无缝线路轨道稳定计算精.ppt
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1、无缝线路轨道稳定计算第1页,本讲稿共46页1 1、无缝线路轨道稳定性概念、无缝线路轨道稳定性概念处于高温条件下的无缝线路轨道易于发生横处于高温条件下的无缝线路轨道易于发生横向位移,形成线路方向不良,影响列车行驶向位移,形成线路方向不良,影响列车行驶的平稳性,甚至引发列车脱轨事故。因此,的平稳性,甚至引发列车脱轨事故。因此,无缝线路轨道稳定性成为铁路运输业普遍关无缝线路轨道稳定性成为铁路运输业普遍关注的问题之一。注的问题之一。第2页,本讲稿共46页无缝线路轨道稳定性主要研究无缝线路轨道稳定性主要研究高温条件下轨高温条件下轨道横向位移与钢轨温度力的变化规律,并针道横向位移与钢轨温度力的变化规律,并
2、针对轨道及其运营环境条件,确定相应的轨温对轨道及其运营环境条件,确定相应的轨温变化幅度及横向变形位移容许值,制定相应变化幅度及横向变形位移容许值,制定相应的轨道设计标准及线路维修标准。的轨道设计标准及线路维修标准。无缝线路轨道在横向受到道床的约束,由于无缝线路轨道在横向受到道床的约束,由于钢轨制造、线路维修、轨温变化及列车运行钢轨制造、线路维修、轨温变化及列车运行等原因,导致轨道方向不良,即存在所谓的等原因,导致轨道方向不良,即存在所谓的“轨道原始弯曲轨道原始弯曲”。在上述条件下,无缝线。在上述条件下,无缝线路轨道的横向位移路轨道的横向位移f与钢轨温升幅度与钢轨温升幅度T之间之间存在着如图存在
3、着如图第3页,本讲稿共46页道床道床横向阻力横向阻力第4页,本讲稿共46页TTATBTSf+f0f0第5页,本讲稿共46页f0表示轨道存在的原始弯曲矢度,依横向位移随钢轨表示轨道存在的原始弯曲矢度,依横向位移随钢轨温升的变化特征,曲线变化可分为三个阶段温升的变化特征,曲线变化可分为三个阶段:第一阶段第一阶段:OA:轨温上升,因轨道横向位移受到:轨温上升,因轨道横向位移受到道床的约束,轨道保持原始弯曲的状态,横向位移道床的约束,轨道保持原始弯曲的状态,横向位移不发生增长。不发生增长。第二阶段第二阶段:AB:轨道随钢轨温升发生横向位移,轨:轨道随钢轨温升发生横向位移,轨道的弯曲矢度进一步扩大,习惯
4、称为道的弯曲矢度进一步扩大,习惯称为胀轨胀轨阶段。阶段。第三阶段第三阶段:BC(经过(经过S点):钢轨温升超过点):钢轨温升超过TB之之后,轨道将发生突发性横移,即位移骤然扩大,并可后,轨道将发生突发性横移,即位移骤然扩大,并可能伴随有轻微响声,习惯称为能伴随有轻微响声,习惯称为跑道跑道。第6页,本讲稿共46页第7页,本讲稿共46页在普遍的力学原理中,对于存在原始弯曲在普遍的力学原理中,对于存在原始弯曲(初始缺陷)的受压杆件,其受力平衡状态(初始缺陷)的受压杆件,其受力平衡状态曲线有如图所示的形状,极值点曲线有如图所示的形状,极值点B B对应着压对应着压杆失稳。从实用的观点出发,各国铁路工程杆
5、失稳。从实用的观点出发,各国铁路工程界趋向于采取以下两个稳定性判别准则来处界趋向于采取以下两个稳定性判别准则来处理无缝线路稳定性问题理无缝线路稳定性问题:安全温升法安全温升法、极限极限状态法状态法第8页,本讲稿共46页第9页,本讲稿共46页安全温升法安全温升法 其主要出发点是:其主要出发点是:当钢轨温升幅值小于当钢轨温升幅值小于TS 时,无论轨道的原始弯曲以及外力作用所引时,无论轨道的原始弯曲以及外力作用所引起的横向变形积累扩展到何等程度,其轴向起的横向变形积累扩展到何等程度,其轴向温度压力不会超过温度压力不会超过B点,线路也不会发生胀点,线路也不会发生胀轨跑道。轨跑道。第10页,本讲稿共46
6、页极限状态法极限状态法 其主要出发点是:其主要出发点是:轨道横向位移超过轨道横向位移超过2mm时,将易于形成轨道横向变形积累,增大钢时,将易于形成轨道横向变形积累,增大钢轨弯曲矢度,逐渐降低无缝线路的稳定性,轨弯曲矢度,逐渐降低无缝线路的稳定性,最后导致无缝线路胀轨跑道。最后导致无缝线路胀轨跑道。第11页,本讲稿共46页2 2、影响无缝线路稳定性的因素、影响无缝线路稳定性的因素试验研究及运营经验表明,影响无缝线路稳试验研究及运营经验表明,影响无缝线路稳定性的主要因素有:定性的主要因素有:钢轨的温升幅度钢轨的温升幅度、轨道轨道原始不平顺原始不平顺、道床横向阻力道床横向阻力以及以及轨道框架刚轨道框
7、架刚度度等。前两项是促使无缝线路轨道失稳的因等。前两项是促使无缝线路轨道失稳的因素,后两项是保持稳定性的因素。另外,道素,后两项是保持稳定性的因素。另外,道床纵向阻力和中间扣件的抗扭转作用对无缝床纵向阻力和中间扣件的抗扭转作用对无缝线路轨道稳定性影响较小。线路轨道稳定性影响较小。第12页,本讲稿共46页钢轨的温升幅度钢轨的温升幅度是钢轨相对于锁定温度的轨温升高值。已如是钢轨相对于锁定温度的轨温升高值。已如上述,随着轨温的升高,长钢轨不断积累的上述,随着轨温的升高,长钢轨不断积累的温度压力超过某个极限值后,轨道将丧失稳温度压力超过某个极限值后,轨道将丧失稳定,横向变形迅速增长,形成轨道方向不良,
8、定,横向变形迅速增长,形成轨道方向不良,危及行车安全。钢轨温升幅度的增长是无缝危及行车安全。钢轨温升幅度的增长是无缝线路丧失稳定的最关键因素。线路丧失稳定的最关键因素。第13页,本讲稿共46页轨道原始弯曲轨道原始弯曲是指无缝线路轨道在钢轨零应力状态下固有是指无缝线路轨道在钢轨零应力状态下固有的方向不平顺。钢轨的焊接、制造、运输以的方向不平顺。钢轨的焊接、制造、运输以及养护维修等作业过程中的不良后果,都可及养护维修等作业过程中的不良后果,都可导致轨道的原始弯曲。轨道原始弯曲通常包导致轨道的原始弯曲。轨道原始弯曲通常包括括塑性原始弯曲塑性原始弯曲和和弹性原始弯曲弹性原始弯曲。塑性原始。塑性原始弯曲
9、是钢轨在轧制、运输、焊接和铺设过程弯曲是钢轨在轧制、运输、焊接和铺设过程中形成的塑性变形,呈现钢轨轴线不平直。中形成的塑性变形,呈现钢轨轴线不平直。弹性原始弯曲是在温度力和列车横向力的反弹性原始弯曲是在温度力和列车横向力的反复作用下产生的,钢轨弹性原始弯曲的特点复作用下产生的,钢轨弹性原始弯曲的特点是积蓄有弹性形变位能。是积蓄有弹性形变位能。第14页,本讲稿共46页第15页,本讲稿共46页第16页,本讲稿共46页第17页,本讲稿共46页当当foe及及l两个参数确定后,弹性原始弯曲的两个参数确定后,弹性原始弯曲的形状便得以确定。原始弯曲是轨道实际存在形状便得以确定。原始弯曲是轨道实际存在的一种几
10、何状态,其特征参数的一种几何状态,其特征参数foe及及l可以通可以通过调查观测由数理统计方法加以确定。由于过调查观测由数理统计方法加以确定。由于foe及及l是相互对应相互依存的,故而必须同是相互对应相互依存的,故而必须同时调查时调查l对应的对应的foe。第18页,本讲稿共46页道床横向阻力道床横向阻力道床抵抗轨道框架横向位移的阻力称为道床抵抗轨道框架横向位移的阻力称为道床横向阻力道床横向阻力,它是防止无缝线路胀轨跑道,保证无缝线路稳定性的主它是防止无缝线路胀轨跑道,保证无缝线路稳定性的主要因素。铁路工程经验表明,在稳定轨道框架的因素中,要因素。铁路工程经验表明,在稳定轨道框架的因素中,道床的贡
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