无缝线路胀轨跑道原因及防治对策
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关于胀轨跑道现象的分析和处理摘要本文以独山子专用铁道化工线lkm曲线发生的胀轨跑道问题为例,通过现场资料采集分析,认为造成该曲线胀轨跑道的主要原因是连续瞎缝和道床阻力较低,并针对这一问题提出解决方案。
关键词胀轨跑道瞎缝道床阻力纵向爬行一、胀轨跑道现象及定义所谓胀轨跑道是指当线路上的钢轨内部的温度压力超过了轨道框架的抵抗能力时,随着轨温的持续升高,温度压力达到一定程度时,在一些薄弱处所的钢轨会出现弯曲变形,并随轨温的升高而逐渐增大变形矢度,发展到一定程度即临界状态时,如轨温继续升高,钢轨变形矢度会在最薄弱的位置迅速增大,轨道框架突然臌区的现象。
2010年6月,化工线lkm+150m处出现严重晃车现象。
经现场调查发现,晃车地点出现在该地段曲线中部,具体表现为曲线中部连续出现较多碎弯,接头轨缝为连续瞎缝。
经分析确认该病害是由于轨连续升高引起的胀轨跑道。
二、胀轨跑道产生原因分析1.连续瞎缝造成温度应力过大。
在病害发生后,我们即赶到现场对情况进行了观察和分析,调查了曲线轨缝,发现连续8个轨缝为瞎缝,结合中部碎弯、不圆顺现象,确定为胀轨跑道。
胀轨跑道主要是温度应力引起,但在有缝线路上温度应力可以通过接头轨缝来平衡温度应力引起的钢轨伸缩。
《铁路线路修理规则》(铁运[2006]146号)规定:在夏季不得出现连续3个及以上瞎缝,冬季轨缝不得大于构造轨缝。
当天气温为37℃左右,发现胀轨跑道现象时为晚上22:00左右,为保证列车通行,23:00我们对该曲线进行了拨正,使其临时达到通车条件。
1日上午我们队该曲线至北站轨缝进行了测量,钢轨温度为40。
C。
测量数据如下。
从上表可以看出,该曲线上股轨缝基本为瞎缝,同时轨缝严重不均匀。
可以推断,胀轨跑道应在当天最高温度时发生,钢轨温度远高于40。
C(由于轨温比自然温度一般高15℃~20℃,当天最高气温37℃,因此轨温应在50。
C以上)。
根据虎克定律可以推出,一根钢轨所受的温度力为:Pt=at·F=2.50△t·F(N)式中F为钢轨断面积(mm)。
无缝线路稳定性分析及加强措施无缝线路在钢轨内部巨大的温度力作用下,容易引起轨道的横向变形,在列车动力或人工作业等干扰下,轨道弯曲变形有时会突然增大,这一现象常称为胀轨跑道,在理论上称为丧失稳定。
这对列车运行的安全是个极大威胁。
无缝线路的稳定性分析主要目的是研究轨道臌曲的发生规律,分析产生轨道臌曲的力学条件和主要影响因素。
通过分析这些因素,制定相应的预防措施,提高无缝线路的稳定性。
标签:无缝线路稳定性措施一、无缝线路稳定性影响因素1.道床横向阻力对无缝线路稳定性的影响道床的约束阻力主要受到维修的扰动和其他原因的影响而发生改变。
道床纵向阻力系指道床抵抗軌道框架纵向位移的阻力。
它是抵抗钢轨伸缩,防止线路爬行的重要参数。
道床抵抗轨道框架纵向阻力的位移是由轨道与道床的摩阻力和枕木盒内道碴抗推力组成的。
道床横向分布阻力是指道床抵抗轨道框架的横向阻力。
它是防止胀轨跑道,保持轨道稳定的重要原因。
道床横向阻力是由轨道两侧及底部与道碴接触面之间的摩阻力和轨枕端头阻止横移的阻力组成。
道床横向阻力对于无缝线路横向稳定性的影响很敏感,是保持无缝线路稳定的主要因素。
有关资料结果表明,保持轨道的稳定性,道床横向阻力起65%的作用。
道床的饱满程度,道床肩宽,道床肩部堆高,道砟种类及粒径尺寸,线路维修作业影响,行车条件和轨枕类型是影响道床横向阻力的主要因素[1]。
在无缝线路轨道沉降段,由于路基沉降引起轨枕和道床接触减小,道床横向阻力降低。
由“统一公式”,道床横向阻力减小,即等效道床阻力Q值降低,轨道允许温度力[P]降低,无缝线路稳定性减低[2]。
由不等波长稳定性计算公式,初始道床横向阻力降低,无缝线路处于平衡状态的温度力降低,稳定性降低。
即沉降段中,由于道床横向阻力的降低,无缝线路稳定性降低。
2.轨道框架刚度对无缝线路稳定性影响轨道框架刚度在水平面内等于两股钢轨的水平刚刚度(即横向刚度)以及钢轨与钢轨结点间的扣件阻矩之和。
两股钢轨水平面内的刚度之和(为一根钢轨对竖直轴的惯性矩)。
摘
在高速铁路上无缝线路消除了大量的接头轨缝
2
无缝线路大量轨缝的消除以及扣件和道床阻力的约束
)。
σ
t=E·α·ΔT=E·α·(T-T0)
σt
E E=2.1×105MPa
α—线膨胀系数钢轨线膨胀系数一般取α×10-6℃
ΔT
T);
T0)。
)。
σ
z=E·α·(T-T s)
σz
T
T s
根据公式
T、T s Eα
T
T s T s 无缝线路胀轨跑道
),
应变法是通过测定钢轨的长度变化值推算锁定轨温变化
)。
ΔL=α·L·ΔT
L
ΔL
ΔT
(下转第212页)
5
确权登记不仅仅是地籍管理的核心内容之一
5
由于当前的集体建设用地流转市场缺少统一的标准和规地基准地价需要进行合理的规划
5
城市
随着我国经济发展步入了新常态的状况
(上接第209页)(上接第210页)
应力法是通过探索声波
上述无缝线路锁定轨温检测方法各有优缺点①
参考文献
题
对于电力系统而言性
作者简介。
高温季节无缝铁路防胀措施一、设备检查与维护。
1. 轨道几何状态检查。
- 高温季节来临前,应加强对无缝铁路轨道几何状态的检查。
重点检查轨道的方向、高低、水平等参数。
因为在高温下,钢轨会因热胀产生纵向位移,如果轨道几何状态不良,如方向偏差过大,钢轨的胀轨力就更容易在薄弱部位集中,增加胀轨跑道的风险。
- 检查频率要适当提高,例如由常规的每月一次增加到每半月一次。
对于小半径曲线、道岔等特殊地段,更要加密检查。
2. 扣件及联结零件检查。
- 详细检查扣件的紧固状态。
扣件的作用是固定钢轨,如果扣件松动,钢轨在受热膨胀时就不能得到有效的约束,容易产生位移。
检查时要确保扣件扭矩符合标准要求,对于弹条扣件,要查看弹条的变形情况,保证其有足够的扣压力。
- 联结零件如夹板、螺栓等也要重点检查。
夹板不能有裂纹、掉块等损伤,螺栓要拧紧,防止在高温下钢轨因联结不牢固而发生胀轨。
螺栓的拧紧力矩要按照规定值进行检查和复拧,如普通夹板螺栓的拧紧力矩应达到规定的数值,以保证钢轨接头的整体性。
3. 道床状态检查。
- 道床是支撑钢轨的基础,其状态对无缝铁路的稳定性影响很大。
检查道床的密实度、厚度和清洁度。
如果道床不密实,在高温下钢轨的胀轨力会使道床产生变形,进一步影响钢轨的稳定性。
- 及时清理道床中的杂物,保证道床排水良好。
因为积水会软化道床,降低道床的阻力,不利于抵抗钢轨的胀轨力。
二、温度监测与控制。
1. 温度监测系统。
- 建立完善的无缝铁路温度监测系统。
在铁路沿线设置足够数量的温度监测点,这些监测点要覆盖不同的地段,包括直线段、曲线段、桥梁和隧道等。
采用高精度的温度传感器,实时监测钢轨温度。
- 数据要及时传输到控制中心,以便工作人员能够随时掌握钢轨温度的变化情况。
例如,可以利用无线传输技术,将监测到的温度数据发送到铁路管理部门的监控平台,一旦钢轨温度接近临界值,就能及时发出预警。
2. 温度控制措施。
- 根据钢轨的材质和当地的气候条件,确定钢轨的锁定轨温范围。
铁路胀轨跑道处理方法
铁路在高温季节或特定气候条件下,铁轨会因温度变化而发生胀轨现象。
胀轨会导致铁路跑道变形,严重时会影响铁路安全。
以下是处理铁路胀轨跑道的方法:
1. 定期检查铁轨温度
定期监测铁轨温度变化,及时发现胀轨问题。
当铁轨温度升高时,应适当减少列车运行速度,降低铁轨温度,防止胀轨现象发生。
2. 加强铁路维护
定期检查铁路跑道,及时发现和处理胀轨现象。
加强铁路维护,提高铁路跑道的耐热性和防止胀轨的能力。
3. 采用胀轨处理设备
采用专用设备来处理胀轨,如胀轨割除机和胀轨焊接机。
胀轨割除机能够将胀轨部分切除,使铁路回复正常状态;胀轨焊接机能够将胀轨部分焊接,保证铁路跑道的平整度和连接度。
4. 将胀轨现象作为安全生产的重点
加强安全生产教育,将胀轨现象列为重点,提高铁路工作人员的安全意识,严格执行安全操作规程,预防胀轨现象的发生。
铁路胀轨跑道处理方法的实施,可以有效保障铁路运输安全,提高铁路运输效率。
- 1 -。
胀轨故障现场处置方案胀轨故障及原因胀轨通常是指在轨道上出现的轨踪变形,往往伴随着高低波动等问题。
胀轨会对列车的平稳运行和乘客的乘车体验带来影响,是一种常见的铁路故障。
造成胀轨的原因是多方面的,比如列车重量、气温、轨道设施状况等。
胀轨故障的影响胀轨故障不仅会影响列车的运行速度和载重能力,还会导致轨道变形,使得列车在行驶过程中产生晃动,乘客体验不佳,同时,胀轨还有可能会引起列车搬运,从而形成安全隐患。
胀轨故障现场处置方案现场检查当发现轨道出现异常变形时,首先需要组织现场端有效检查,在检查阶段具体措施如下:1.安排专业人员对轨道表面的大小、深度与均匀性进行测量。
2.检查轨道表面是否存在锈蚀、颜色变深或发白的现象。
3.确认轨道附近是否存在沙沙声、异响或者是凸起,如果有可能是下铺的异常气泡引起的,及时排除。
4.检查铁路沿途的杂草种植、沟渠畅通情况,排除表层树根或者土石压紧的可能。
处理方案1.通过机械加工,铣削轨道表面局部凸起。
2.减小列车重量,避免在轨道上停驻时间过长。
3.浇注绝缘胶,改变轨道表面物理特性,避免区域异常凸起。
4.钢轨断面高度恢复到标准高度,减少轨道不均匀变形。
5.清理轨道及轨道附近的杂物和其他碍事物,避免与轨道干扰。
故障预防为避免胀轨的发生,需要加强日常维护管理工作,定期检查轨道设施状况,注意以下方面:1.及时清理铁路沿途的杂草和垃圾,保持轨道附近的环境整洁。
2.定期检查钢轨的断面高度、轨床、防护措施和连接件的安装,加强对轨道设施的监测和维护。
3.严禁重载减速行车,需要结合列车的重量和速度,以及气温等实时因素,具体做法有限制列车重量、减少列车的停驻时间、控制列车的运行速度等。
总结胀轨故障是一种常见的铁路故障,对铁路运输带来的影响不可小觑。
在发现故障时,需要立即组织专业人员进行现场检查,并针对性地采取有效的解决方案,才能尽快地恢复轨道的正常状况。
同时,加强日常维护管理工作,可以有效预防胀轨故障的发生,保证铁路运输的安全和稳定。
摘要从无缝线路的定义与铺设无缝线路的意义出发, 介绍了无缝线路养护和维修的主要规定、基本要求、原则及要点;对无缝线路工作中存在的问题进行分析,找出了发生无缝线路胀轨的主要原因,并针对实际情况,就如何落实标准化,加强无缝线路管理,保证无缝线路设备安全提出了相应的对策;且在总结经验的基础上,从胀轨跑道发生的原因、预兆、预防、处理上作了全面论述,有利于无缝线路的养护维修和运营安全;铁路工务事故从钢轨裂纹、折断,夹板裂纹、折断,辙叉的伤损及无缝线路钢轨折断四方面分析了“三折”事故发生的原因,并从接头的养护及钢轨的养护维修方面介绍了防止“三折”事故的措施,以避免这一现象的发生;无缝道岔是无缝线路的薄弱环节,无缝道岔养护维修中发现直尖轨拉成旁弯,尖轨中部轨距减小,直基本股钢轨有较大的附加温度应力,道岔前后钢轨锁定轨温失控,岔前与限位器间实际锁定轨温严重超限等问题;通过实际情况提出通过改进无缝道岔结构方式,及无缝道岔单元管理方式解决道岔存在的问题;曲线是线路上的薄弱环节之一,根据曲线的主要病害对曲线适当做一些养护措施,提高线路质量,保证行车安全;工务设备是铁路运输的基础,经常了解工务设备的变化状态,对于正确组织线路维修及大中修工作,以及充分发挥设备的潜力都有重大意义。
关键词:无缝线路养护维修胀轨跑道轨温三折折断无缝道岔附加问题应力直尖轨工务设备AbstractFrom the definition of CWR CWR and the significance of the laying of the starting,Introduced CWR conservation and maintenance of the main provisions of the basic requirements, principles and keypoints;CWR work on problems in the analysis of,CWR to identify the occurrence of the main reasons for rail expansion,And for the actual situation, on how to implement standardization, strengthening CWR management, Safety equipment to ensure a seamless line the corresponding countermeasures; In summing up the experience and on the basis of the track from the runway expansion causes omen, prevention, treatment made a full exposition in favor of CWR conservation maintenance and operating safety; Railway accidents from the public works rail crack, break, crack splint, broken frog CWR of failures and broken rails analysis of four "Three Folding" the cause of the accident, And from the joints of the conservation and maintenance of rail has been introduced to prevent the " Three Folding " incident, in order to avoid the occurrence of this phenomenon; Seamless switch is the weak link in CWR, seamless switch maintenance track found a sharp pull straight into the side bending, the central rail gauge sharp decrease, the basic unit straight rail more additional thermal stress, before and after the rail switch lock track temperature out of control, the bifurcation between the formerand limit the actual device temperature lock rail gauge issues such as serious; Through the actual situation by improving the structure of the seamless way switch, and switch seamlessly switch unit management problems to solve; Line curve is the weak link in one of the main diseases in accordance with curve curve appropriate to do something for conservation measures to improve the line quality, to ensure traffic safety; Public Works equipment is the basis of railway transport, often to understand the changes in the Public Works equipment, and organizational lines for the correct maintenance and repair large and medium-sized, and give full play to the potential of devices have great significance.Key words:CWR Maintenance Runway raiy expansion Rail temperature Three folding Seamless switch Additional problem of stress Pointed straight track Publick works equipment目录1 无缝线路的定义与铺设无缝线路的意义 (1)1.1 无缝线路的定义 (1)1.2 铺设无缝线路的意义 (1)2 无缝线路的养护及维修 (4)2.1 维修的主要规定 (4)2.1 维修的基本要求 (5)2.3 维修原则及要点 (6)3 无缝了胀轨跑道的预防与处理 (8)3.1 无缝线路胀轨跑道发生的原因 (8)3.2 发生胀轨跑道的地点 (8)3.3 胀轨预兆 (8)3.4 防止胀轨跑道的措施 (8)3.5 无缝线路养护维修应注意的事项 (9)3.6 无缝线路胀轨跑道的处理 (11)4 铁路工务三折事故的预防 (13)4.1 “三折”发生的原因 (13)4.2 无缝线路钢轨折断原因 (14)4.3 防止“三折”事故的措施 (14)5 无缝道岔养护维修中存在的问题及对策 (17)5.1 道岔养护存在的问题 (17)5.2 解决道岔养护中存在问题的对策 (19)5.3 无缝道岔前后钢轨的锁定轨温管理 (19)5.4 小结 (20)6 曲线养护维修 (21)6.1 曲线主要病害 (21)6.2 曲线养护的措施 (21)7 结束语 (24)参考文献 (29)致谢 (27)1 无缝线路的定义与铺设无线路的意义1.1无缝线路的定义无缝线路是指将12.5m、25m钢轨焊接成200m以上的长轨条的一种轨道结构。
地铁无缝线路胀轨跑道的预防及处理措施作者:刘一兵来源:《科学与财富》2018年第28期摘要:为确保地铁安全运营,实现列车以规定的速度在轨道上日夜安全、平稳和不间断的运行,使轨道设备始终保持在一个良好的技术状态之中,必须采取有效的防护措施进行预防。
本文基于无缝线路胀轨跑道原理,对问题产生的原因进行分析,有针对性的提出应对策略,争取通过可靠预防措施,来减少该类故障的发生。
关键词:地铁;无缝线路;胀轨跑道;预防措施一、无缝线路胀轨跑道原理无缝线路轨道在运行过程中,会因为环境温度的变化而产生温度力,在达到一定强度后,便会促使轨道出现横向变形。
整个过程可以分为三个阶段,即不变形阶段、渐渐变形阶段与突然变形阶段。
第一个阶段中,轨道温度压力会随着温度的不断升高而增加,但是不会造成轨道变形,依然保持稳定。
假如钢轨达到理想直线状态,受到过高的温度压力影响,以及外部干扰后,会发生突然膨曲,而实际情况中轨道无法达到理想直线状态。
第二阶段中温度压力持续升高,轨道变形趋势更为明显,且变形曲线线形趋于稳定,温度压力不断增大仅作用于变形速度的加快以及矢度的扩大[1]。
在温度压力达到一定限度后,轨道变形并伴随响声,证明轨道即将达到临界状态。
第三阶段中轨道温度压力增加到轨道横向弯曲变形矢度最大情况,稳定性最小,一旦超过临界值,或者是受到外部扰动,便会出现胀轨跑道问题。
二、无缝线路胀轨跑道原因1.原始弯曲变形增大就实践情况来看,可确定地铁无缝线路胀轨跑道问题多集中在线路原始弯曲位置,并且原始弯曲越大,对应的胀轨跑道温度压力越小。
基于历史数据计算可确定,当原始弯曲矢度由3mm增大到4mm时,胀轨跑道所需要的温差可减少5.5℃[2]。
由此可以判断轨道原始弯曲增大是造成胀轨跑道的主要原因之一,且分为轨道水平和轨道方向不良两个方面。
其中,轨道水平不良会造成地铁运行产生的轨道振动强度加大,促使轨道水平位置产生变化。
而轨道方向不良,则会造成行车晃动,地铁行车过程中会导致轨道水平不良问题不断加重,最终使得线路失去稳定。
铁路无缝线路胀轨跑道的防止和处理探析发布时间:2021-06-10T02:08:04.005Z 来源:《防护工程》2021年5期作者:徐海峰[导读] 如今我国已经进入到了社会经济发展的飞速阶段,而这个伟大的成绩离不开我国交通运输的便利。
交通的发展不仅是我国社会经济的重要增长点,也是我国人民生活质量提高的重要保障。
在高铁的运行过程中,由于其速度较快,所用的铁路轨道均为无缝轨道,在此种轨道上运行的车辆稳定性较高,并且维修费用较低。
徐海峰中国铁路北京局集团有限公司承德工务段河北承德 067000摘要:如今我国已经进入到了社会经济发展的飞速阶段,而这个伟大的成绩离不开我国交通运输的便利。
交通的发展不仅是我国社会经济的重要增长点,也是我国人民生活质量提高的重要保障。
在高铁的运行过程中,由于其速度较快,所用的铁路轨道均为无缝轨道,在此种轨道上运行的车辆稳定性较高,并且维修费用较低。
但在实际的运行过程中,由于各种因素的影响,胀轨跑道的事故在无缝轨道的应用上时有发生。
该种情况一旦发生,将会严重的威胁到旅客的生命安全。
因此,相关部门和企业应当加大对无缝线路胀轨跑道现象的关注度。
基于此,本文根据无缝轨道线路进行论述,对无缝线路出现胀轨跑道现象的原因进行深入的分析,并提出防止和处理胀轨跑道现象的具体措施,以推进我国轨道交通行业的发展。
关键词:无缝线路;胀轨跑道;原因;具体措施;应急处理引言铁路无缝线路是如今快速列车常用的一种轨道,该种轨道经过高新焊接技术来组成整体轨道。
该种轨道在使用的过程中寿命长,维修费用低,适宜高速行车的特点,是如今铁路系统应用最为广泛的轨道之一。
但无缝轨道在长时间的使用过程中,其难免会出现各种各样的问题,其中轨道的胀轨跑道便是影响铁路安全性最为关键的问题之一。
如何有效避免和处理胀轨跑道问题是每一个铁路部门都需要认真思考的问题。
胀轨跑道事故一旦发生,将会造成严重的后果,因此相关部门和企业应当利用相关技术手段做好胀轨跑道的防止和处理。
无缝线路胀轨跑道原因分析及处理作者:齐彩芳来源:《中国科技博览》2013年第30期摘要:通过对胀轨跑道原因的分析,提出防止胀轨跑道的具体措施和胀轨跑道后的处理。
关键词:无缝线路;胀轨跑道;预防;处理中图分类号:U213.91 概述无缝线路是一种新型的轨道结构型式。
它是由许多根标准轨焊接成为一定长度的长钢轨线路,主要结构特点是:当长钢轨温度升高或降低时,其长度没有明显变化。
由于无缝线路以钢轨焊接减少了大量的普通钢轨接头,因而具有行车平稳、旅客舒适、节省接头材料、降低维修费用、延长线路设备和机车车辆的使用寿命等优点,并能适应高速行车的要求,是铁路轨道发展的方向。
但是无缝线路的稳定与否直接关系着铁路运输安全,因此,防治胀轨跑道成为无缝线路管理工作的核心。
2 胀轨跑道的原因胀轨跑道是轨道在钢轨温度力作用下发生横向弯曲变形的过程。
当线路上钢轨内部的温度压力超过了轨道框架的抵抗能力时,随着轨温的持续升高,温度压力达到一定程度时,在一些薄弱处所的钢轨会出现弯曲变形,并随轨温的升高而逐渐增大变形矢度,这种现象称为胀轨;胀轨发展到一定程度,即达到临界状态时,如轨温继续升高,钢轨变形矢度会在最薄弱的位置迅速增大,轨道框架突然臌曲,这种现象称为跑道。
胀轨是轨道横向弯曲变形的初始阶段,而跑道则是轨道横向完全变形的最终阶段。
无缝线路胀轨跑道的原因主要有以下三个方面:2.1 轨道温度压力的增大2.1.1造成轨道温度压力增大的原因是由于锁定轨温的降低,即实际锁定轨温接近设计锁定轨温范围的下限。
在低温作业时拆开接头或清筛道床,会引起钢轨异常收缩,使锁定轨温进一步降低。
高温季节温度压力增大,将会引起线路的胀轨跑道。
2.1.2 低温焊复断轨及线路的不均匀爬行,会使长钢轨在升温时局部出现温度压力峰,直接影响无缝线路的稳定。
2.2 道床横向阻力和轨道框架刚度的降低道床横向阻力是抵抗轨道框架横向位移,防止胀轨跑道的重要因素。
2.2.1道床横向阻力降低的主要原因是:①维修作业不当,或超出规定的无缝线路维修作业轨温条件违章作业,从而降低道床的横向阻力。
铁路胀轨跑道的应急处理(分析、预防、处理)一、概述无缝线路的稳定是建立在温度压力与线路阻力相互平衡的基础之上,温度压力增大或线路阻力降低都会引起平衡状态的破坏,发生胀轨跑道。
(一)胀轨跑道的基本概念及其相互关系大量试验表明,胀轨跑道的发生与发展过程是有一定规律的,基本上可分为以下三个阶段,如图1所示。
1.持稳阶段持稳阶段是无缝线路承受温度压力的初始阶段。
在这个阶段,温度压力虽因轨温升高而增大,但轨道并不发生变形,仍保持初始状态,温度力完全以弹性状态“贮存"于钢轨之中。
钢轨的原始弯曲越小,对应这一状态的温度压力值越高。
如果钢轨为理想的直线,此状态可能一直能够持续到温度压力达一个相当大的值才会在外力干扰下发生突然臌曲。
然而由于种种原因,钢轨不可能保持理想的直线状态,总会产生某种程度的弯曲。
因此,持稳阶段的钢轨温度压力也不可能达到相当大的值。
相反,线路阻力越小、轨道几何形位尤其是方向越差,造成轨道臌曲变形的温度压力就越低。
在持稳阶段,无缝线路是相对安全的。
2.胀轨阶段轨温继续升高,无缝线路在温度压力作用下,在轨道的某些薄弱处所(例如钢轨有原始弯曲、方向不良或道床横向阻力削弱处)逐渐出现横向臌曲变形,并随温度压力增加而逐渐增大,这种横向臌曲渐变的过程称为胀轨。
在胀轨阶段,不断增大的温度压力使轨道产生由小到大.由少到多的横向变形,有时凭肉眼都能清晰地观察出来,弯曲的线形越来越明显,变形矢度越来越大,轨道方向显著不良。
但是,轨温也不可能无限的升高,当它升到一定程度(只要在轨道的承受范围内)后开始下降时,随着温度压力的逐渐降低,轨道的弯曲变形也随之缩小,直至恢复到初始状态。
也就是说,在胀轨阶段,轨道的变形属弹性变形。
3.跑道阶段在胀轨阶段,温度压力虽未超过无缝线路的承受能力,但有可能达到能力的极限。
此时,无缝线路的相对稳定已是岌岌可危。
当轨温再略有升高,温度压力则继续增大,当接近或达到临界值时,轨温再稍微升高或受稍小的外力干扰(如列车制动、施工影响等),轨道横向变形将突然加大,导致轨道结构完全破坏,这种橫向变形突变的现象称为跑道,如图2所示。
无缝线路防胀措施无缝线路是将许多根标准钢轨焊接起来的相当长的长钢轨线路。
分为二种形式:普通无缝线路和区间无缝线路。
与普通线路比较,无缝线路消灭了钢轨接头,列车行驶平稳,旅客舒适,同时延长了轨道与机车车辆的使用寿命,降低养护维修工作量,适应高速、重载行车要求,这是轨道发展的方向,也是我国铁路现代化的内容之一。
基于以上诸多优势,我国铺设了大量无缝线路,为铁路又好又快发展打下基础。
但无缝线路也有它自身不足,主要是如何克服温度变化钢轨产生的应力、保障行车安全是我们长期研究的课题。
一、设置合理锁定轨温。
1.无缝线路铺设原理。
如果钢轨两端被固定,完全不能伸缩,则随着钢轨温度变化,产生温度应力σt 和温度力P t 分别是:2.5()2.5()t t t t M P P t N σ≈∆≈∆由上式可以看出,一旦钢轨两端被固定,钢轨温度变化产生的温度应力、温度力的大小与钢轨长度无关,只与钢轨温度变化值有关。
这就是铺设、运用无缝线路的理论根据。
理论上讲,无缝线路可以无限长。
现在从北京到广州就是一根长钢轨。
包括道岔都进行了焊接。
因此,铺设无缝线路要合理设置锁定轨温,尽量减少温度应力和温度力,保持稳定。
2. 设置合理锁定轨温。
锁定轨温过高,冬天钢轨承受拉应力过大易造成钢轨折断;锁定轨温过低,夏天钢轨承受压应力过大易造成胀轨跑道。
选择合适的锁定锁定轨温是无缝线路设计的核心,应当全面考虑钢轨强度及稳定情况。
根据我段历年养护经验和本地气温情况,建议将锁定轨温控制在30-35︒C 间较为合适。
33︒C 最为合适.(湖北最高轨温63.9︒C ,最低-18.1︒C )锁定轨温定义:钢轨在自由状态下锁定时的钢轨温度.二、增加阻力,克服钢轨温应力。
以60KG/M 钢轨为例,通过温应力公式计算,轨温每升高一度,钢轨断面将产生19.27KN温度应力。
因此要增加轨道结构阻力,来克服因轨温变化产生的温应力,保持线路稳定,保证行车安全。
一是钢轨与枕木连接扣件齐全、有效,保证能将温应力均匀传递到枕木上。
无缝线路胀轨跑道原因及防治对策随着铁路运输的高速发展,无缝线路已成为目前线路结构的主要组成部分,全区间、跨区间无缝线路逐步取代了准轨线路。
相比而言,无缝线路具有行车平稳、维修成本费用低和使用寿命长等优点,特别是在我国铁路提速及重载铁路应用以来,无缝线路得到了广泛使用与推广,使其具有了强大的生命力。
但是线路的无缝化也使钢轨所承受的温度应力明显增大,无缝线路防胀压力明显增大,如何能使钢轨在承受了巨大的温度应力的情况下,还能够保持线路的稳定,防止线路发生胀轨跑道问题,就成为目前工务线路维修急需要解决的重要问题。
下面我就结合日常对无缝线路的调查分析情况,就如何有效防止无缝线路胀轨跑道谈几点自己的认识。
一、无缝线路胀轨跑道的原因及分析㈠无缝线路胀轨跑道的规律无缝线路胀轨跑道是轨道在钢轨温度力作用下发生横向弯曲变形的过程。
当线路上钢轨内部的温度压力超过了轨道框架的抵抗能力时,随着轨温的持续升高,温度压力达到一定程度时,在一些薄弱处所的钢轨会出现弯曲变形,并随轨温的升高而逐渐增大形成胀轨。
当胀轨现象达到轨道框架无法保持的临界状态时,继续发展使轨道整体横向移动就会出现跑道。
要防止无缝线路胀轨跑道,首先要摸索造成无缝线路胀轨跑道的规律。
通过对近年来铁路已经发生胀轨跑道事例的分析,结合日常对无缝线路轨道结构的研究,可以总结出以下几点规律:1.钢轨温度压力偏高、应力集中地段易发生胀轨跑道。
钢轨温度压力偏高、应力集中是由于钢轨在使用过程中所处的地理环境差异、轨道结构不同,造成实际钢轨轨温高于设计锁定轨温而引起的,而钢轨温度压力的增大,也无形中增加了轨道结构的负担,为胀轨跑道埋下安全隐患。
一是地理环境差异地段。
例如:隧道进出口、路堑路堤交接地段、背阴向阳处所、上跨立交结合部等。
这些地段由于钢轨所受日照时长不同,就会出现钢轨温度变化差异,从而出现钢轨温度压力不同、应力集中问题;二是轨道结构不同地段。
例如:无缝线路固定区与伸缩区交界处、行车方向的道口前方、复线行车方向固定区终端、曲线头部、竖曲线的坡底、制动地段等处所,由于钢轨受轨道框架的影响,钢轨伸缩受阻,就会出现温度压力峰,造成钢轨应力集中问题。
2.气温回升较快季节、温差较大时段易发生胀轨跑道。
陕西属大陆季风性气候,温度由南向北逐渐降低,由于受季风的影响,冬冷夏热,春、秋温度升降较快,春、夏季交替时期是温差变化较大时段,也是胀轨跑道多发时期。
一是气温回升较快季节。
每年4~5月份是管内气温快速上升季节,陕西各地月平均气温上升7~12℃,如:近年来陕北榆林地区4月份平均气温在13℃,5月份平均气温在20℃,一个月时间气温平均上升7℃,势必造成钢轨轨温快速上升,加速了钢轨内部应力集中,应力在短时间内无法均匀分散,容易出现胀轨跑道问题;二是温差较大时段。
由于管内受季风气候影响,早晚温差较大,陕西各地早晚温差平均在4~16℃,如:陕北榆林地区4~5月份日平均最高23℃、最低气温9℃,早晚温差达到14℃,钢轨内部温度力每天反复变化,必然会造成钢轨应力出现疲劳,累计达到轨道强度临界值,就会发生胀轨跑道问题。
3.线路状态不良地段、维养不当地段易发生胀轨跑道。
线路状态不良或日常维修养护方法不当,会使线路逐步失去弹性,降低道床横向阻力和轨道框架刚度,长期运营必然会造成线路失稳,在高温或升温过快时段就极易诱发线路胀轨跑道。
一是线路状态不良地段。
由于线路设备长期运营,列车荷载对线路的不间断作用,就会逐步形成线路病害,病害不断发展、范围不断扩大,必然会出现一些线路质量较差地段,如:线路下沉、道床板结、道床弹性不良等地段;二是线路维修养护作业方法不当。
经过长期运营,在养护维修工程中不注重持续发展,造成轨道大平、大方向不良、道床厚度不足、缺碴严重、曲线头尾偏移、低温焊复断轨、线路不均匀爬行及扣件扣压力不均匀地段,会使长钢轨在升温时局部出现温度压力峰,直接影响无缝线路的稳定。
㈡无缝线路稳定性是产生胀轨跑道的重要因素1.静态稳定性因素的影响无缝线路稳定性是保障设备正常运营的基础,我们可以把整个轨道框架视为铺设于均匀介质(道床)中的一根细长压杆,压杆的静态温度受力为水平刚度。
通常情况下,压杆静止于介质当中处于稳定状态,但给压杆不断的升高温度,就会使压杆内部产生较大的温度压力,当温度压力升高到一定程度无法抵抗温度压力时,压杆就会失去控制使其变形丧失其稳定性,而相对于线路来说表现出来的形式就是胀轨跑道。
⑴保证线路静态稳定的因素:一是道床横向阻力。
道床横向阻力是抵抗轨道框架横向位移,保证线路稳定的主要因素。
根据现场调查表明,稳定轨道框架的力,65%是由道床提供的,其中,道床肩部占20%~30%,轨枕两侧占20%~30%,轨枕底部占50%。
道床横向阻力值与轨枕类型及配置数、道床断面尺寸、道碴材质、道床密实度等因素有关;二是轨道框架刚度。
轨道框架刚度越大,弯曲变形越小,是保持轨道稳定的重要因素。
钢轨与轨枕联结越紧密,轨道框架水平刚度就越大,其保持轨道稳定的作用也就越大。
轨道框架刚度与钢轨类型、轨枕类型、扣件类型、扣件压力等因素有关。
⑵丧失线路静态稳定性的因素:一是温度应力过大。
无缝线路长钢轨锁定后,当轨温高于锁定轨温,且轨温持续升高时,轨道框架将会承受温度应力的压迫,温度力通过道床阻力进行传递,超过道床阻力的抵抗,就会出现无缝线路丧失稳定的可能;二是轨道原始弯曲。
轨道原始弯曲通常包括塑性原始弯曲和弹性原始弯曲。
塑性原始弯曲是钢轨在轧制、运输、焊接和铺设过程中形成的,弹性原始弯曲是在温度力和列车横向力的作用下产生的。
原始弯曲越大,轨道框架所承受的应力就会越大,侧向移动丧失稳定的可能性就越高。
2.动态稳定性因素的影响大量实践表明,大部分胀轨跑道事故并非静态稳定因素所致,而是由于动态稳定性因素所致,动态稳定因素主要是有列车动载和外力作用两方面组成。
当轨道框架在受到温度应力作用时达到稳定临界值时,外界动态荷载作用就成为决定道床稳定的重要因素,动态荷载趋于平稳,就会保持轨道稳定,动态荷载无序突变,就会造成轨道失稳,进而引发线路胀轨跑道。
⑴保证线路动态稳定的因素:一是列车动载平稳均衡。
在高温时段或钢轨温度应力较大时段,列车线路上运行时,线路状态良好、钢轨性能优良、列车轮对震动较小及列车蛇形运动幅度较缓时,列车的动载和轨道刚度达到平衡状态,就能保证线路在动态情况下稳定;二是外力作用平稳均衡。
为了保证线路状态良好,工务作业人员就要对线路进行维修养护,而维修养护中将对线路框架进行外力动态干扰,特别是大型机械在使用过程中,对线路动态稳定干扰较大,当外力动态作用与轨道刚度达到平衡状态时,无缝线路就会保持平稳。
⑵丧失线路动态稳定性的因素:一是列车动载作用下的失稳。
无缝线路在温度压力与列车动载的共同作用下,轨道在不平顺处将产生弯曲变形。
随着轨温升高和行车次数增加,轨道弯曲变形逐渐扩大,轨道将产生“弹动现象”。
无缝线路在产生“弹动现象”情况下,道床横向阻力降低30%~40%,从而大幅降低了轨道刚度,引起轨道失稳的可能性增大;二是外力作用下的失稳。
外力作用引起的线路的失稳,主要出现在曲线上,当作用人员在对轨道进行维护时,相当于对轨道施加了横向的水平作用力,迫使轨道产生一定的横向位移,从而产生变形的积累。
而较大的变形将诱发“弹动现象”的产生,发展到一定程度将会造成轨道失稳。
二、预防无缝线路胀轨跑道的措施㈠提高道床阻力,降低防胀压力1.补充石碴,保证道床刚度。
每年通过春检对线路缺碴地段进行全面调查,特别要对曲线上股、道床不足地段、桥路结合部、线路下沉、道床塌碴地段高看一眼,备足石碴、堆高碴肩、夯拍密实,保证道床饱满,提高道床抗压阻力。
2.改良状态,提高设备质量。
防胀工作准备阶段,结合春运后设备大检查对管内线路设备状态进行全面检查,集中对影响线路稳定的病害进行整治。
一是加强曲线养护。
特别要把半径小于600m的曲线,及夹直线不足20m的曲线头尾做为重点,保证曲线轨向或正矢不超限,并不得出现连续碎弯;二是加强焊缝养护。
要采取综合整治的方法消灭低塌焊缝、焊缝肥边及伤损焊缝,以增强焊缝的整体性和平顺度;三是消灭连续高低、轨向不良处所。
线路方向应保持平直,对连续碎弯地段必须加大整治力度;四是做好钢轨病害处理。
及时矫直钢轨硬弯,对无法处理的及时进行更换,保证钢轨矢度达到标准。
3.有效布防,减少防胀能力流失。
对线路上道床较高、行人过道、村镇道口、道床坍塌处所等不易固碴地段要采取拦、堵等方法进行挡护。
对桥路漏碴处所,及时进行封堵防漏,保证道床饱满,减少道床阻力降低。
4.加强锁定,均匀分布温度应力。
在容易出现应力峰的薄弱区段(无缝线路伸缩区、缓冲区,道口两端,列车制动地段、变坡点、桥头附近等)尤应加强防爬锁定,高温时段做好巡查,发现异常情况及时采取措施。
5.复紧扣件,提高道床纵向阻力。
提前做好线路扣件全面复紧工作,尤其是缓冲区和长轨条始终端前后线路。
做好扣件的“紧松补缺”工作,扣件要达到“全、正、紧、润、靠”,扣件的弹条中部前端下颚应靠贴轨距挡板或扭力矩应保持在80~150N.m。
对于缺少和失效的锚固桩,要重新进行锚固,作业后要及时复紧扣件。
在做好扣件复紧工作的同时安排好扣件涂油工作。
㈡释放温度应力,把好施工安全1.提前调查,做好无缝线路应力放散。
入夏前将管内无缝线路锁定情况进行一次详细调查,掌握管内存在胀轨跑道隐患处所,如:维修的作业过程中方法不当,使长轨条产生不正常伸缩,致使锁定轨温无法确定的处所;固定区和无缝道岔出现严重的不均匀位移的处所;无缝线路轨向、高低连续严重不良、碎弯较多处所;因处理线路故障或施工改变了原锁定轨温处所;低温焊接钢轨时,拉伸不到位或拉伸不均匀处所。
及时安排进行无缝线路应力放散或调整,释放温度应力,降低胀轨跑道安全风险。
2.杜绝死角,紧盯施工防胀措施落实。
全面梳理管内所有扰动线路的施工作业,必须在施工组织措施中明确防胀要求及措施,施工中对防胀措施未落实或落实不到位的坚决停工。
特别是线路清筛换枕、立交顶进、架空施工,要提前进行将轨温放散至50℃以上后,方准施工。
作业后必须保证道床石碴充足、饱满。
严格执行施工作业程序和标准,严把施工作业“防胀”关。
坚持夜间巡养制度和施工过程中的监视,发现有胀轨跑道不良预兆时要立即采取果断措施进行处理。
3.卡控现场,做好无缝线路三测轨温。
无缝线路地段大机施工作业时,要认真执行轨温“三测”制度,指派专人测量轨温,并做好记录。
严格执行大型养路机械无缝线路地段的作业轨温条件:⑴一次起道量小于 30 mm,一次拨道量小于 10 mm 时,作业轨温不得超过实际锁定轨温-20 ℃~+15 ℃;⑵一次起道量在 31~50 mm,一次拨道量在 11~20 mm 时,作业轨温不得超过实际锁定轨温-20 ℃~+10 ℃;⑶在高温季节作业时,作业中机组人员应监视线路状况,发现胀轨迹象应立即停止作业。