一种智能化腕臂、吊弦测量计算装置研发设想.docx
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1、一种智能化腕臂、吊弦测量计算装置研发设想一种智能化腕臂、吊弦测量计算装置研发设想 杨新坡?武玉传?马凯 摘要:从中国高铁技术发展史可以看出,列车速度越来越快,运营安全系数要求越来越高,接触网作为高铁供电系统的重要组成部分,与机车受电弓之间的弓网关系就显得尤为重要,接触网腕臂、吊弦测量计算工作,现场依然是靠技术人员去进行测量,然后再将测量数据输入电脑,进行计算,并且现有计算程序没有自我判断功能,设计院技术人员将计算数据交给施工单位工程部,然后预配工班在预配车间进行预配,至于计算数据的对错只有到了现场安装后,才能知晓,这一切环节都是依靠人去完成的,因此,研发一种智能化腕臂、吊弦测量计算装置就显得尤
2、其重要。 关键词:中国高铁;智能化;腕臂吊弦;测量计算 中图分类号:P258 文献标识码:A 中国高铁工程施工的发展方向是智能化施工,隧道、桥梁、铺轨专业越来越多的机械化、智能化的设备投入使用,为近年来飞速发展的中国高铁工程建设做出了突出贡献,而作为推动电客车奔跑供电系工程的智能化设备研发,还是受关注颇少,诚然近年来也有很大的突飞猛进,但是也仅仅是在安装过程中一些对原有工机具、机械设备上的一些改进和完善,而腕臂、吊弦作为供电系统接触网一个必不可少的重要环节,对它的测量计算的准确性就是保障接触弓网关系的根基所在1。关于这一点的相关科研项目基本还没涉及,它就像一栋房子,建的牢固与否,实际和它的根基
3、的质量有很大的关系,而反观国内接触网施工现场的主力军依然是劳务人员,所具备的专业技能堪忧,工法还是沿用传统的方式在进行,这一切都存在着极大的人为不确定因素。而根据多年施工经验和建设单位对四电专业工期的要求,一般来说,其进场最晚,完工却是要和土建、桥梁、铺轨单位基本同步而行,也就是说,前期腕臂、吊弦的测量工作,往往是在桥梁、隧道专业刚完工,通过各专业间图纸书面交底,现场定位测量时,就要先期开展了,这一被动不利现象,必然会影响后续接触网设备运营后的技术质量,因此,提升接触网专业施工的前期腕臂、吊弦测量计算的精度,就不得不引起更多专业人士的关注2。 1 腕臂、吊弦简介 1.1 腕臂简述 腕臂结构采用
4、三角架结构,利用底座与支柱通过螺栓实现可靠连接,接触线利用与腕臂连接的定位管上的定位器固定,承力索和接触线之间每隔一段距离采用吊弦固定。根据安装形式不同,腕臂有中间柱、关节转换柱、中心柱、道岔定位柱(LY型、L型、Y型)及防窜不防断型中心锚结柱、小限界腕臂等(图1)。 1.2 腕臂测量技术参数 腕臂计算需测量数据:支柱限界、支柱斜率、轨道超高。已知数据:上、下腕臂底座高度、导高、结构高度。 在高铁接触网专业施工中,往往需要在轨道未铺设之前进行腕臂计算,则测量数据需根据已公布的CP数据成果为依据,来进行理论值测量。 扣料:腕臂上、下底座、棒式绝缘子、套管双耳、支撑管卡子、定位环、承力索座等。 1
5、.3 腕臂计算方法描述 腕臂计算方法主要是采用直角三角形勾股定理进行计算。各种安装形式下,各零部件的安装位置需根据设计要求进行计算,零件尺寸需根据实际使用材料对扣料长度进行测量。 1.4 关键难点分析 关于斜拉线及腕臂、定位管支撑的计算,是现实施工安装上的一个技术难点。根据本人多年一线工程技术施工计算经验,经三角形勾股定理计算得出的数据,大多不精确,进入现场安装后,基本无法满足相关设计技术标准和相关质量验收标准要求。因此,需要先根据设计院安装图纸上腕臂不同类型,在CAD上模拟绘制,经与相关设计院安装图纸相比对,符合相关设计技术标准要求,方可编制腕臂、定位管支撑材料计划及施工表,这样不但可以节约
6、材料,提高安装一次到位的精度,而且还能提升对后续整体工程施工的感观效果,真正做到横平竖直,紧固到位,内实外美的精品工程要求。 2 吊弦相关知识概述 2.1 吊弦简介 吊弦安装在承力索与接触导线之间,通过吊弦线夹采用螺栓紧固的方式,将承力索和接触导线连接在一起,一方面起到规定两支柱跨距中承力索、接触导线的机械固定作用,一方面也起到串联加强供电的电气功能。吊弦在高铁供电系统上的材料一般采用软铜绞线,通过心形环,铜压接管与吊弦线夹连接,再通过吊弦线夹与承力索、接触导线进行连接。因为吊弦是用来固定承力索和接触导线的,由于接触导线与机车受电弓存在着动态接触的一面,因此,吊弦安装的精度很高,相邻吊弦高差不
7、超过1mm(图2)。 2.2 吊弦测量计算相关技术参数 1)吊弦计算需测量数据:跨距、悬挂点处承力索高度、曲线半径、轨道超高。已知数据:接触线及承力索型号、米重,线索设计张力,线路曲线半径、竖曲线,第一根吊弦距定位點距离等。 2)扣料:承力索吊弦线夹、接触线吊弦线夹、心型环、载流环预留长度等。 3)影响吊弦计算精度的主要原因:a.悬挂的数学模型;b.导线高度和结构高度;c.悬挂类型;d.吊弦间距及布置形式;e.线索张力和弛度;f.拉出值的大小和方向;g.接触悬挂的单位质量;h.曲线半径和外轨超高;i.线路纵向坡度(竖曲线);j.集中载荷;k.吊弦线夹的几何尺寸;l.施工和测量误差。 2.3 吊
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