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文档简介
1、1高速铁路的轨道结构高速铁路的轨道结构 一、高速铁路轨道结构应具备的主要性能及国外主要高速铁路的轨道结构型式(一) 高速铁路轨道结构应具备的主要性能1. 高平顺性2. 高可靠性、长寿命3. 高稳定性(二) 国外主要高速铁路轨道结构的基本型式1. 有碴轨道结构2. 无碴轨道二、高速铁路轨道的设计荷载三、有碴轨道结构(一) 钢轨1. 钢轨尺寸允许偏差及平直度要求2. 钢轨的化学成份3. 钢轨的力学性能4. 钢轨重量和断面5. 钢轨焊接接头平、直度(二) 混凝土轨枕(三) 扣件1. 国外高速铁路扣件型式及其主要参数2. 京沪高速铁路扣件的基本设计参数3. 我国铁路既有弹性扣件的基本性能2(四) 道床
2、1. 国外主要高速铁路的道床结构2. 京沪高速铁路的道床结构3. 碎石道床道碴材料4. 碎石道床底碴材料5. 有碴桥上的道床厚度二、无碴轨道结构(一) 无碴轨道结构的特点及其使用条件(二) 无碴轨道在国外高速铁路上的应用(三) 我国高速铁路的无碴轨道结构1. 长枕埋入式无碴轨道2. 板式无碴轨道3. 弹性支承块式无碴轨道(四) 我国高速铁路无碴轨道结构的扣件(五) 轨道过渡段1. 过渡段长度的确定2. 技术处理措施31.1.高速铁路轨道结构应具备的主要性能高速铁路轨道结构应具备的主要性能及国外主要高速铁路的轨道结构型式及国外主要高速铁路的轨道结构型式 1.11.1高速铁路轨道结构应具备的主要性
3、能高速铁路轨道结构应具备的主要性能1.1.11.1.1高平顺性高平顺性 (1)(1) 提高钢轨的平直性、轨面的平顺性及钢提高钢轨的平直性、轨面的平顺性及钢轨焊接接头的平直性。轨焊接接头的平直性。 (2) (2) 避免由于轨道结构的连续性、均一性遭避免由于轨道结构的连续性、均一性遭到破坏而引起的中、长波不平顺。到破坏而引起的中、长波不平顺。 (3) (3) 提高轨道弹性的均匀性。防止由于路基、提高轨道弹性的均匀性。防止由于路基、道床、轨下胶垫弹性不匀所引起的长波不平顺。道床、轨下胶垫弹性不匀所引起的长波不平顺。41.1.21.1.2高可靠性,长寿命高可靠性,长寿命 (1) (1) 高可靠性主要是
4、指轨道结构保持平顺性,高可靠性主要是指轨道结构保持平顺性,维持线路正常运营的能力。维持线路正常运营的能力。 (2) (2) 长寿命,指的是轨道结构有较长的维修和长寿命,指的是轨道结构有较长的维修和大修周期。大修周期。1.1.31.1.3高稳定性高稳定性 (1) (1) 采用跨区间无缝线路是提高轨道结构的连采用跨区间无缝线路是提高轨道结构的连续性,均匀性的重大举措。而无缝道岔直基本轨的续性,均匀性的重大举措。而无缝道岔直基本轨的温度附加力会使道岔区成为无缝线路稳定性的控制温度附加力会使道岔区成为无缝线路稳定性的控制点。点。 (2) (2) 高速列车的高频冲击和振动,会使轨道结高速列车的高频冲击和
5、振动,会使轨道结构的纵、横向阻力,即轨道自身保持稳定的能力降构的纵、横向阻力,即轨道自身保持稳定的能力降低,低, (3)(3)而高速列车的蛇行和横向振动又会使作用到轨而高速列车的蛇行和横向振动又会使作用到轨道上的横向荷载加大。道上的横向荷载加大。51.21.2国外主要高速铁路轨道结构的基本形式国外主要高速铁路轨道结构的基本形式 1.2.11.2.1有碴轨道结构有碴轨道结构 (1)(1)日本东海道新干线大部分线路为有碴轨道结构。最初采用日本东海道新干线大部分线路为有碴轨道结构。最初采用50kg/m50kg/m焊接长钢轨,每公里焊接长钢轨,每公里17201720根预应力混凝土轨枕,道床碎石及根预应
6、力混凝土轨枕,道床碎石及底碴层总厚底碴层总厚50cm50cm,碴肩宽,碴肩宽50mm50mm。120120双弹性扣件,扣压力双弹性扣件,扣压力6kn6kn,轨下,轨下胶垫胶垫606090kn/mm90kn/mm。东海道新干线于。东海道新干线于19731973年开始有计划地以年开始有计划地以60kg/m60kg/m焊焊接长钢轨更换原有的接长钢轨更换原有的50kg/m50kg/m钢轨,以重型轨枕更换原有轻型轨枕。钢轨,以重型轨枕更换原有轻型轨枕。 (2)(2)法国法国tgvtgv线路采用线路采用uic60 900auic60 900a自然硬度自然硬度( (非淬火非淬火) )钢轨,跨区钢轨,跨区间无
7、缝线路、间无缝线路、u41u41型双块式混凝土轨枕、型双块式混凝土轨枕、(1667(1667根根/km)/km),nabalnabal扣件、扣件、扣压力扣压力11kn11kn,轨下弹性垫层厚,轨下弹性垫层厚9mm9mm、静刚度为、静刚度为72.65kn/mm72.65kn/mm,加强型道,加强型道床断面、肩宽床断面、肩宽60cm60cm、碴肩堆高、碴肩堆高10cm10cm、边坡、边坡1:1.51:1.5,厚度东南线,厚度东南线50cm(50cm(面碴面碴3030,底碴,底碴20)20),大西洋线,大西洋线55cm(55cm(面碴面碴35cm35cm,底碴,底碴20cm)20cm),道,道碴粒级
8、碴粒级252555mm55mm,硬质碎石道碴。,硬质碎石道碴。 (3)(3)德国德国iceice线路采用线路采用uic60uic60、900a900a自然硬度自然硬度( (非淬火非淬火) )钢轨,跨区钢轨,跨区间无缝线路。间无缝线路。b70b70混凝土轨枕,长度混凝土轨枕,长度2.6m2.6m,按枕间距,按枕间距60cm(166760cm(1667根根/km)/km)铺设。铺设。型弹条扣件、扣压力型弹条扣件、扣压力11kn11kn、弹程、弹程14mm14mm,轨下胶垫厚,轨下胶垫厚6mm6mm,静,静刚度为刚度为505070kn/mm70kn/mm,碎石道床肩宽,碎石道床肩宽50cm50cm,
9、边坡,边坡1:1.51:1.5,厚度为碎石,厚度为碎石层层30cm30cm,底碴,底碴( (路基保护层路基保护层) )层层151530cm30cm。61.2.21.2.2无碴轨道无碴轨道 日本山阳、东北、上越等新干线的无碴轨道形式日本山阳、东北、上越等新干线的无碴轨道形式为板式轨道。为板式轨道。 德国科隆到法兰克福高速铁路上的无碴轨道结构德国科隆到法兰克福高速铁路上的无碴轨道结构主要有:主要有: rhedarheda型,是将预应力混凝土轨枕浇注在填充混凝型,是将预应力混凝土轨枕浇注在填充混凝土中,并支承在钢筋混凝土道床上。土中,并支承在钢筋混凝土道床上。 zblinzblin型,采用双块式轨枕
10、取代型,采用双块式轨枕取代rhedarheda型的预应力型的预应力混凝土轨枕,其余的结构组成与混凝土轨枕,其余的结构组成与rhedarheda型基本相同。型基本相同。 atdatd型型 双块式轨枕直接置于沥青混凝土道床上,双块式轨枕直接置于沥青混凝土道床上,并在枕底与道床之间灌注弹性粘结材料,使两者联结并在枕底与道床之间灌注弹性粘结材料,使两者联结成整体。成整体。 国外主要高速铁路轨道结构概况见表国外主要高速铁路轨道结构概况见表1.2.11.2.1。7表1.2.1 国外主要高速铁路轨道结构概况 国别铁路项目日 本法国德 国意大利东海道山阳东北上越北陆东南大西洋曼海姆斯图加特汉诺威维尔茨堡科降法
11、兰克福罗马佛罗伦萨路基面宽10.70m11.60(11.0)11.612.3013.613.613.513.7 13.513.712.013.011.00轨道有碴54%有碴12%无碴板式50%有碴5%无碴板式90%有碴1%无碴板式92%无碴板式有碴有碴有碴有碴无碴rhcdz型zbn型等有碴钢轨506060606060uic60uic60uci60轨枕2.4m混凝土枕1700根/km双块式混凝土枕2.3m1667根/km2.6m混凝土枕1667根/km2.6m混凝土枕道床面碴30cm底碴30cm面碴30cm底碴20cm面碴30cm 35cm底碴20cm 20cm碎石面碴层30cm底碴(路基保护层
12、1530cm)面碴35cm扣件120双弹性扣件,扣压力6kn,垫板厚10mm,静刚度90kn60kn/mmnabal弹性扣件扣压力11kn,9mm厚橡胶垫静刚度72kn/mm弹条扣件扣压力11kn6mm厚橡胶垫,静刚度7080kn/mm 道岔可动心轨道岔可动心轨道岔可动心轨道岔 82.2.高速铁路轨道的设计荷载高速铁路轨道的设计荷载 列车轴重是轨道结构设计的基本参数。列车轴重是轨道结构设计的基本参数。随着列车速度的提高,由于轮轨动力效应所随着列车速度的提高,由于轮轨动力效应所引起的动力附加荷载更大。因此,积极减小引起的动力附加荷载更大。因此,积极减小列车轴重,降低轮轨动力效应,已成为世界列车轴
13、重,降低轮轨动力效应,已成为世界各国高速铁路共同的趋势。各国高速铁路共同的趋势。 欧洲铁路根据实测资料,得出了几种典欧洲铁路根据实测资料,得出了几种典型机车车辆在不同速度范围内动轮重随速度型机车车辆在不同速度范围内动轮重随速度的变化趋势,如图的变化趋势,如图2.0.12.0.1所示。所示。 9表表2.0.1 高速铁路的列车轴重和动力附加系数高速铁路的列车轴重和动力附加系数 国 别铁路名称设计最高速度(km/h)轴重(t)轮径(mm)动力附加系数注机车(动车)车辆(从车)机车(动车)车辆(从车)法国tgv东南线tgv大西洋线27030016.317.01616920920920920 绞接式车辆
14、德国ice200250211913.513.5103010309209200.45(120km/h)0.75(250km/h)1.00(300km/h)四轴车意大利etr450etr5002502751818121211001100890890 四轴车联合国欧洲铁路经委会(ece)欧洲铁路干线协议(agc)b1客运专线 b2客货共线300 2501722.5(200km/h) 1716 客车16货车100km/h22.5120km/h20140km/h18 日本0系100系300系210260300161514 1512910910860910910860 四轴车中国京沪高速列车中速列车 30
15、0 200 19.5 23 14 1610508400.150.22(80160km/h)0.320.41(160210km/h)0.751.00(210km/h)四轴车10图图2.0.1 2.0.1 典型机车车辆在不同速度范围内动轮重的实测值典型机车车辆在不同速度范围内动轮重的实测值 欧洲铁路根据实测资料,得出几种典型机车车辆欧洲铁路根据实测资料,得出几种典型机车车辆在不同速度范围内动轮重随速度的变化趋势如图在不同速度范围内动轮重随速度的变化趋势如图2.0.12.0.1所示。所示。113.13.1钢轨钢轨3.1.13.1.1钢轨尺寸允许偏差及平直度要求钢轨尺寸允许偏差及平直度要求 表表3.1
16、.13.1.1同时列出了我国京沪高速铁路技术同时列出了我国京沪高速铁路技术条件条件( (以下称京沪技术条件以下称京沪技术条件) ),国外高速铁路,国外高速铁路uic860(uic860(国际铁路联盟国际铁路联盟860)860)、jise1011(jise1011(日本工业日本工业标准标准1101-1993)1101-1993)、tgv(tgv(法国高速铁路法国高速铁路) )、en(en(欧洲欧洲标准协会标准协会) )及及gb2585(gb2585(国标国标2585)2585)和和tb/t2344(tb/t2344(部标部标2344)2344)各项标准所规定的钢轨尺寸允许偏差。各项标准所规定的钢
17、轨尺寸允许偏差。3.3.有碴轨道结构有碴轨道结构12表表3.1.1 3.1.1 世界主要高速铁路钢轨尺寸允许偏差世界主要高速铁路钢轨尺寸允许偏差(mm) (mm) 项 目京沪技术条件uic860jise1101tgven(a)en(b)gb2585tb/t2344钢轨高度0.60.6+1.0-0.50.50.60.6+0.8-0.50.5轨头宽度0.50.5+0.8-0.50.50.50.50.50.5踏面轮廓+0.6-0.3 +0.6-0.30.6 轨腰厚度+1.0-0.5+1.0-0.5+1.0-0.5+1.0-0.5+1.0-0.5+1.0-0.5+1.0-0.5+1.0-0.5鱼尾板支
18、承表面0.35+1.0-0.5间隙外+1.0-0.50.350.35腰高腰高鱼尾板安装高度0.60.6内0.60.60.60.50.5轨底宽度1.0+1.0-0.50.80.81.01.0+1.0-2.01.0-2.0轨底边缘厚度+0.75-0.5 +0.75-0.50.75-0.5 轨底平整度凹陷0.3 不平0.4 凹陷0.3凹陷0.3凸出0.5凸出0.5断面不对称1.21.5头对底偏移0.51.51.21.2头0.5底1.0头0.5底1.0距轨底边缘20mm处厚度0.5 端面垂直度0.60.60.50.60.60.61.01.0螺栓孔直径30 0.50.5 0.5 300.70.7 0.7
19、0.71.01.0螺栓孔位置30 0.50.5 0.5 300.70.7 0.70.71.01.013表表3.1.2 3.1.2 世界主要高速铁路钢轨平、直度规定世界主要高速铁路钢轨平、直度规定(mm/m) (mm/m) 部位项 目京沪技术条件uic860jise1101tgven(a)en(b)gb2585tb/t234轨端垂直平直度(向上)0.4/20.3/10.7/1.51.7/1.50.4/20.3/10.4/20.3/10.5/1.50.8/10.5/1(向下)0.2/2000.2/20.2/20.2/1.50.2/10.2/1水平平直度0.5/20.4/10.7/1.50.5/1.
20、50.5/20.4/10.6/20.4/10.7/1.50.8/10.5/1轨身垂直平直度0.3/30.2/1 0.3/30.2/10.3/30.2/10.4/30.3/1 水平平直度0.45/1.5 0.45/1.50.45/1.50.6/1.5 重叠部位垂直平直度0.3/2 0.3/20.4/1.5 水平平直度0.6/2 0.6/20.6/1.5 全长上弯曲和下弯曲5mm 10/105mm5mm5mm0.50.5侧弯曲r1500m 10/10r1000mr1500mr1500m端部扭曲0.455/10.4/1 0.455/10.455/1 全长扭曲2.5mm 1.0mm 2.5mm2.5m
21、m0.10.1表表3.1.2 3.1.2 列出了上述各项标准对钢轨平直度所作出的规定列出了上述各项标准对钢轨平直度所作出的规定14表表3.1.2 3.1.2 钢轨的化学成分钢轨的化学成分 表表3.1.33.1.3列出了京沪技术条件及国外有关标列出了京沪技术条件及国外有关标准中对化学成分的规定准中对化学成分的规定 表表3.1.3 3.1.3 世界主要高速铁路钢轨化学成分世界主要高速铁路钢轨化学成分(%) (%) 项 目csimnpsalh(ppm)o(ppm)京沪技术条件0.650.750.100.500.801.300.0250.0080.0250.0042.5(液)1.5(固)20(液固)u
22、71mn0.650.770.150.350.100.150.040.04 uic860 900a0.600.800.100.500.801.300.0400.040 tgv0.600.800.100.500.801.300.0350.0300.004 e n规定(液)0.620.800.150.580.701.200.0250.0250.0042.5或2.520或20(固)0.600.820.130.600.651.250.0300.0300.004jise11010.630.750.150.300.701.100.0300.025 15表表3.1.43.1.4列出了对残留元素上限值的规定。列
23、出了对残留元素上限值的规定。 表表3.1.4 3.1.4 钢轨残留元素上限钢轨残留元素上限(%) (%) 项 目crmonicusnsbtinbvcu+10sncr+mo+ni+cu+v京沪技术条件0.150.020.100.150.0400.0200.0250.010.030.350.35tgv平均值 偏差0.0280.0100.0040.0020.0360.0050.0260.0100.0110.007微量微量微量微量 0.35en0.150.020.100.150.040.020.0250.010.030.350.35163.1.33.1.3钢轨的力学性能钢轨的力学性能 除了传统的力学指
24、标抗拉强度b,延伸率5和踏面硬度之外,高速铁路还对钢轨的疲劳强度、断裂韧性,裂纹扩展速率、残余应力、落锤性能等提出了要求。京沪技术条件中有关力学性能的规定见表3.1.5。表中的各项指标值大体是参照uic900a和en标准制订的。 表3.1.5 钢轨的力学指标 参数b(mpa)5(%)硬度(hb)疲劳寿命(次)(r=-1,应变幅1350)kic(mpam1/2)da/dn(m/gc)残余应力(mpa)落锤(lt,高9.1m)k(mpam1/2)10 13.5最小值平均值指标880102603005106262917552501次17 日本新干线、法国日本新干线、法国tgvtgv和德国和德国ice
25、ice高速铁路所采用的高速铁路所采用的钢轨均为钢轨均为60kg/m60kg/m级。我国级。我国60kg/m60kg/m钢轨在国内主要干线上钢轨在国内主要干线上已铺设已铺设5 5万多公里。三种万多公里。三种60kg/m60kg/m钢轨的断面尺寸及主要参钢轨的断面尺寸及主要参数如图数如图3.1.1a,b,c3.1.1a,b,c表表3.1.63.1.6所示。国外高速铁路钢轨重量所示。国外高速铁路钢轨重量都为都为60kg/m60kg/m级,故在我国高速铁路上采用级,故在我国高速铁路上采用60kg/m60kg/m级钢轨级钢轨也顺理成章。也顺理成章。 a.uic60kg/m轨 b.中国60kg/m轨 c.
26、日本60kg/m轨 图3.1.1 60kg/m钢轨断面 18表3.1.6 三种钢轨断面主要参数轨型uci日本60chn60轨高(mm)172174176底宽(mm)150145150头高(mm)514948.5底高(mm)31.530.130.5腰厚(mm)16.516.516.5ix(cm4)305530903214wx头(cm3)335.5321.2339.4wx庭(cm3)377.4397.2396.0轨重(kg/m)60.3460.860.6419进行断面设计通常考虑的因素是:轨重影响钢轨的垂向抗弯刚度及抗横向倾覆稳定轨底宽影响钢轨的抗横向倾覆稳定性头高影响金属分配比及轨头的磨耗限值底
27、高影响金属分配比及底部的强度腰厚影响轨腰部分的强度及腐蚀限值轨头、轨腰及轨腰、轨底的连接圆弧将影响其局部应力及接头夹板的接触面。 uic60轨和我国60kg/m钢轨的轨顶弧线是很近似的,都是五段式13-80-300-80-13弧线,只是各段弧线的长度略有差异,中国60kg/m轨中心r=300mm圆弧的宽度为20mm,r=80mm连接圆弧的宽度为15.33mm,整个轨顶弧线宽度为69.36mm,而uic60轨的相应尺寸为21mm、15.5mm和70.6mm,轨头侧面斜度均为1:20。 可以认为,对轮轨几何接触、轮轨动力、轮轨磨耗最具影响的轨头形式尺寸而言,uic60轨和中国的60kg/m轨没有实
28、质性的差异。 203.1.53.1.5钢轨焊接接头平、直度钢轨焊接接头平、直度 表3.1.6列出了世界主要高速铁路焊接接头的平、直度标准。 表3.1.6 高速铁路焊接接头平、直度标准 部 位项 目京沪技术条件tgv日本新干线tb/t1632-91顶 面接触焊+0.2/1m-0/1m+0.2/1m-0/1m+0.3/1m-0/1m+0.3/1m-0/1m铝热焊气压焊+0.2/1m-0/1m+0.2/1m-0/1m+0.3/1m-0/1m+0.5/1m-0/1m内 侧工作面接触焊+0.2/1m-0/1m+0.2/1m-0/1m+0.3/1m-0/1m+0.3/1m-0/1m铝热焊气压焊0.3/1m
29、0.3/1m0.3/1m0.5/1m213.23.2混凝土轨枕混凝土轨枕 国外高速铁路混凝土轨枕的结构型式及适用速度范围列於表3.2.1。表3.2.1 国外主要高速铁路混凝土轨枕的结构型式及适用速度范围国别轨枕型式轨枕型号长度(mm)轨下截面尺寸中间截面尺寸枕底面积(cm2)重量(kg)预应力筋列车最高速度(km/h)高度(mm)底宽(mm)高度(mm)底宽(mm)根数重量(kg)日 本整体式3t24001902831752306430260162.936.00210以下3h2400220310.51952507040325202.937.502102704h2400220310.519525
30、070403254139.98德 国整体式b70w2600210300175220593030449.76.42250b90w2600210320180240668033049.76.42b752800240330200290756038049.76.42法国双块式u312245220290块长6803944218-160u4124152202908404872248-30022我国铁路目前生产的混凝土轨枕系列的主要设计参数列於表3.2.2。表3.2.2 各类轨枕的主要设计参数 轨枕类型枕 各弦61、弦69、筋69弦79、s-1弦81、筋81s-2.j-2m-3(a)、(b)c-3(a)、(b
31、)轨枕长度(mm)250025002600截面别轨下中间轨下中间轨下中间高度(mm)201175201165230185表面宽度(mm)165155165161170200底面宽度(mm)275250275250300280轨枕重量(kg)250251320、340轨枕底面积(cm2)658865887720端头面积(cm2)490490590预应力筋配置363.04d8.2443.04d10.0165.08(7.57.8)107.0预应力筋用量(kg)5.16.27.858.0初始张拉力(kn)267327423设计承载弯矩(knm)11.9-8.013.3-10.519.05-17.30抗
32、裂弯矩(knm)17.7-11.919.3-14.027.9022.50扣件类型70型扣板式弹条型弹条型(a)型-弹条型(b)型-弹条型23 根据试验和分析,型、型混凝土枕的适用条件如表3.2.3所示。 表3.2.3 、型枕适用条件 轨 型轨道类型设计轴重(t)枕上压力(kn)承载弯矩(knm)轨下截面中间截面一般轨道2310812.40-9.61重载轨道2515018.00+7.20-14.0024 京沪高速铁路参京沪高速铁路参iceice的机车荷载的机车荷载( (轴重轴重19.5t)19.5t),设,设计出三种轨枕方案如表计出三种轨枕方案如表3.253.25表表3.2.5 3.2.5 三种
33、高速铁路轨枕设计方案及三种高速铁路轨枕设计方案及型枕对比型枕对比 高 速方 案轨下截面(mm)中间截面(mm)轨枕重量(kg)轨下截面中间截面m(knm)高度底宽高度底宽122030018028031018.20-15.93222030017528030918.14-16.28321530017528030418.60-14.5923030018528032019.50-17.16 可以看出,京沪高速铁路所需的轨枕承载能力略低于型枕,故按所需承载能力所设计的三种高速铁路轨枕其高度约比型枕低10mm,重量约轻10kg,使考虑到型枕在我国已大量生产、使用,及生产成本,使用经验考虑。建议我国高速铁路
34、有碴轨道结构采用型混凝土轨枕。 253.3扣件 3.3.1国外高速铁路扣件型式及其主要参数 表3.3.1 国外主要高速铁路扣件 国名线路扣件型式扣压力(kn)胶 垫扣压弹性件弹程(mm)厚(mm)静刚度(kn/mm)日本东海道山阳120双重弹性6106090/法国tgvnabal119708.19.1德国曼海姆斯图加特hm116(5070)14英国/潘得罗1110305012263.3.23.3.2京沪高速铁路扣件的基本设计参数京沪高速铁路扣件的基本设计参数 制订京沪高速铁路扣件的主要设计参数如下: 初始扣压力10kn 扣压弹性件弹程10mm 胶垫静刚度80kn/mm 每公里线路两股钢轨间的电
35、阻4 我国铁路既有的弹条扣件、轨下橡胶垫板的型号、 主要设计性能及配套使用情况分别如表3.3.2,3.3.3。27表3.3.2 弹条扣件的型或及主要设计性能 项目单位扣压力弹程最大横向力(疲劳荷载)knmmkn9860101070111370弹条直径材质抗拉强度屈服强度mm mpampa1360si2mn130012001360si2va190017002060si2mn13001200轨距调整量 调高量mm mm-8,+12(-8,+16)10+8,-12 10+4,-8 0注:括号内值为50kg/m钢轨。 28表3.3.3 轨下胶垫的型号、静刚度及配套使用性能 轨枕型号弹条扣件型号轨下橡胶
36、垫板使用范围型号静刚度kn/mm型型有挡肩型型60-10-1755-80r600m的曲线及直线地段60-12-1740-60钢轨接头枕60-12-1190-115r600m的曲线地段型无挡肩型60-10-1755-80r350m的曲线及直线地段注:垫板型号中三组数字顺次表示:钢轨类型、垫板厚度和垫板上下表面沟槽数之和。 293.43.4道床道床 3.4.13.4.1国外主要高速铁路的道床结构国外主要高速铁路的道床结构 日本东海道新干线及其它新干线,法国日本东海道新干线及其它新干线,法国tgvtgv线路,线路,德国德国iceice高速线路,西班牙高速铁路的线路断面图分别高速线路,西班牙高速铁路的
37、线路断面图分别示於图示於图3.4.13.4.13.4.63.4.6。10700车辆限界8003400800车辆限界单位:mm800500800252或5002350或24001850或18002350或2400525或5008001000通路3%300200道碴层底碴层100通路420034003%图图3.4.1 3.4.1 日本东海道新干日本东海道新干线线路断面线线路断面 车辆限界车体间距车辆限界混凝土轨枕110080034008008001100500240010002400500110010004300道碴层底碴层100300300图图3.4.2 3.4.2 日本其它新干线日本其它新干线
38、线路断面线路断面 30 b 道床面碴;f 路基表层; qc 道床底碴层; a1,a2土工纤维织物隔离层; g 干净砂/砾层; ft用水硬性砂浆处理过的路基表层; s 细砂隔离层; r1,r3,r4换土的路基表层图3.4.3 法国tgv线路不同路基条件下的线路断面 bqcgsaf31图图3.4.4 3.4.4 德国德国iceice新线线新线线路断面路断面 235010502600500150(300)1:201:20137002=6850uic60钢轨b170轨枕道碴路基保护层防冻层路基300700路堑路堤4%堑4%堑路堤13.30路堑12.76图图3.4.5 3.4.5 西班牙高速铁西班牙高速
39、铁路线路断面路线路断面 32图图3.4.6 3.4.6 日本单层道床日本单层道床中的基床表层中的基床表层 图图3.4.7 3.4.7 强化路盘结构强化路盘结构 日本新干线高速铁路采用的单层道日本新干线高速铁路采用的单层道床结构及强化路盘床结构及强化路盘333.4.23.4.2京沪高速铁路的道床结构京沪高速铁路的道床结构 京沪高速铁路的道床断面如图3.4.8所示。 图图3.4.9(a) 3.4.9(a) 京沪高速铁路双线京沪高速铁路双线路堑路堑( (硬质岩石硬质岩石) )标准横断面图标准横断面图 图图3.4.8 3.4.8 道床断面图道床断面图 图图3.4.9(b) 3.4.9(b) 京沪高速铁
40、路双京沪高速铁路双线路堤标准横断面图线路堤标准横断面图 34 我国于我国于19901990年重新制订年重新制订tb/t2140-90tb/t2140-90铁路铁路碎石道碴碎石道碴标准。标准中将道碴质量划分为一级标准。标准中将道碴质量划分为一级和二级,并规定在特重型、重型轨道地段,应优和二级,并规定在特重型、重型轨道地段,应优先采用一级道碴。世界各国道碴标准中通用的洛先采用一级道碴。世界各国道碴标准中通用的洛杉矶磨耗率杉矶磨耗率laalaa相比,我国一级道碴相比,我国一级道碴laalaa27%27%,法国普通铁路及法国普通铁路及tgvtgv东南线东南线laalaa20%20%,tgvtgv北线北
41、线laalaa17%17%、tgvtgv新建线新建线laalaa16%16%。我国。我国“暂规暂规”规定的适用於京沪高速铁路特级碎石道碴材质标规定的适用於京沪高速铁路特级碎石道碴材质标准见表准见表3.4.13.4.1。 353.4.3 3.4.3 碎石道床道碴材料碎石道床道碴材料 表表3.4.1 3.4.1 特级碎石道碴标准特级碎石道碴标准 性 能 等 级 指 标 参 数特 级 道 碴1.抗磨耗、抗冲击性能1)洛杉矶磨耗率laa%2)标准集料冲击韧度ip3)石料耐磨硬度系数k干磨20100182.抗压碎性能1)标准集料压碎率ca%2)道碴集料压碎率cb%ca8cb183渗水性能1) 渗透系数p
42、m10-6cm/s2)石粉试模件抗压强度mpa3)石粉液限ll%4)石粉塑限pl%pm4.50.4ll20pl114.抗大气腐蚀破坏硫酸钠溶液浸泡损失率% 105.稳定性能1)密度g/cm32)容重g/cm32.552.506.软弱颗粒饱水单轴抗压强度mpa 20363.4.43.4.4碎石道床底碴材料碎石道床底碴材料 铁路设计铁路设计暂规暂规中规定,用路基基床表层中规定,用路基基床表层替代道床底碴层。当基床表层材料采用级配碎石替代道床底碴层。当基床表层材料采用级配碎石时,其材质、粒径级配应满足我国时,其材质、粒径级配应满足我国tb/t2897tb/t2897铁铁路碎石道床底碴路碎石道床底碴的
43、各项要求。的各项要求。 底碴材料的粒径级配应符合表底碴材料的粒径级配应符合表3.4.23.4.2的规定,的规定,且且0.5mm0.5mm筛以下的细集料中通过筛以下的细集料中通过0.075mm0.075mm筛的颗粒筛的颗粒含量应小于等于含量应小于等于66%66%,底碴材料的粒径级配与碎,底碴材料的粒径级配与碎石道碴层及路基基床表层石道碴层及路基基床表层( (即底碴层以下的填料即底碴层以下的填料层层) )粒径级配的匹配关系示于图粒径级配的匹配关系示于图3.4.103.4.10。 37表表3.4.2 3.4.2 铁路碎石道床底碴粒径级配标准铁路碎石道床底碴粒径级配标准 方孔筛边长(mm)0.0750
44、.10.51.77.1162545过筛质量百分率%0701173213464175679182100100图图3.4.10 3.4.10 道碴、底碴、基床表层材料粒径级配的合理匹配关系道碴、底碴、基床表层材料粒径级配的合理匹配关系 383.4.53.4.5有碴桥上的道床厚度有碴桥上的道床厚度 常速线路上有碴桥上的道床厚度大都小於土路基常速线路上有碴桥上的道床厚度大都小於土路基上的道床厚度。因为这时道床的主要功能是扩散轨枕上的道床厚度。因为这时道床的主要功能是扩散轨枕荷载,确定道床厚度的控制因素是路基支承表面的允荷载,确定道床厚度的控制因素是路基支承表面的允许压应力,而混凝土桥面的允许压应力远远
45、高於土路许压应力,而混凝土桥面的允许压应力远远高於土路基表面。基表面。 高速铁路有碴桥上道床的主要功能是增加轨道弹高速铁路有碴桥上道床的主要功能是增加轨道弹性,隔振、除噪、延续道碴的破碎和粉化。扩散轨枕性,隔振、除噪、延续道碴的破碎和粉化。扩散轨枕荷载不再是决定道床厚度的控制因素,故桥上的道床荷载不再是决定道床厚度的控制因素,故桥上的道床厚度都大于路基上的道床厚度。厚度都大于路基上的道床厚度。39德国高速铁路有碴桥轨道断面如图德国高速铁路有碴桥轨道断面如图3.4.113.4.11电杆位置电杆位置直线上曲线上轨顶面图图3.4.11 3.4.11 德国高速铁路有碴桥轨道断面德国高速铁路有碴桥轨道断
46、面 40法国法国tgvtgv线路有碴桥轨道断面如图线路有碴桥轨道断面如图3.4.12 3.4.12 35cm10cm道碴层35cm度碴层10cm防水层图图3.4.12 3.4.12 法国法国tgvtgv线路有碴桥轨道断面线路有碴桥轨道断面 41日本高速铁路有碴桥轨道断面如图日本高速铁路有碴桥轨道断面如图3.4.133.4.13所示所示 图图3.4.13 3.4.13 日本高速铁路有碴桥轨道断面日本高速铁路有碴桥轨道断面 42京沪高速铁路将采用在道碴层与桥面之间铺设橡胶京沪高速铁路将采用在道碴层与桥面之间铺设橡胶垫层的方案,其轨道断面图如图垫层的方案,其轨道断面图如图3.4.143.4.14。枕
47、下道碴。枕下道碴层与橡胶层的总厚度为层与橡胶层的总厚度为35cm35cm。橡胶层的材料、结构。橡胶层的材料、结构及参数待研究确定。及参数待研究确定。 150185线线路路分分界界线线设接触网锚固处悬臂板局部加固声屏障有接触网立柱无接触网立柱挡碴墙接触网支柱防水层及保护层道碴层碴下胶垫图图3.4.14 3.4.14 京沪高速铁路有碴桥轨道断面京沪高速铁路有碴桥轨道断面 433.4.6 3.4.6 道床状态道床状态 “ “京沪高速铁路设计暂行规定京沪高速铁路设计暂行规定”(上册)(上册)规定:线路开通前,道床密度不得小于规定:线路开通前,道床密度不得小于1.75g1.75gcmcm3 3, ,支承
48、刚度不得小于支承刚度不得小于120kn120knmm,mm,纵向阻力纵向阻力不得小于不得小于14kn/14kn/枕,横向阻力不得小于枕,横向阻力不得小于12kn/12kn/枕。枕。以满足新线铺设跨区间无缝线路的要求及新建以满足新线铺设跨区间无缝线路的要求及新建铁路按设计速度开通的要求。铁路按设计速度开通的要求。444.4.无碴轨道结构无碴轨道结构 4.14.1无碴轨道结构的特点及其使用条件无碴轨道结构的特点及其使用条件 采用混凝土、沥青混合料等整体基础取代散粒体采用混凝土、沥青混合料等整体基础取代散粒体碎石道床的轨道结构统称为无碴轨道。其优点是:碎石道床的轨道结构统称为无碴轨道。其优点是: 1
49、.1.消除了由于散粒体道碴的破碎、粉化,道床消除了由于散粒体道碴的破碎、粉化,道床的形变而导致轨道几何形态恶化和日益增加的轨道的形变而导致轨道几何形态恶化和日益增加的轨道维修工作量。维修工作量。 2.2.整体化的轨下基础给轨道提供了更为强大的整体化的轨下基础给轨道提供了更为强大的纵、横向阻力,提高了轨道的稳定性。纵、横向阻力,提高了轨道的稳定性。 在刚性的整体混凝土底座上,安装厂制的橡胶在刚性的整体混凝土底座上,安装厂制的橡胶垫板,橡胶靴套或现场浇注的垫板,橡胶靴套或现场浇注的caca砂浆垫层等弹性元砂浆垫层等弹性元件提供的轨道弹性,比在土路基上的碎石道床提供件提供的轨道弹性,比在土路基上的碎
50、石道床提供的轨道弹性更具均匀性。的轨道弹性更具均匀性。45其缺点是:其缺点是: 1.1. 散粒体碎右道床可通过起、拨、捣作业,方便散粒体碎右道床可通过起、拨、捣作业,方便地对轨道几何形态的变化进行整治和修理。而无碴整地对轨道几何形态的变化进行整治和修理。而无碴整体道床,只能利用扣件的有限调节量调整轨道几何尺体道床,只能利用扣件的有限调节量调整轨道几何尺寸的变化,因此,无碴轨道结构建成之后的永久变形寸的变化,因此,无碴轨道结构建成之后的永久变形受到严格的限制。受到严格的限制。 2.2.无碴轨道为刚性基础,其轨道整体弹性差。列无碴轨道为刚性基础,其轨道整体弹性差。列车运行时其环境振动,噪声及轨道振
51、动强烈。车运行时其环境振动,噪声及轨道振动强烈。 3.3.无碴轨道的基础一旦出现变形或破坏,其整治无碴轨道的基础一旦出现变形或破坏,其整治和修复相对困难,资金和人力的投入也很大,故要求和修复相对困难,资金和人力的投入也很大,故要求有坚实和稳固的基础。有坚实和稳固的基础。 4.4.无碴轨道的工程费用比有碴轨道高。无碴轨道的工程费用比有碴轨道高。46 基于上述特点,我国现阶段在使用无碴轨道结构时基于上述特点,我国现阶段在使用无碴轨道结构时需要考虑下述各点:需要考虑下述各点: 1.1.在现阶段我国高速铁路上无碴轨道将首先应用于在现阶段我国高速铁路上无碴轨道将首先应用于混凝土桥梁、高架结构及有仰拱的隧
52、道内。混凝土桥梁、高架结构及有仰拱的隧道内。 2.2.在混凝土桥梁和高架结构上使用无碴轨道时,必在混凝土桥梁和高架结构上使用无碴轨道时,必须考虑无碴轨道施工完成后混凝土梁的工后徐变上拱量,须考虑无碴轨道施工完成后混凝土梁的工后徐变上拱量,并必须控制在扣件的调高量范围之内。并必须控制在扣件的调高量范围之内。 3.3.扣件是调整无碴轨道几何形变的唯一环节。一般扣件是调整无碴轨道几何形变的唯一环节。一般要求隧道内无碴轨道扣件的调高量为要求隧道内无碴轨道扣件的调高量为10mm10mm左右,桥梁、左右,桥梁、高架结构无碴轨道扣件的调高量至少为高架结构无碴轨道扣件的调高量至少为30mm30mm,最好为,最
53、好为50mm50mm。 无碴轨道的几何施工精度是决定无碴轨道能否大面无碴轨道的几何施工精度是决定无碴轨道能否大面积推广应用的关键。积推广应用的关键。 474.2 4.2 无碴轨道在国外高速铁路上的应用无碴轨道在国外高速铁路上的应用 在新建的柏林至汉诺威和法兰克福至科隆的在新建的柏林至汉诺威和法兰克福至科隆的两条高速铁路上,无碴轨道的铺设长度分别占线两条高速铁路上,无碴轨道的铺设长度分别占线路总长的路总长的70%70%和和100%100%。 德国无碴轨道的型式主要有德国无碴轨道的型式主要有rhedarheda型、型、zblinzblin型、型、atdatd型和型和y y钢枕型,其中用于桥上和隧钢
54、枕型,其中用于桥上和隧道内的道内的rhedarheda型轨道结构如图型轨道结构如图4.2.14.2.1所示。所示。 48图图4.2.1 4.2.1 德国德国rhedarheda型轨道型轨道 49 日本无碴轨道的基本型式是板式日本无碴轨道的基本型式是板式(slab)(slab)轨道,轨道,它已成为山阳、上越、东北、北陆等新干线的主型它已成为山阳、上越、东北、北陆等新干线的主型轨道结构轨道结构( (表表4.2.1)4.2.1),至今累计铺设总长已达,至今累计铺设总长已达2400km2400km。表表4.2.1 4.2.1 日本新干线板式轨道铺设长度日本新干线板式轨道铺设长度(km) (km) 轨道类型山 阳上 越东 北北 陆有碴轨道281(42%)12(5%)48(10%)20(16%)板式轨道3
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