铁路接触网施工技术

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浅谈铁路接触网施工技术

摘要:以国内多条高速电气化铁路接触网施工实践经验为依托,研究探讨了高速接触网施工安装中的关键技术,为今后高速铁路接触网施工安装及标准的建立提供借鉴。

关键词:高速;接触网;施工;技术

中图分类号:tm922.5文献标识码:a文章编号:

引言:

接触网是高速电气化铁路牵引供电系统的重要设备,接触网的施工技术是影响其运行状态的重要因素,对于电气化铁路接触网来说,标准速度下的接触网施工标准与技术必须加以改进或采用新技术,才能保证高速铁路接触网的安全可靠和经济高效运行,针对不同形式的铁路系统找出其施工难点和重点,深入研究掌握其施工关键技术。

1.整体吊弦技术

在目前的高速铁路接触网中,因机械强度高、耐腐蚀性能耗、使用寿命长、施工方便等原因,铜合金绞线制成的整体吊弦逐步替代了传统的环节吊弦。整体吊弦有压接式和螺栓可调式两种类型。只有准确计算出整体吊弦的长度,才能使整体吊弦的预制安装一次成功。

1.1技术特点

高速电气化铁路接触网吊弦一般采用了不可调载流,它两端作

永久固定,加工一次成型,一次安装到位,不可调整,故在悬挂弹性和受流方面都体现出了更好的优越性,突出了接触网设备“高可靠,少维修”的技术要求。整体吊弦施工技术及工艺要求严格:

1.1.1对原始数据的采集精度要求高,必须采用精密仪器进行原始数据检测;

1.1.2对整体吊弦计算的速度和准确度要求高,必须有计算机进行计算;

1.1.3对整体吊弦的制作精度要求高,必须进行工厂化精加工。

1.2施工方法

整体吊弦的施工方法主要是:采用激光测距仪、经纬仪等进行原始数据的精确采集:建立数据库,编制专用计算程序:输入原始数据与计算条件,经计算机分析计算后打印实际所需的计算结果:根据结果进行工厂化精加工,误差为±1.5mm,并对预配结果进行复核、编序、包装等:用安装作业车进行现场安装,并对安装结果进行检测以确保达标。

2.隧道内接触网吊柱安装技术

高速铁路隧道内采用预留吊柱槽道方便吊柱安装的设计方法,一方面避免了隧道成形后接触网专业打眼施工安装吊柱破坏隧道

整体结构影响隧道的受力问题,另一方面也避免了接触网专业人员安装吊柱打眼不方便、安装位置不准确的问题。隧道吊柱所用槽道在隧道土建施工时已预埋,电气化专业需做好预埋配合工作和预埋

后技术标准检查等工作。槽道预埋的好坏直接影响隧道吊柱安装的质量,对其预埋质量应作为关键环节检查。武广高速铁路施工中,由站前单位负责预埋隧道吊柱槽道,接触网专业检查时发现较多的预埋问题,主要是同组槽道 2 个滑槽不够平行,间距不一样,造成八字形等形状偏差,吊柱底座螺栓无法准确安装进槽道;安装的槽道与线路不垂直,如果安装吊柱后将造成扭面等现象,无法正确悬挂接触网;有的槽道埋深过大或过浅,吊柱底座螺栓无法准确安装。槽道检查主要控制如下偏差:

2.1槽道的嵌入偏差,槽道底部距隧道顶面的间距,施工误差≤5 mm。

2.2槽道平行偏差,指 2 根槽道平行方向上的间距偏差,俗称八字形的偏差,施工误差为±5 mm/m。

2.3槽道垂直线路左右偏差,指槽道偏移线路的施工偏差,施工误差为±30 mm。

2.4槽道垂直或平行线路倾斜偏差,指一组槽道在垂直或平行线路上的倾斜偏差(相对于线路来说的八字形偏差),施工误差为±5 mm/m。

2.5单根槽道倾斜偏差,单根槽道穿 t 型螺栓的 2 个小面嵌入偏差值≤3 mm。

对于线路铺轨前隧道吊柱安装,采用现场组装作业台方式,先测量吊柱安装位置,在槽道相应位置安装悬吊滑轮起吊吊柱,吊柱

安装到位后须立即测量吊柱的斜率和限界值,如不符合要求须重新松开后安装垫片、调整限界值才能重新紧固吊柱。吊柱安装技术要求:隧道高度变化时,隧道吊柱每 40 mm 为一档进行调整,但吊柱低端距离低轨面应不小于 4 950 mm。吊柱初安装时,一般吊柱按向受力反方向倾斜 0.5%~1%施工(吊柱下端向腕臂安装侧倾斜),受力后,要求为垂直,向受力反方向偏斜 0%~0.5%;悬挂下锚非支腕臂的吊柱,垂直安装,吊柱下端向腕臂反侧倾斜 0%~0.5%。

吊柱位置对相邻线路的最小限界应符合高速铁路设计建筑限界规定要求并注意曲线地段的加宽,通常要求吊柱侧面限界为曲线外侧 2 700 mm,直线和曲线内侧 2 800 mm,上述条件对后续腕臂安装有较大制约,武广高速铁路原隧道内装配安装高度及形式与隧道外一致,模拟计算发现斜腕臂上的定位环在棒式绝缘子上,这是因吊柱限界受限所致。

3.弹性吊索安装

接触网弹性链形悬挂均匀的弹性使静态接触压力抬升恒定,并使受电弓的运行轨迹高度变化减小,充分显示了弹性吊索的安装在弓网受流性能方面的优点。

弹性链形悬挂的整体性能取决于安装时弹性吊索的张力控制和调整精度,因此把弹性吊索的安装分 2 个阶段,一是弹性吊索的初步安装,二是弹性吊索的调整。初步安装阶段首先是把量裁到位

的吊索悬挂固定到位,使其张力达到 2.8~3 kn,在定位装置及两侧跨距内的吊弦均安装完成后开始弹性吊索调整。弹性吊索调整从中心锚结向两侧展开,先将其中心锚结侧一端用辅助索线夹紧固好,另一端用弹性吊索专用拉力计张拉,一般按正常张力 3.5 kn 固定吊索,调整时不得抬高接触线,半个锚段内仅能有一组人员调整,以免吊弦卸载,各跨处受力不均。吊弦安装完成后,严格控制跨中第1 吊弦与相邻弹性吊索吊弦的高度差必须小于10 mm、弹性吊索吊弦与定位线夹高度差为零。弹性吊索安装到位后必须采用接触网激光测量仪检测悬挂点及靠近中心锚结跨中处的导高,确保各部位接触线高度符合设计要求。按上述标准施工,接触网弹性较好。

4.合理确定全补偿链形悬挂的张力及分配

我国全补偿链形悬挂的张力近十年逐步增大到3t系,增大承力索张力有利于提高接触网的稳定性,提高受流质量,但也造成允许磨耗面积减小。接触网的质量是接触网施工中最重要的因素,它关系到接触网的线型选择,工程造价、使用寿命。因而施工中需要严格控制承力索接触线的锚段长度:正确安装悬吊滑轮和补偿装置;严格控制张力增量,使接触线的张力均匀。

5.接触线平直度保证技术

为确保高速受流的平稳性、不间断性,高速铁路接触网要求接触网导高、高度变化率、接触线的平直度必须严格控制,接触线上有弯曲、扭面等现象易产生硬点,使受流恶化,造成离线拉弧,从