高速铁路桥上无缝线路附加力的分析研究铁道科学第期 .docx
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1、精品名师归纳总结高速铁路桥梁纵向力的运算分析黎国清庄军生张士臣在桥上铺设无缝线路能削减列车对桥梁的冲击,改善桥梁运营条件,提高列车运行舒服度,这些优点在行车速度较高的情形下尤为明显。而高速铁路桥梁纵向力传递体系的讨论是确保桥上无缝线路稳固性,进行墩台设计检算,确保行车安全的重要科研工程。为此,铁道部科学讨论院于1992 年列出 “高速铁路桥梁纵向水平力传递体系的讨论”科研课题,重点讨论并解决:高速铁路桥梁纵向水平力温度伸缩力、挠曲力、制动力)的传递特性,纵向水平力传递的影响因素及其作用特点。桥上纵向水平力传递体系合理结构型式。桥上纵向水平力传递装置静、动力性能参数。本文作为讨论总报告的一部分,
2、着重高速铁路桥梁纵向水平力运算分析。 由于温度影响或荷载作用,桥梁将相对于钢轨位移,因扣件扣压力的作用,梁轨间相对位移受约束,因而在梁轨间产生大小相等、方向相反的纵向水平力, 致使钢轨产生变形,此即梁轨相互作用原理。本文除按常量线路纵向阻力分析桥上无缝线路的温度伸缩力及其对桥梁支点水平反力的影响外见附录),重点依据变量线路纵向阻力规律分析温度力、挠曲力、制动牵引)力等纵向水平力。一、线路纵向阻力规律无缝线路纵向位移阻力规律是描述轨道相对于下部结构或桥梁位移的一种特性,即单位长度轨道阻挡其纵向位移的阻力大小。该阻力可分为轨道制动力以及梁体结构温度变化引起的轨道纵向位移阻力p 的抱负假定表 1无列
3、车荷载作用线路纵向阻力扣件布常量阻力N/cm. 轨变量阻力表达式样本桥梁及线路置形式 p pmax N/cm.轨数量明桥面 1-2-1 63.5 10.5 84.5 4.9-60.8z 128.5z1/2.2 18 木枕 1-3-1 51.5 8.0 67.5 K 型扣件三根桥枕 /M 1-4-1 44.0 6.4 56.8 6050kg/m 1-5-1 39.3 5.4 50.1 4.4-57.4z110.9z 1/2.1 18 钢轨 1-6-1 35.8 4.6 45.0扣件全紧 160.5 18.2 196.9 扣件全松 15 5.5 26.0木枕 1840根 /km 63.0 5.9-
4、35.3z 97.9z1/2.5 15 有碴桥面型扣件轨枕钢轨全紧 6050kg/m 混凝土枕 1760 根/km 63.0 5.9-35.3z 97.9z1/2.5 弹性扣件注: z 为梁轨相对位移 , 单位 cm。表 2列车荷载作用下线路纵向阻力桥梁及线路扣件布置P1阻力表达式 N/cm. 轨 1-2-12-38.2z 127.5z1/3.2明桥面、木枕型扣件、1-3-1桥枕每 M三根、 60kg/m、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结 50kg/m 钢轨 1-4-1 1-5-12-39.2z 126.5z1/3.1 1-6-1有碴桥、木枕 1840 根/ 公里, 木枕型混凝
5、土枕 1760 根/ 公里,50 、扣件全紧2-37.3z97.9z1/2.5 60kg/m 钢轨混凝土枕弹性扣件注: P1: 机车荷载作用下阻力。P2:车辆荷载作用下阻力 , 取 P1 的 75%。z: 梁轨相对位移 , 单位以 cm计。“轨道结构对梁体减载作用”4 通过两个梁轨模型结构,使梁体与钢轨之间产生一系列的相对位移,并测定钢轨的受力情形,以讨论轨道在不同的竖向受载下,轨道纵向位移阻力与梁轨相对位移关系,得出实体结构的轨道纵向位移阻力与梁轨相对位移和竖向荷载的关系式为:p 1 q/668.8s 2.25S2 0.368S3 0.025S4S 6.0mmp 19.01 q/666 S
6、8mm其中 : p 轨道纵向位移阻力 kN/m 。q轨道竖向受载 kN/m 。S 梁轨相对位移 mm。图 2 表示当 q0 或 80kN/m 时纵向位移阻力曲线。图 2实体轨道结构纵向位移阻力图 3 线路纵向位移阻力规律在我国现有铁路混凝土桥梁中,都为有碴桥面,有碴轨道的设计、施工、运营、修理、治理均有成熟的体会。在国外高速铁路中,大部分亦采纳有碴桥面无缝线路。考虑到桥梁施工、架设、铺设轨道等各方面因素,我国将来高速铁路将采纳有碴桥面, 60kg/m 钢轨 ,无缝线路的轨道结构为主5 ,因此 , 本文侧重分析有碴桥面桥梁纵向力。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结图 3 汇总了 D
7、S899/591 简化的双线性阻力特性 , 文3 中变量阻力规律和文4 表示的线路纵向阻力。为便于运算分析, 取文 1. 中有碴线路的线性位移阻力规律 斜线段 进行运算,此运算结果偏于安全。二、力学运算模型1、运算模型的简化线路与桥梁的相互作用力学模型采纳平面体系,将轨道可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结图 6不同路基长度钢轨伸缩力 固定边界 3、运算模型中的基本假设在运算温度伸缩力时,仅为单纯的升温或降温,一般取一天以内的最大梁温差运算梁的伸缩量。梁在支座外悬出的部分,在运算时不予考虑。 忽视梁端连续道床的堵头阻力。路基变形不计。三、温度伸缩力梁因温度变化产生伸缩,道床对梁轨间
8、的相对位移产生肯定的约束阻力,所谓温度伸缩力是因梁的伸缩而引起的钢轨纵向附加力。温度伸缩力与梁轨温差、线路纵向位移阻力、梁跨等有关,下面将考虑跨数、跨度、支座类型、线路阻力对温度伸缩力和支座水平附加力的影响。1、单跨简支梁运算时线路纵向位移阻力系数,即单位长度 产生每 mm位移需克服的阻力,分别按 10kN/m.mm.线、 7.5kN/m.mm. 线和 5kN/m.mm.线考虑 , 桥梁跨度取 24m、32m和 40m三种,并考虑钢支座和一般板式橡胶支座两种支承方式。当简支梁用钢支座支承时,梁的一端为固定支座,另一端为活动支座,而采纳板式橡胶支座时,就梁两端不区分固定或活动。表 3.单跨简支梁
9、桥的温度伸缩力和支座水平力运算表支座线路纵向阻力钢轨伸缩力kN支座水平反力 kN类型 kN/m.mm. 线L 24m L 32m L 40mL 24m L 32m L 40m钢10203.95/-275.50 299.78/-441.09390.10/-617.85 458.88 701.43 936.49 支7.5166.72/-218.68 249.92/-353.84331.51/-500.50 374.45 580.54 785.75 座5123.99/-156.20 190.36/-256.40258.02/-366.95 277.43 438.42 604.70 板式10 139.
10、19/-48.80 217.30/-97.04294.79/-157.72 37.62 66.54 104.42 可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结橡胶7.5 110.76/-34.56 175.53/-69.98242.60/-116.14 37.56 66.53 104.27 支座5 79.19/-20.88 127.87/-43.25180.79/-73.67 37.49 66.52 104.12 注:梁体温升以30计。钢轨伸缩力以拉为正、压为负。板式支座不区分固定和活动,按现行规格使用。从表 3 可以看出,随着桥梁跨度、线路纵向位移阻力的增加,钢轨温度伸缩力和支座水平力随
11、之增长。钢轨承担的最大伸缩压力或拉力,无论是梁升温或降温,钢支座支承时发生在桥台活动支座处,板式支座支承时发生在桥跨中部。a. 钢支座支承时b. 板式橡胶支座支承时图 7单跨简支梁桥 L=24m不同温升 T=15、 20、25、30时温度伸缩力分布图可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结a. 钢支座支承时b. 板式橡胶支座支承时 图 8单跨简支梁桥不同线路纵向阻力时温度伸缩力当桥梁采纳不区分固定和活动的板支时,可以显著削减钢轨的温度伸缩力,表中钢轨伸缩拉力仅为钢支座时的6475,钢轨伸缩压力仅为钢支座时的13 25。桥梁支座所承担的无缝线路温度附加水平力,钢支座所承担的水平力明显大于
12、板支。板支水平力只是支座水平刚度与水平变位的乘积,与钢轨上的温度伸缩力无关,也不受线路纵向阻力的影响。因此,在铺设无缝线路的桥梁上,采纳板式橡胶支座可削减由于梁体温度变化而引起的钢轨伸缩力和支座附加水平力, 这和采纳常量线路纵向位移阻力的运算结果相像 见附录 。图 9钢支和板支时钢轨温度伸缩力的对比2、多跨简支梁桥可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结为了分析多跨简支梁桥梁跨数对钢轨伸缩力的支座水平力的影响,以24m跨度的简支梁为例分别运算1 10 跨的温度伸缩力和支座水平力。运算中梁体温升仍按 30考虑,线路纵向位移阻力系数为10kN/m.mm.线 无载。表 4 列出主要运算结果,
13、图 10 11 为 10.跨简支梁钢支或板支时的温度伸缩分布图,图12 为 1 10 跨时板支和钢支最大伸缩力随跨数变化图,图13 为 1 10 跨时板支和钢支最大支座附加力随跨数变化图。表 4不同跨数简支梁桥的温度伸缩力和支座水平附加力支座最大钢轨伸缩力支座水平附加力kN跨数类型伸缩力百分比1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 275.50 65.9% 458.88 2 418.27 100% 390.90 308.55 3 443.19 106.0%348.56 156.44 243.48 钢 4449.67 107.5% 336.81 114.23 91.34 225.11 支
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