中国客运专线无砟轨道技术.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流中国客运专线无砟轨道技术.精品文档.中国客运专线无砟轨道技术西南交通大学 王其昌二七年五月四川成都目 录1. 我国铁路客运专线1.1发展规划1.1.1中长期铁路网规划1.1.2 “四纵”快速客运通道1.1.3 “四横”快速客运通道1.1.4 三个区域城际客运专线1.1.5工程特点1.1.6技术创新是客运专线成功建设的必由之路1.2运输特点1.2.1运输模式1.2.2 运营特点1.2.3 高速铁路三大要素2现代高速轨道系统2.1轨道系统的组成及其作用2.1.1轨道组成2.1.2轨道作用2.1.3相互关系2.1.4轨道系统与轮轨关系(图2.1)2
2、.1.5高速轨道结构组成(表2.1)2.2高速轨道运营经验2.2.1有砟与无砟之争2.2.2日本新干线运营经验2.2.3德国高速轨道运营经验2.2.4 法国高速轨道运营经验2.3有砟轨道与无砟轨道的技术经济比较2.3.1技术比较2.3.2经济比较2.3.3两种轨道综合比较2.3.4轨道选型基本结论2.4高速轨道系统技术路线2.4.1技术路线2.4.2增加轨道质量2.4.3降低轨道刚度2.4.4优选轨道阻尼2.4.5轨道参数合理匹配2.5高速轨道应具备的性能2.5.1高平顺性2.5.2高可靠性2.5.3高稳定性2.5.4高耐久性4. 无砟轨道的选型4.1 选型基本原则4.1.1 关于施工性4.1
3、.2 关于维护性4.1.3 关于动力性4.1.4 关于适应性4.1.5 关于经济性4.2 当今有代表性的无砟轨道4.2.1 世界有代表性的无砟轨道4.2.2 中国已铺设的无砟轨道4.3 再创新选型思考4.3.1 选型技术理念4.3.2 两类无砟轨道性能的对比分析4.3.3 选择长5m方案的理由 5. 无砟轨道系统再创新技术方案5.1 预制板式无砟轨道5.1.1 再创新技术内容(图5.1)5.1.2 再创新技术方案(表5.1)5.1.3 方案一:凸形挡台限位、低弹模CAM调整层5.1.4 方案二:凸形挡台限位、新型耐侯砂浆调整层5.1.5 方案三:锚固销钉限位、新型耐侯砂浆调整层5.1.6 方案
4、四:锚固销钉纵连平板高弹模CAM调整层5.2 现浇混凝土式无砟轨道5.2.1 再创新技术内容(图5.5)5.2.2 再创新技术方案(表5.6)5.2.3 主要创新点:5.2.4 结构优缺点(表5.7)5.3 无砟轨道结构选型建议5.3.1 武广客运专线综合试验段5.3.2 京沪客运专线5.3.3 哈大客运专线6. 客运专线扣件系统6.1 钢轨扣件的功能6.2 研发基本准则6.3 扣件系统的组成6.3.1 弹性扣压件6.3.2 弹性基板6.3.3 锚固联结件6.4 钢轨扣件的设计6.4.1 设计程序6.4.2 设计荷载6.4.3 设计参数6.4.4 扣件的锚固与支挡6.4.5 轨道响应及结构计算
5、内容6.4.6 试制及室内试验6.4.7 现场试铺试验及标准化6.4.8 扣件剩余寿命的估算方法6.5 我国客专扣件类型及适用条件(表6.1)6.6 弹条IV型扣件系统6.6.1 概述6.6.2 适用范围6.6.3 扣件系统组成6.6.4 主要技术参数(表6.2)6.6.5 扣件结构特征6.6.6 扣件零部件数量及材料(表6.3)6.6.7 配套轨枕接口技术要求6.7弹条V型扣件系统6.7.1概述6.7.2适用范围6.7.3扣件系统组成6.7.4主要技术参数(表6.4)6.7.5扣件结构特征6.7.6扣件零部件数量及材料(表6.5)6.7.7配套轨枕接口技术要求6.8 WJ-7型扣件系统6.8
6、.1概述6.8.2适用范围6.8.3扣件组成6.8.4主要技术参数(表6.6)6.8.5结构特征6.8.6 扣件零部件数量及材料表(表6.7)6.8.7 配套轨枕或轨道板接口技术要求6.9 WJ-8型扣件系统6.9.1概述6.9.2 适用范围6.9.3扣件系统组成6.9.4 主要技术参数(表6.8)6.9.5 结构特征6.9.6 扣件零部件数量及材料表(表6.9)6.9.7配套轨枕或轨道板接口技术要求7. 客运专线无砟轨道设计原理7.1 曾用过的设计方法7.1.1 弹性地基梁弯曲理论7.1.2 梁板弹性支承弯曲理论7.2 现提出的设计方法7.2.1 弹性地基梁理论7.2.2 弹性地基叠合梁理论
7、7.2.3 梁板板弹性支承弯曲理论7.2.4 梁板体弹性支承弯曲理论7.3 拟选用的设计方法7.3.1 选用的基本原则7.3.2 拟选用的方法7.4 设计计算结果及分析7.4.1 计算模型7.4.2 计算参数7.4.3 板式轨道计算结果7.4.4 双块式无砟轨道计算结果7.4.5 纵连板式无砟轨道计算结果7.4.6 叠合梁模型与梁板模型计算结果的对比8. 无砟轨道刚度及过渡段设计基本原理8.1 轨道垂向刚度8.2 钢轨支点综合刚度KZ的确定8.3 应用算例8.4 无砟轨道刚度设计理念8.5 轨道过渡段设计基本原理8.6 模型方法8.7 简易方法8.8 过渡段长度8.9 过渡段工程措施9. 无砟
8、轨道弹性地基叠合梁力学行为分析9.1 分析方法9.2 轨道纵向力学行为9.2.1 力学模型9.2.2 挠曲微分方程及其解9.2.3 最大钢轨压力9.2.4 纵向最大板底应力9.2.5 纵向最大底座下应力9.3 轨道横向力学行为9.3.1 力学模型9.3.2 微分方程及其解9.4 工程设计应用10. 无砟轨道结构梁板板有限元分析方法10.1 有限元法的基本思想10.2 无砟轨道结构的梁板板模型10.3 无砟轨道结构有限元模型中的单元类型11. 无砟轨道结构动力学理论11.1 列车无碴轨道耦合动力学模型11.2 无碴轨道动力学方程11.3 动力学方程数值积分方法11. 4 轮轨系统激励11. 5
9、无碴轨道动力学性能评价指标11. 6 列车无碴轨道耦合动力学仿真软件12. 无砟轨道尚须深入研究的技术问题12.1 降低列车运行噪声12.2 改善填充层材料的温度适应性12.3 扩大适用范围12.4 提高低抗水平力的可靠性12.5 轨道板形状尺寸的优化12.6 改善轨道板与CAM层的接触条件12.7 扩大支承填充层的选择范围12.8 提高更换作业效率12.9 双块式无砟轨道结构的改善与优化12.10 混凝土道床裂缝的成因及其控制13. 关于桥上选用板底凹槽式单元板无凸台板式轨道的研究13.1 轨道结构13.2 技术创新点13.3 轨道板板底凹槽尺寸计算图示(图13.2)13.4 凹槽宽度l1的
10、计算13.4.1纵向力荷载13.4.2温度荷载13.5 凹槽长度l2的计算13.6 凹槽布置图(图13.4)13.7 试验验证14. 高速道岔技术14.1 高速道岔类型14.2 高速道岔结构特征14.2.1 转辙器14.2.2 辙叉及护轨14.2.3 道岔导曲线14.2.4 其他方面14.3 限制高速侧向过岔速度的因素14.3.1 欠超高14.3.2 欠超高时变率14.3.3 未被平衡离加速度时变率14.4 高速侧向过岔技术参数试算14.4.1 试算条件14.4.2 欠超高计算14.4.3 导曲线半径试算14.4.4 尖轨尖端角试算14.4.5 辙叉号数试算14.4.6 尖轨长度试算14.5
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