軌道不平順是引起列車振動、輪軌動作用力增大的主要根源。對行車平穩(wěn)舒適和行車安全都有重要影響,是軌道方面直接限制行車速度的主要因素。

輪軌相互作用的理論研究和國外高速鐵路的實踐證明,在高平順的軌道上,高速列車的振動和輪軌間的動作用力都不大,行車安全和平穩(wěn)舒適性能夠得到保證,軌道和車輛部件的壽命和維修周期也較長。反之,即使軌道、路基和橋梁結(jié)構(gòu)在強度方面完全滿足要求,而軌道平順性不良時,在高速條件下各種軌道不平順引起的車輛振動、輪軌噪聲和輪軌動作用力將大幅度者加,使平穩(wěn)、舒適、安全性嚴重惡化,甚至導致列車脫軌。

軌距偏差軌道不平順的主要影響

國內(nèi)外的研究試驗均表明,各種軌道不平順對車輛振動、輪軌噪聲、輪輪相互作用力、舒適生、安全性等都有直接影響,但不同種類的不平順,其激擾方向、影響性質(zhì)、影響程度又各不相同。

軌距偏差波長區(qū)分軌道不平順及影響

隨機性軌道不平順的波長范圍很寬,0.01~200m波長的不平順均常見。

1m以下的軌面短波不平順幅值很小,多在0.02~2mm,主要由鋼軌接頭焊縫、不均勻磨耗、軌頭擦傷、剝離掉塊、波浪和波紋磨耗以及軌枕間距等因素形成。

1~3.5m范圍的波長成分主要是鋼軌在軋制過程中形成的周期性成分和波浪形磨耗。

3.5~30m波段主要由道床路基的不均勻殘余變形、各部件間的間隙不等、道床彈性不均、焊頭形成的以軌長為基波的復雜周期波成分,以及橋、隧頭尾、涵洞等軌道剛度突變和橋梁動撓度等形成。

30~200m波段多由道床及路基沉降不均、路基施工過程中形成的先天性不平、橋梁動撓度等構(gòu)成。更長的長波多為地形起伏、線路坡度變化等形成。

軌道不平順不僅幅值和波長的變化范圍大,而且其影響也各不相同。短波不平順可能引起簧下質(zhì)量與鋼軌間的沖擊振動,產(chǎn)生很大的輪軌作作用力。周期性成分可能引起機車車輛的諧振。而中、長波尤其是敏感波長成分常常是引起車體產(chǎn)生較大振動的重要原因。

在速度為120km/h以下時,軌道不平順有影響的波長范圍在30m以下。隨著行車速度的提高,軌道不平順有影響的波長相應增長。速度為350km/h時,有影響的波長可達百余米。

按軌道不平順的波長特征可分為短波、中波、長波不平順三類。各國劃分的波長范圍不盡相同。我國波長劃分如下:

類型

波長范圍

幅值范圍

不平順種類

主要影響

短波

數(shù)毫米至數(shù)十毫米

0.02~1.0mm

軌面擦傷、剝離掉塊、波紋磨耗、焊縫

輪軌動作用力,噪聲,運營成本費(高速時影響大增)

數(shù)百毫米

0.1~2.0mm

波浪形磨耗,軌枕間距

中波

2~3.5m周期性

0.1~2.0mm

新軌軌身不平順

快速、高速車振動舒適度

3~30m非周期性

1~40mm

高低、軌向、扭曲、水平、軌距

輪軌動作用力,噪聲、安全、平穩(wěn)、舒適性,運營成本費(高速時影響大增)

長波

30~100mm

1~60mm

路基、道床不均勻沉降,中跨橋梁撓曲變形,橋梁、隧道頭尾剛度差異

快速、高速列車振動舒適性

軌距偏差波長和行車速度的影響規(guī)律

當不平順波長和行車速度一定時,幅值越大,所引起的車輛振動和輪軌作用力等響應也越大。

當軌道不平順幅值和行車速度一定時,波長越長影響越小,非線性遞減,但敏感波長、周期性的諧振波長影響大。

當軌道不平順幅值和波長一定時,速度越高影響越大,非線性遞增。

軌距偏差造價信息

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軌道不平順的種類很多,可按其對機車車輛激擾作用的方向、不平順的波長、顯現(xiàn)記錄時有無輪載作用等分類。

軌距偏差垂向軌道不平順

1.高低不平順

高低不平順是指軌道沿鋼軌長度方向在垂向的凸凹不平。它是由線路施工和大修作業(yè)的高程偏差,橋梁撓曲變形,道床和路基殘余變形沉降不均勻,軌道各部件間的間隙不相等,吊板以及軌道垂向彈性不一致等造成的。

一般情況下,左、右軌高低的變化趨勢基本一致,但在短距離內(nèi)各自的變化往往不同,所以還必須區(qū)分左軌高低和右軌高低。

2.水平不平順

水平不平順即軌道同一橫截面上左右兩軌頂面的高差。在曲線上,水平不平順是指扣除正常超高值的偏差部分;在直線上,它是指扣除將一側(cè)鋼軌故意抬高形成的水平平均值后的差值。

3.扭曲不平順

軌道平面扭曲(有些國家稱為平面性,我國常稱三角坑)即左右兩軌頂面相對于軌道平面的扭曲,用相隔一定距離的兩個橫截面水平幅值的代數(shù)差度量。國際鐵路聯(lián)盟UICB55專門委員會將所謂“一定距離”定義為“作用距離”,即指軸距、心盤距。

4.軌面短波不平順

軌面短波不平順,即鋼軌頂面小范圍內(nèi)的不平順,它是由軌面不均勻磨耗、擦傷、剝離掉塊、焊縫不平、接頭錯牙等形成的。其中軌面擦傷、焊縫不平等多是孤立的,不具周期性,而波紋磨耗、波浪形磨耗則具有周期性特征。

軌距偏差橫向軌道不平順

1.軌道方向不平順

軌道方向不平順(常簡稱軌向不平順或方向不平順)是指軌頭內(nèi)側(cè)面沿長度方向的橫向凹凸不平順,由鋪軌施工、整道作業(yè)的軌道中心線定位偏差,軌排橫向殘余變形積累和軌頭側(cè)面磨耗不均勻、扣件失效、軌道橫向彈性不一致等原因造成。左、右軌方向變化往往不同,尤其在扣件薄弱的區(qū)段差異更大,因此需要區(qū)分左軌方向和右軌方向。并將左、右軌方向的平均值作為軌道的中心線方向偏差。

2.軌距偏差

軌距偏差即在軌頂面以下16mm處量得的左右兩軌內(nèi)側(cè)距離相對于標準軌距的偏差,通常由扣件不良、軌枕擋肩失效、軌頭側(cè)面磨耗等造成。

軌距偏差復合不平順

在軌道同一位置上,垂向和橫向不平順共存形成的雙向不平順稱為軌道復合不平順。危害較大的復合不平順有:

1.方向水平逆向復合不平順

方向水平逆向復合不平順是指在同一位置既有方向不平順又有水平不平順,并且軌道臌曲方向與高軌位置形成反超高狀態(tài)。

日本等國的研究和我國的試驗均證實,方向水平逆向復合不平順對行車安全有嚴重影響,往往是引起脫軌的重要原因。

2.曲線頭尾的幾何偏差

它是指在曲線圓緩點區(qū)、緩直點區(qū),超高、正矢、軌距順坡起點、終點不一致或不匹配形成的幾何偏差,它對行車平穩(wěn)舒適和安全有不可忽視的影響。

在軌道不平順發(fā)生、發(fā)展變化的各個階段。都應層層把關(guān)設防,采取相應的監(jiān)控、養(yǎng)修管理措施,以確保高速行車平穩(wěn)安全和維修管理的經(jīng)濟性。高速鐵路軌道不平順的維修管理工作,仍應堅持預防為主、管小防大的原則。不應放棄對軌道不平順發(fā)展初期的監(jiān)控管理,不可等到平順狀態(tài)已惡化到需緊急補修時才進行整修。在運營過程中,必須安排足夠的夜間維修“天窗”,確保高質(zhì)量地進行高速線路的養(yǎng)修作業(yè)。

軌距偏差軌道不平順的安全管理

當某處軌道不平順比較嚴重,若不處置,可能危及行車安全時,必須進行緊急補修或限速管理。

1.緊急補修和限速管理標準

為了識別診斷嚴重的軌道不平順,判定是否需要實施緊急補修或降低行車速度,各國大多依據(jù)軌道不平順幅值對行車安全的影響和運營經(jīng)驗。制訂軌道不平順的緊急補修和限速等安全管理標準。鐵道科學研究院較早研究提出了制訂軌道不平順安全監(jiān)控管理標準的理論和方法,較科學地根據(jù)各種軌道不平順的幅值、波長、波數(shù)和周期性等特征參數(shù),對脫軌系數(shù)、減載率、側(cè)向力和車體振動加速度等的影響,以最不利波長的幅值為控制值,制訂了我國干線軌道不平順的緊急補修和限速管理值。

2.緊急補修和限速管理的實施

綜合檢測車檢出的軌道不平順超過緊急補修標準的部位,應要求工務部門在限定的時間內(nèi)作緊急補修,使其達到日常保養(yǎng)標準范圍以內(nèi)。超過限速管理標準的應立即通知行車指揮部門,發(fā)出限速慢行命令,同時由工務部門抓緊施行緊急補修。許多國外鐵路由于建立了強制性的緊急補修和限速管理制度,十分有效地避免了軌道不平順引起的脫軌事故和車輛劇烈振動。

我國每日監(jiān)測客車車體垂直和水平振動加速度,實施軌道不平順的緊急補修和限速管理(稱為車載監(jiān)測管理)。

軌距偏差日常養(yǎng)護管理

高速鐵路只有經(jīng)常保持高平順的優(yōu)良狀態(tài),才能保證乘坐平穩(wěn)舒適,減少軌道和車輛零部件的傷損,延長輪軌系統(tǒng)的維修周期,使高速鐵路獲得較好的綜合技術(shù)經(jīng)濟效益。還應根據(jù)檢測車、車載儀等檢測記錄。充分利用維修天窗時間.對軌道進行局部養(yǎng)護,消除那些超過日常保養(yǎng)目標值和舒適度管理目標值的少數(shù)局部軌道不平順。多數(shù)國家的保養(yǎng)目標值即是使軌道經(jīng)常保持優(yōu)良狀態(tài)的控制標準值,也常稱為優(yōu)良目標管理值。舒適度H標值是為了防止引起高速車輛超過規(guī)定的舒適性指標而設立的管理目標值。實行優(yōu)良目標管理,管小防大,對于延長維修周期,經(jīng)常保持高平順狀態(tài),效果良好。 2100433B

軌距偏差影響和車軌相互作用的特點常見問題

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  • 樁位偏差的影響

    樁位偏差在不同的結(jié)構(gòu)形式中以及不同的樁型的情況下影響不同。如果是CFG樁,而且是筏板基礎,則樁位偏差對建筑物安全的影響很小。但如果是大承載力的灌注樁,而且是獨立基礎,那樁位偏差對結(jié)構(gòu)的安全影響就很嚴重...

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軌距偏差影響和車軌相互作用的特點文獻

工作性狀變化對樁筏基礎相互作用的影響分析 工作性狀變化對樁筏基礎相互作用的影響分析

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工作性狀變化對樁筏基礎相互作用的影響分析——本文利用樁筏基礎分析軟件POGAP,將板厚、樁長、模量、樁數(shù)、樁位、樁間距等各工作性狀變化時樁蕞基礎相互作用的彰響規(guī)律進行分析,得出在進行樁筏基礎設計時,要綜合考慮各種因素。

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基于人車路相互作用的路橋接合處差異沉降控制標準 基于人車路相互作用的路橋接合處差異沉降控制標準

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針對路基和橋梁沉降量不同而造成路橋接合處出現(xiàn)橋頭跳車的現(xiàn)象,為確定橋頭跳車的定量指標,選取人體加權(quán)加速度均方根值作為橋頭車輛行駛舒適性的振動指標。將路橋接合處縱斷面沉降曲線擬合為指數(shù)型曲線之后,建立了路橋接合處路面不平整時域模型,并分析了橋頭車輛行駛舒適性的影響因素。分析結(jié)果顯示車速、路橋過渡段的最大差異沉降量和沉降區(qū)段長度對人體的行駛舒適性影響很大。根據(jù)分析結(jié)果,確定了基于人車路相互作用的路橋接合處差異沉降控制參考標準。研究結(jié)果可作為判斷橋頭是否跳車的依據(jù),也可用于一般路基差異沉降標準的制定。

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從軌距尺的測量實現(xiàn)方式上講,軌距尺的功能分為2大部分:一是橫向長度測量,包括軌距、查照間隔和護背距離,從結(jié)構(gòu)原理及量值溯源的角度分析,這3個參數(shù)是相互關(guān)聯(lián)和相互制約的,按現(xiàn)行量值傳遞方法,測量誤差從軌距到查照間隔、再到護背距離是逐漸增大的;二是垂向高度測量,包括水平和超高,作為線路的靜態(tài)幾何參數(shù),2者在含義上具有本質(zhì)性區(qū)別,水平屬于形位公差范疇(相當于平行度或傾斜度),超高則屬于尺寸公差范疇(與線路兩軌間的預設高度差有關(guān)),對于軌距尺,從測量原理、測量方法上未對其進行區(qū)分,一般認為水平是指小超高(包括零超高),有時還把2者的術(shù)語互用,這是因為在線路測量時,直線段主要關(guān)注水平,曲線段主要關(guān)注超高,而且是采用相同測量器具的同一測量單元實現(xiàn),給人們造成了術(shù)語統(tǒng)一(或重復)的假象 。

軌距、水平、超高是鐵路線路的基本幾何參數(shù),它們的優(yōu)劣直接關(guān)系到鐵路列車的運行安全。鐵路軌距尺作為為線路維修施工提供直接技術(shù)依據(jù)的重要鐵路專用計量器具,主要用于靜態(tài)測量這些幾何參數(shù),同時具有測量道岔的查照間隔和護背距離等功能,另外,還能夠通過水平或超高的測量結(jié)果間接實現(xiàn)扭曲(俗稱“三角坑”)的測量 。

隨著鐵路線路技術(shù)要求的提高,尤其是既有線路提速改造和客運專線建設進程的不斷加快,為確保軌距尺具有穩(wěn)定的較高的技術(shù)要求和軌距尺的日常檢定質(zhì)量,加強軌距尺的日常使用管理,越來越有必要。

標準軌距是1435mm(國家標準,與國際同)。

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