高铁无砟轨道精调精测ppt课件.ppt
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1、小车硬件小车硬件 CF-19军用本军用本leica圆棱镜圆棱镜电台天线电台天线轨距传感器轨距传感器绝缘轮绝缘轮水平传感器水平传感器小车硬件小车硬件车体部分车体部分可以拆卸,可以拆卸,便于运输便于运输 小车原理小车原理-轨距轨距 轨距指两股钢轨表面以下轨距指两股钢轨表面以下16mm处内侧之处内侧之间的最小距离。轨检小车的横梁长度须事先严间的最小距离。轨检小车的横梁长度须事先严格标定,则轨距可由横梁的固定长度加上轨距格标定,则轨距可由横梁的固定长度加上轨距传感器测量的可变长度而得到,进而进行实测传感器测量的可变长度而得到,进而进行实测轨距与设计轨距的比较。轨距与设计轨距的比较。小车原理小车原理-超
2、高超高 由轨检小车上搭载的水平传感器测出横向倾角后,结合实由轨检小车上搭载的水平传感器测出横向倾角后,结合实测轨距即可计算得出线路超高,进而进行实测超高与设计超高测轨距即可计算得出线路超高,进而进行实测超高与设计超高的比较。在每次作业前,水平传感器必须校准的比较。在每次作业前,水平传感器必须校准 。小车测量原理小车测量原理-平面及高程平面及高程n使用全站仪实测得轨检小车上棱镜的三维坐标,然后结合使用全站仪实测得轨检小车上棱镜的三维坐标,然后结合标定的轨检小车几何参数、小车的定向参数、水平传感器标定的轨检小车几何参数、小车的定向参数、水平传感器所测横向倾角及实测轨距,即可换算出对应里程处的实测所
3、测横向倾角及实测轨距,即可换算出对应里程处的实测平面位置和轨面高程,继而与该里程处的设计平面位置和平面位置和轨面高程,继而与该里程处的设计平面位置和轨面高程进行比较,得到其偏差,用于指导轨道调整轨面高程进行比较,得到其偏差,用于指导轨道调整中线参考基准:高轨到理论轨距的一半小车原理小车原理-里程里程 全站仪实测出轨检小车上全站仪实测出轨检小车上棱镜中心的三维坐标后,将该棱镜中心的三维坐标后,将该点投影到设计平曲线上,以投点投影到设计平曲线上,以投影点的里程为轨检小车当前检影点的里程为轨检小车当前检定位置的里程。定位置的里程。测量点投影点设计平曲线法线切线导向轨定义导向轨定义1)导向轨定义原则,
4、面向大里程方向定义左右;2)线路左转,导向轨定义取值为+1,线路右转,导向轨定义取值为-1;3)直线段,导向轨的取值参考下一段曲线的转向,如线路左转,则导向轨取值为+1;调整软件导向轨的值调整软件导向轨的值轨道参考轨:n 曲线段:高程参考轨为低轨,平面参考轨为高轨n 直线段:与大里程方向曲线参考轨保持一致导向轨的作用导向轨的作用各种线型的导向轨图各种线型的导向轨图小车方向与小车前进方向小车方向与小车前进方向u 面对大里程分左右,轨检小车双轮部分在左手边就是“正方向”,相反则为“负方向”;u 轨检小车前进方向:即推小车前进的方向是往大里程还是小里程走。实测高程比设计低0.0657米实测高程比设计
5、低0.0651米红线,设计中线(垂直为虚线)蓝线,设计中线(垂直为实线)设计超高实测超高同心圆,轨检小车双轮的一边中线偏差,表示中线在设计中线左边0.157米小车数据偏差说明小车数据偏差说明中线偏差低轨高程偏差超高偏差中线基准:高轨到理论轨距的一半高程参考基准:低轨具体偏差定义(以面向大里程方向定义左右):u 平面位置:实际位置位于设计位置右侧时,偏差值为正,调整量为负;u 轨面高程:实际位置位于设计位置上方时,偏差值为正,调整量为负;u 超高(水平):外轨过超高(外轨实测位置大于设计位置)时,偏差值为正;调整量为负;u 轨距:实测轨距大于设计轨距时,偏差值为正,调整量为负。l 偏差值=实测-
6、设计l 调整量=设计-实测小车数据偏差说明小车数据偏差说明 假定钢轨支承点的间距,或者说轨枕间距为0.625m,采用30m弦线,按间距5m设置一对检测点,则支承点间距的8倍正好是两检测点的间距5m。 mmhhhhh2)()(33253325实测实测设计设计短波平顺性短波平顺性 假定钢轨支承点的间距,或者说轨枕间距为假定钢轨支承点的间距,或者说轨枕间距为0.625m,采用,采用300m弦线,按弦线,按间距间距150m设置一对检测点,则支承点间距的设置一对检测点,则支承点间距的240倍正好是两检测点的间距倍正好是两检测点的间距150m。 mmhhhhh10)()(2652526525实测实测设计设
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