消耗:使用全高封闭式屏蔽门,可减少隧道空调流失,避免电能浪费。
(5)改善站台环境:使用屏蔽门可减少由隧道进入站台的灰尘,减少来自地铁列车的噪音,减少列车的活塞效应所引发的气流。
1.2屏蔽门类型及系统构成1.2.1屏蔽门类型地铁屏蔽门按其功能可分为两大类:闭式和开式,闭式屏蔽门也是我们通常所说的地铁屏蔽门,开式屏蔽门即我们通常说的安全门,开式屏蔽门又有全高开式屏蔽门(俗称全高安全门)和半高开式屏蔽门(俗称半高安全门)两种。
地铁屏蔽门安装施工中的接口问题
地铁屏蔽门安装施工中的接口问题可能包括以下几种情况:
1. 设备接口不匹配:在安装过程中,可能会出现屏蔽门设备的接口与地铁站原有设备的接口不匹配的情况,需要进行接口转换或更换设备。
2. 接线失误:在进行接线时,可能会存在接错线或接触不良等情况,需要重新检查和接线,确保连接正确稳定。
3. 接口损坏或老化:在使用过程中,接口可能会损坏或老化导致设备工作异常,需要进行更换或修理。
4. 电源供应问题:屏蔽门设备需要稳定的电源供应,如果电源存在问题,可能会导致设备无法正常工作。
5. 信号干扰:在设备安装过程中,可能会存在信号干扰现象,需要进行干扰消除或信号隔离处理。
针对上述问题,施工人员需要具备专业的技术水平和操作经验,进行严格的安装和调试工作,确保屏蔽门设备能够正常稳定地运行。
此外,为了减少接口问题的发生,施工前需要进行充分的设备检测和数据收集,以免在安装过程中出现问题。
3.2酚醛泡沫保温材料的应用酚醛泡沫塑料作为一种建筑防火、阻燃保温、环保领域应用的新型材料,近年来得到了广泛的应用,主要应用于高层建筑、地铁隧道等中央空调管道保温,客机、船舶的保温。
日本、美国、英国及香港近年对酚醛泡沫保温材料需求量都在大幅上升。
●【参考文献】[1]殷荣忠,山永年等.酚醛树脂及其应用.化学工业出版社,1990[2]唐瑞增等.酚醛泡沫塑料的研制及应用.河北化工,1997年第四期图1站台上的屏蔽门随着我国国民经济的发展和人民生活水平的不断提高,目前我国地铁工程项目建设也处在快速发展和不断完善的过程中。
改善地铁系统工程及其配套设施,优化乘客候车环境,提高城市轨道交通的服务水平,建设以人为本,节能环保的人居环境是地铁工程项目建设的重要目标。
因而采用节约能源的新设备和新技术将是一种必然要求和趋势。
屏蔽门作为城市轨道交通的新型设备系统,在广州地铁二号线首次投入使用,由于其良好的节能效果和对乘客的安全舒适保障,越来越得到相关建设部门的认同。
为了令乘客有一个舒适的乘车环境,在车站投入使用前,各专业的施工及专业间的施工配合尤为重要,以下将对城市轨道交通屏蔽门设计接口技术进行浅析及探讨。
1屏蔽门/安全门在站台上的接口设计1.1屏蔽门城市轨道交通站台屏蔽门是安装于地铁、轻轨等交通车站站台边缘,将轨道与站台候车区隔离,设有与列车门相对应,可多级控制开启与关闭滑动门并且是全封闭,具有密封性能的连续屏障[3]。
屏蔽门应设置在车站站台边的有效站台长度范围内,以有效站台中心线为基准向两端对称布置。
由于地铁牵引配电系统采用直流供电,并把钢轨作为汇流通道,钢轨与大地间存在电位差(按供电系统相关资料,最高为90V)会对乘客造成影响。
因此在站台板上,屏蔽门预留安装孔往站台候车区的方向上必须有一块宽大于900mm的站台绝缘区域以确保乘客及工作人员的安全。
屏蔽门是预先在生产厂安装调试完毕再送车站进行后期的固定安装。
在站台上安装工人把以安装调试好的屏蔽门挂在站台顶梁的预埋件上,再用膨胀螺栓固定。
地铁屏蔽门安装施工工法地铁屏蔽门安装施工工法一、前言地铁屏蔽门是一种重要的安全设施,能够提高地铁站的安全性和便捷性。
本文将详细介绍地铁屏蔽门安装施工工法,包括工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。
二、工法特点地铁屏蔽门安装施工工法具有以下特点:1. 安全性高:通过屏蔽门可以有效控制乘客进出站的流量,减少人员拥挤和摔倒等安全事故的发生。
2. 方便快捷:屏蔽门的自动开关设计使得乘客进出站更加方便快捷,提高客流效率。
3. 节省空间:地铁屏蔽门通过与车厢对齐,有效利用站台和车厢的空间,提高站台容纳能力。
4. 安装灵活:可根据站点特点和需求进行不同形式的屏蔽门安装,如全高屏蔽门、半高屏蔽门等。
三、适应范围地铁屏蔽门安装施工工法适用于不同规模和类型的地铁站,包括高峰运行时间长、客流量大的站点。
同时,可以根据站点特点和需要进行定制化的设计和施工。
四、工艺原理地铁屏蔽门安装施工工法的原理是通过对施工工法与实际工程之间的联系、采取的技术措施进行具体的分析和解释。
首先,需要针对站点地质环境和结构条件进行勘察和数据分析,确保屏蔽门的稳固与安全。
然后,根据设计要求,确定屏蔽门的型号、尺寸和材料,并制定详细施工方案。
在施工过程中,需要进行材料准备、施工洞口开设、固定安装、调试和验收等多个施工阶段。
五、施工工艺地铁屏蔽门安装施工工法的施工工艺包括以下几个主要阶段:1. 准备工作:调配所需机具设备、材料和人力资源,并进行施工前的准备工作。
2. 洞口开设:根据设计要求,在地铁站台上开设与屏蔽门对应的洞口,并进行强度检测和尺寸校验。
3. 固定安装:根据洞口尺寸和材料特点,进行屏蔽门的固定安装,包括连接器的安装和固定螺栓的紧固等。
4. 调试和验收:对安装完成的屏蔽门进行调试和验收,确保门体、传动装置和安全系统等正常运行。
5. 竣工清理:对施工现场进行清理,恢复站台正常使用。
地铁屏蔽门安装施工中的接口问题提纲:一、地铁屏蔽门的定义及作用二、地铁屏蔽门安装施工的流程及方法三、地铁屏蔽门安装施工中的接口问题四、接口问题产生的原因及解决方法五、案例分析一、地铁屏蔽门的定义及作用地铁屏蔽门是指地铁站台与地铁车厢之间的隔离门,作用是为了保证乘客的安全和顺畅地进出站。
地铁屏蔽门既可以防止人员误入地铁轨道,也可以防止行李等物品掉进轨道。
此外,地铁屏蔽门还可以起到加强站台与车厢的空气隔离效果,减少站台噪音和空气污染。
二、地铁屏蔽门安装施工的流程及方法地铁屏蔽门安装施工的流程主要包括施工前准备、安装过程、验收等环节。
施工前准备包括对地铁站台进行测量和分析,确定屏蔽门的尺寸和位置等;安装过程包括屏蔽门的安装和电气接线;验收包括安全检查和功能测试等。
地铁屏蔽门的安装方法主要有挖孔式和滑动式两种。
挖孔式屏蔽门是将门框安装在站台地面,在地面挖出孔洞将门扣住,利用门缝密封材料做到密闭。
滑动式屏蔽门是将门框和门片组成一个偏心滑动框,利用门片与地面内侧导向槽实现滑动。
两种屏蔽门的安装均需要考虑底部封闭和上部连通的问题,确保隔音、隔气的有效性。
三、地铁屏蔽门安装施工中的接口问题地铁屏蔽门的安装设计需要考虑到多个方面的因素,包括电气、水暖、通风、声学等接口问题。
其中,接线、水暖管路和通风口的位置、穿墙设置等设计问题会直接影响到后期施工和使用效果,需要在设计阶段就综合考虑。
在实际施工过程中,可能出现接线、水暖管路和通风口的串扰、交叉和位置偏移等问题,这些问题可能导致接口失配、电气、水暖老化或通风不畅等问题。
这些问题的存在会直接影响地铁屏蔽门的使用效果和维护成本。
四、接口问题产生的原因及解决方法接口问题产生的原因主要包括设计不合理、施工不规范、材料质量不满足要求等多方面原因。
为了解决这些问题,需要在设计阶段充分考虑接口问题,合理设置接触点和预留多余空间。
同时,施工方需要遵循安装说明书和相关工序,确保施工质量,实现质量可控。
地铁屏蔽门结构安装接口设计及预留随着轻轨及地铁在各大城市的普及应用,轨道交通站台门目前已基本成为了站台上的标配产品,其安装方法及对土建结构的预留要求引起了业内人士的关注。
本文介绍了轨道交通站台门与土建结构连接的技术要求及实施方法,重点讨论了轨道交通站台门对土建结构预留条件的要求,供轨道交通站台屏蔽门设计、监理、施工管理人员参考。
关键词轨道交通站台门,接口,绝缘,等电位。
前言随着人类社会的进步,国民经济的发展,城镇化政策的推行,带来了城市规模的不断扩大,导致了从市效到效区和从郊区到市中心的交通迅速增长;为满足当今的公共出行要求,需要大力发展城市轨道交通,为满足城市轨道交通舒适、安全、节能的要求,地铁站台屏蔽门是最好的解决办法。
作为安装于地铁站台的一项主要设备,屏蔽门系统要充分考虑与其他系统的接口,本文介绍了轨道交通站台门与土建结构连接的技术要求及实施方法,重点讨论了轨道交通站台门对土建结构预留条件的要求。
屏蔽门概述安装于地铁、轻轨等轨道交通车站站台边缘,将轨道与站台候车区隔离,设有与列车门相对应,可多级控制开启与关闭滑动门的连续屏障,称为城市轨道交通站台屏蔽门,简称屏蔽门。
包括全高屏蔽门、半高屏蔽门。
屏蔽门系统具有安全、节能、环保等作用。
全高屏蔽门系统半高屏蔽门系统1.1屏蔽门的功用地铁站台屏蔽门系统具有安全、节能、环保等作用:(1)保障乘客的安全:屏蔽门将轨道与站台候车区隔离,有效地改善了站台上的安全,防止乘客掉落轨道。
(2)增加基础设施的有效使用率:安装屏蔽门后,可节省站台边缘设置的一米警戒线空间,使站台有效使用面积增加。
(3)保障运营的安全:屏蔽门将轨道与站台候车区隔离,可避免未经许可的人进入隧道。
(4)减少能量消耗:使用全高封闭式屏蔽门,可减少隧道空调流失,避免电能浪费。
(5)改善站台环境:使用屏蔽门可减少由隧道进入站台的灰尘,减少来自地铁列车的噪音,减少列车的活塞效应所引发的气流。
1.2屏蔽门类型及系统构成1.2.1屏蔽门类型地铁屏蔽门按其功能可分为两大类:闭式和开式,闭式屏蔽门也是我们通常所说的地铁屏蔽门,开式屏蔽门即我们通常说的安全门,开式屏蔽门又有全高开式屏蔽门(俗称全高安全门)和半高开式屏蔽门(俗称半高安全门)两种。
1.2.2屏蔽门的系统构成:屏蔽门系统由机械和电气两部分构成,机械部分包括门体结构和门机传动系统,电气部分包括供电和控制系统。
门体结构主要包括承重结构、固定门、应急门、滑动门、端门、顶箱、门槛、预埋件、密封件、绝缘件等;门机系统主要包括门机梁驱动装置、传动装置、门锁及其它相关附件;供电系统主要包括驱动电源、控制电源、电源监视系统等;控制系统主要包括控制设备(PSC、DCU、PSL、MMS等)、现场总线网络及相关软件。
轨道交通站台门系统与车站建筑的基本要求及实施方法:屏蔽门、全高安全门通过钢立柱作为整个屏蔽门系统的受力结构,钢立柱一般采用上下部分别与站台土建结构连接。
2.1地铁屏蔽门、全高安全门上部对土建的要求及连接方式:地铁屏蔽门、全高安全门上部对土建的要求:由于地铁屏蔽门、全高安全门立柱上部通过上部钢连接件与上部土建结构梁连接,所以对上部土建结构梁的位置等均有要求。
从屏蔽门安装需要及列车限界需要出发,对上部土建结构梁的要求:梁底到站台装修完成面的高度一般为3100~3600mm,主要是考虑到吊顶装修完成后能遮挡住钢立柱上部钢连接件、保持美观及考虑到如果土建结构梁高度太高,对门体的变形会产生较大的影响;梁中心线到站台边缘线为200±30mm,主要是考虑到列车限界的要求以及确保能尽量选择较小的钢连接件;梁厚200~240mm,上部土建结构梁的厚度与屏蔽门的安装没有太大的影响,建议将上部土建结构梁的厚度设置在200~240mm主要是从便于安装预埋件或后埋件来考虑。
地铁屏蔽门、全高安全门与上部对土建的连接:根据上部土建结构梁的位置不同,屏蔽门钢立柱通过上部钢连接件与上部土建结构梁的梁底或梁侧连接(见图1、图2),连接固定一般采用预埋或后埋连接,预埋方式主要有预埋C 形连接件、预埋钢板、预留穿墙螺栓安装孔等,后埋主要采用化学锚栓、膨胀螺栓连接等。
由于地铁屏蔽门还是一项新兴的产业,与相关专业的前期沟通还不特别充分,前期土建设计时未能充分考虑预埋件的设置,所以目前实际工程中经常采用后埋连接方式,即采用化学锚栓或膨胀螺栓与上部土建结构梁连接;从长远来看,为确保屏蔽门可靠连接,应该尽量采用预埋连接的方式,另外采用预埋连接的方式还可以有效降低工程成本。
图1 梁底连接方式图2 梁侧连接方式地铁屏蔽门、全高安全门与上部土建结构的绝缘设计:由于列车车厢相对大地有一定的电位差(目前国内列车车厢相对大地有一定的电位差一般为90伏),为避免乘客上下列车时碰到屏蔽门而出现不舒适的触电感觉,需确保屏蔽门与列车车厢处于等电位状态。
在结构上首先要确保屏蔽门与大地绝缘,一般情况下可通过在上部铰接机构安装绝缘套及绝缘垫的方式实现地铁屏蔽门与上部土建结构的绝缘设计(见图3)。
这样的设计除了能有效确保绝缘外,还能在三维上作X、Y、Z方向的调整,以有效适应土建结构施工误差;还能在高程实现上、下调整,以实现在安装完成后,可自动吸收车站土建结构不同步沉降。
图3铰接机构绝缘示意图2.2地铁屏蔽门、全高安全门下部对土建的要求:地铁屏蔽门、全高安全门对下部土建结构的要求:地铁屏蔽门、全高安全门通过钢立柱作为整个屏蔽门系统的受力结构,钢立柱一般采用上下部分别与站台土建结构连接,地铁屏蔽门、全高安全门钢立柱下部通过下部支撑件与土建站台板连接,站台板需能承受人群荷载及屏蔽门的自重等,为便于屏蔽门的安装,需在站台沿轨道一侧预留有安装槽,该安装槽的规格一般为150mmX300mm(距站台装修完成面150mm、距站台边缘300mm)。
地铁屏蔽门、全高安全门与下部对土建的连接:屏蔽门钢立柱上部通过下部钢支座与站台板连接,连接固定的一般采用预埋或后埋连接,预埋方式主要有预埋C形连接件、预埋钢板、预留穿墙螺栓安装孔等,后埋主要采用化学锚栓、膨胀螺栓连接等。
地铁屏蔽门、全高安全门与下部土建结构的绝缘设计:屏蔽门与站台板的绝缘通过在下部支承组件上安装绝缘件实现(见图4),下部支承组件主要由上下T型支座、绝缘件、支承板、调整垫片等通过螺栓连接而成,其中绝缘件使得屏蔽门系统底部与土建结构绝缘,将绝缘件设置在距离站台板上方位置可有效防止异物堆积导致屏蔽门与站台间的绝缘性能下降,另外在进行绝缘设计时还应考虑防潮、防尘措施,确保使用过程中因受环境影响导致绝缘性能下降;门槛与站台装修层(绝缘地板)之间一般留有10mm左右间隙,在屏蔽门安装完成后,用绝缘材料填充。
图4下部支承组件及绝缘结构示意图2.3.半高安全门或仅下部支撑的全高安全门对土建的要求:半高安全门或仅下部支撑的全高安全门均为悬臂支撑结构,站台板除了承受重力外,还承受较大的弯矩,因此,相对于上下支撑的屏蔽门或全高安全门来说,半高安全门或仅下部支撑的全高安全门对站台板的受力要求更高,另外由于受门体结构形式及安装结构形式的影响,需预留的安装槽尺寸要更大一些,一般情况下半高安全门安装槽尺寸为150mmX450mm (距站台装修完成面150mm、距站台边缘450mm),仅下部支撑的全高安全门安装槽尺寸为150mmX350mm(距站台装修完成面150mm、距站台边缘350mm)。
2.4.站台装修完成面与屏蔽门、安全门底部间隙要求:屏蔽门门体包括固定门、滑动门、应急门、端门等,其中滑动门、应急门、端门活动门为可开启的门,除了在设计时要使门体下部与站台装修完成面保持一定的距离外,该距离的设计还应考虑站台面装修误差、盲道及应急门、端门活动门在使用过程中可能出现变形的情况,一般情况下屏蔽门门体下部与站台装修完成面的距离不要小于6mm,最好不要大于10mm。
3、结语本文介绍了轨道交通站台门与土建结构连接的技术要求及实施方法,重点讨论了轨道交通站台门对土建结构预留条件的要求,对土建结构接口条件提出了明确要求,对轨道交通站台门与土建结构的接口设计也提出了具体的实施方法,供轨道交通总体设计、屏蔽门设计、监理、施工管理人员参考。
随着轻轨及地铁在各大城市的普及应用,轨道交通站台门目前已基本成为了站台上的标配产品,其安装方法及对土建结构的预留要求引起了业内人士的关注。
本文介绍了轨道交通站台门与土建结构连接的技术要求及实施方法,重点讨论了轨道交通站台门对土建结构预留条件的要求,供轨道交通站台屏蔽门设计、监理、施工管理人员参考。
关键词轨道交通站台门,接口,绝缘,等电位。
前言随着人类社会的进步,国民经济的发展,城镇化政策的推行,带来了城市规模的不断扩大,导致了从市效到效区和从郊区到市中心的交通迅速增长;为满足当今的公共出行要求,需要大力发展城市轨道交通,为满足城市轨道交通舒适、安全、节能的要求,地铁站台屏蔽门是最好的解决办法。
作为安装于地铁站台的一项主要设备,屏蔽门系统要充分考虑与其他系统的接口,本文介绍了轨道交通站台门与土建结构连接的技术要求及实施方法,重点讨论了轨道交通站台门对土建结构预留条件的要求。
屏蔽门概述安装于地铁、轻轨等轨道交通车站站台边缘,将轨道与站台候车区隔离,设有与列车门相对应,可多级控制开启与关闭滑动门的连续屏障,称为城市轨道交通站台屏蔽门,简称屏蔽门。
包括全高屏蔽门、半高屏蔽门。
屏蔽门系统具有安全、节能、环保等作用。
全高屏蔽门系统半高屏蔽门系统1.1屏蔽门的功用地铁站台屏蔽门系统具有安全、节能、环保等作用:(1)保障乘客的安全:屏蔽门将轨道与站台候车区隔离,有效地改善了站台上的安全,防止乘客掉落轨道。
(2)增加基础设施的有效使用率:安装屏蔽门后,可节省站台边缘设置的一米警戒线空间,使站台有效使用面积增加。
(3)保障运营的安全:屏蔽门将轨道与站台候车区隔离,可避免未经许可的人进入隧道。
(4)减少能量消耗:使用全高封闭式屏蔽门,可减少隧道空调流失,避免电能浪费。
(5)改善站台环境:使用屏蔽门可减少由隧道进入站台的灰尘,减少来自地铁列车的噪音,减少列车的活塞效应所引发的气流。
1.2屏蔽门类型及系统构成1.2.1屏蔽门类型地铁屏蔽门按其功能可分为两大类:闭式和开式,闭式屏蔽门也是我们通常所说的地铁屏蔽门,开式屏蔽门即我们通常说的安全门,开式屏蔽门又有全高开式屏蔽门(俗称全高安全门)和半高开式屏蔽门(俗称半高安全门)两种。
1.2.2屏蔽门的系统构成:屏蔽门系统由机械和电气两部分构成,机械部分包括门体结构和门机传动系统,电气部分包括供电和控制系统。
门体结构主要包括承重结构、固定门、应急门、滑动门、端门、顶箱、门槛、预埋件、密封件、绝缘件等;门机系统主要包括门机梁驱动装置、传动装置、门锁及其它相关附件;供电系统主要包括驱动电源、控制电源、电源监视系统等;控制系统主要包括控制设备(PSC、DCU、PSL、MMS等)、现场总线网络及相关软件。