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桥上无缝线路设计原则

桥上无缝线路设计原则

1、无缝线路设计要最大限度的减小轨道和桥梁所承受的附加纵向力,使桥上线路具有广泛铺设无缝线路的可能性。

2、无缝线路的结构设计,既要满足轨道强度和稳定的要求。也要使桥梁受力合理,以保证桥梁和轨道的运营安全。

3、尽可能增加焊接轨条的长度,减少桥梁及其附近的钢轨接头,提高轨道的整体性和平顺性,以适应告诉和重载运输的需要。

4、无缝线路的结构设计,要考虑便于线路的养护维修 。

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桥上无缝线路造价信息

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照明线路

  • 450/750V WDZ-BYJ(F) 2.5mm2
  • km
  • 群星
  • 13%
  • 广西贵港市群星电缆厂
  • 2022-12-07
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动力线路

  • 450/750V WDZN-BYJ(F) 1mm2
  • km
  • 群星
  • 13%
  • 广西贵港市群星电缆厂
  • 2022-12-07
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插座线路

  • 450/750V WDZN-BYJ(F) 4mm2
  • km
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  • 13%
  • 广西贵港市群星电缆厂
  • 2022-12-07
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照明线路

  • 450/750V WDZN-BYJ(F) 2.5mm2
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  • 2022-12-07
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插座线路

  • 450/750V WDZ-BYJ(F) 4mm2
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  • 广西贵港市群星电缆厂
  • 2022-12-07
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线卷车

  • DSJ23-122
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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线卷车

  • DSJ23-122
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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线卷车

  • DSJ23-122
  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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线卷车

  • DSJ23-122
  • 台班
  • 汕头市2010年1季度信息价
  • 建筑工程
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线卷车

  • DSJ23-122
  • 台班
  • 汕头市2009年2季度信息价
  • 建筑工程
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线路推荐

  • 推荐特色线路,显示时间,POI数量,km数等信息
  • 1套
  • 1
  • 高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-01-07
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线路终端

  • 线路终端
  • 1m
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-05-24
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线路

  • 规格:5200×340×700材质:钢制线路柜,嵌入式
  • 2m²
  • 1
  • CLAUS
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-09-30
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线路

  • 1、规格:4600×340×700 2、材质:钢制线路柜,嵌入式
  • 5个
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-11-01
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信号线路

  • 1.名称:信号线路 2.规格:ZBNRVS-2X1.5
  • 183.507m
  • 1
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-07-05
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桥上无缝线路设计分类

按照跨度不同分为中小跨度桥上无缝线路和大跨度桥上无缝线路。

中小跨度桥上无缝线路,指桥梁在60m以下的桥梁

大跨度桥上无缝线路,指桥梁在60m及以上的桥梁

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桥上无缝线路发展历史

区别于路基上的无缝线路。中国从1963年开始,先后在一些中小跨度的多种类型桥梁(简支梁、连续梁、桁梁、有碴无碴桥)上铺设无缝线路,并对桥上无缝线路梁轨相互作用的原理进行大量的试验研究,涉及了多种类型桥梁上无缝线路纵向力作用规律,以及桥梁墩顶位移(高墩)等多种因素的影响,并建立了桥上无缝线路伸缩附加力、挠曲附加力的计算原理和计算方法,为中国在桥上铺设无缝线路奠定了基础,已成功地在桥梁上铺设了无缝线路。除一般中小桥外,同时在一些特大桥上铺设了无缝线路,如南京长江大桥、武汉长江大桥、九江长江大桥等。

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桥上无缝线路设计原则常见问题

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桥上无缝线路受力因素

桥上无缝线路除受到列车动载、温度力、制动力等的作用外,还受到由于桥梁的伸缩或挠曲变形产生的梁轨相互作用力——纵向附加力。附加纵向力增加了钢轨应力,并反作用于桥梁,并通过桥梁作用于墩台。此外,桥上无缝线路钢轨一旦断裂,不仅危及行车安全,还将产生断轨附加力,并通过桥跨结构而作用于墩台上。因此,设计桥上无缝线路时,为保证安全,必须考虑在上述各种力的联合作用下,保证钢轨、桥跨结构及墩台满足各自的强度条件、稳定条件以及钢轨段缝条件。

在分析桥上无缝线路时,通常可以采用带刚臂的梁单元模拟桥梁,用非线性弹簧模拟线路纵向阻力。该模型简洁、计算快捷、力学传递途径清晰,目前桥上无缝线路常采用该模拟方式。该模型已通过了算例验证 。

文献 即采用该模型,建立塔-索-轨-梁-墩-桩的斜拉桥整体空间有限元模型,以我国高速铁路某(32 80 112)m槽型截面单塔斜拉桥为例,对斜拉桥上无缝线路纵向力传递规律进行分析,计算纵向力对斜拉索和塔墩影响,探讨桥梁截面形式、线路纵向阻力模型、斜拉桥约束方式、主梁和拉索温度变化、风压以及钢轨伸缩调节器设置位置等设计参数对纵向力影响;提出相关取值建议。文献 采用该模型,分析了相邻桥跨对斜拉桥上无缝线路纵向力的影响。

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桥上无缝线路设计原则文献

线路大修与无缝线路设计 线路大修与无缝线路设计

线路大修与无缝线路设计

格式:pdf

大小:322KB

页数: 38页

线路大修与铁路无缝线路设计 摘 要 无缝线路是铁路现代化标志之一, 它具有行车平稳, 旅客舒适,同时机车车辆和 轨道的维修费用低,使用寿命长等优点。随着线路客货运量和行车速度的不断提高, 列车轴重的增加, 无缝线路已成为高速、 重载铁道的必选轨道结构, 也是我国铁路线 路的主要发展方向。线路经过长期运营,线路平纵断面会发生变化。因此,要对现有 的平纵断面进行勘测,并根据勘测资料,对线路平纵断面进行改善设计。 本设计利用 Auto CAD 及 Excel,对线路大修地段进行了平面、 纵断面改善设计, 并绘制了的线路大修纵断面改善设计图; 通过对轨道结构类型选择、 轨道强度及稳定 性检算,进而对路基上无缝线路进行设计; 通过计算桥上无缝线路钢轨伸缩附加力和 挠曲附加力,设计了一座中跨钢桥上的无缝线路,并绘制了无缝线路长轨节布置图。 最后对线路大修工作作了专题研究。 关键词:线路大修 无缝线路

无缝线路设计 无缝线路设计

无缝线路设计

格式:pdf

大小:322KB

页数: 62页

兰州交通大学毕业设计 (论文 ) 1 1. 绪 论 1.1 设计线地理位置 包兰铁路自包头至兰州,全长 990公里。 1954年 10月开工, 1958 年 7月通车, 1958年 10月交付运营。包兰铁路在中卫和干塘 间经过腾格里沙漠, 全线有 140公里在 沙漠中穿行,是中国五十年代在沙漠中筑成的铁路。采取的防沙、治沙措施曾获 1987 年国家科学技术进步特等奖。自包兰铁路干塘至兰新铁路的武威,于 1965 年建成了干 武联络线,长 172公里,从而缩短了华北到西北地区的运程。这条铁路是华北通往西北 的重要干线,对加速内蒙 古宁夏、甘肃的经济建设起着重要作用。 包兰铁路基本沿着黄河两岸、 乌拉山南麓、卓资山西麓、贺兰山脉西行, 在三盛公、 三道坎和东岗镇三跨黄河, 中经河套平原和银川平原, 并在中卫和甘塘之间经过腾格里 沙漠边缘,是著名的沙漠铁路。沿线矿藏丰富,有农牧之利,风多

无缝线路桥上无缝

桥上无缝线路(CWR track on bridge) 铺设在桥梁上的无缝线路。中国从1963年开始,先后在一些中小跨度的多种类型桥梁(简支梁、连续梁、桁梁、有碴无碴桥)上铺设无缝线路,并对桥上无缝线路梁轨相互作用的原理进行大量的试验研究,涉及了多种类型桥梁上无缝线路纵向力作用规律,以及桥梁墩顶位移(高墩)等多种因素的影响,并建立了桥上无缝线路伸缩附加力、挠曲附加力的计算原理和计算方法,为中国在桥上铺设无缝线路奠定了基础。

桥上无缝线路除受到列车动载、温度力、制动力等的,用外,还受到由于桥梁的伸缩或挠曲变形产生的梁轨相互作用力——纵向附加力。附加纵向力增加了钢轨应力,并反作用于桥梁,并通过桥梁作用于墩台。此外,桥上无缝线路钢轨一旦断裂,不仅危及行车安全,还将产生断轨附加力,并通过桥跨结构而作用于墩台上。因此,设计桥上无缝线路时,为保证安全,必须考虑在上述各种力的联合作用下,保证钢轨、桥跨结构及墩台满足各自的强度条件、稳定条件以及钢轨段缝条件。

在计算模型上,通常采用带刚臂的梁单元模拟桥梁,用非线性弹簧模拟线路纵向阻力,该模型已通过试验验证 。以该模型为基础,我国学者对高速铁路简支梁、连续梁、刚构桥、拱桥、斜拉桥等桥梁上的无缝线路进行了计算和分析。

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高速铁路桥上无缝线路技术内容简介

本书针对中国高速铁路线/桥结构工程特点,系统阐述了作者十余年来在桥上无缝线路技术领域的创新研究成果及应用实践。全书共五章,内容涵盖了国内外桥上无缝线路技术发展现状及设计方法对比、各种类型轨道和桥梁结构间纵各相互作用规律、高速铁路线/桥结构设计优化方法、状态检测与监测技术及下一步研究工作方向等。

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桥上无砟轨道设计与维修理论内容简介

本书在广泛调查我国高速铁路中桥上无砟轨道伤损类型、机理及维修方法的基础之上,针对不同桥上无砟轨道损伤和维修问题进行理论研究。通过建立的“无缝线路-无砟轨道-桥梁”静力学耦合模型,研究桥上无砟轨道不设伸缩调节器的合理温度跨度;依据对不同伤损条件下的“无缝线路-无砟轨道-桥梁”静力学、动力学耦合模型,研究梁端扣件胶垫滑出、钢轨碎弯、凸台拉裂、宽接缝开裂等典型伤损对轨道结构的受力和行车的影响,并从理论分析角度进行桥上无砟轨道无缝线路典型伤损的限值研究;此外,初步提出钢轨碎弯、凸台拉裂、宽接缝开裂等桥上无砟轨道无缝线路典型伤损的整治方案并分析维修过程对系统结构受力变形的影响。

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