高速铁路无砟轨道病害问题及维修方案分析

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高速铁路轨道病害分析与修理方法

高速铁路轨道病害分析与修理方法

高速铁路轨道病害分析与修理方法背景高速铁路作为现代交通工具的代表,其运行安全性是至关重要的。

轨道是高速铁路运行的核心部分,轨道病害的发生极大地影响了高速铁路的安全稳定运营。

因此,高速铁路轨道病害分析与修理方法的研究变得至关重要。

轨道病害的分类在高速铁路运行过程中,轨道可能会出现多种病害,主要可分为以下几种类型:1.偏差病害–路线偏差:曲线半径不足、坡度不正等–位置偏移:钩立铁或导向框缺陷等2.裂缝病害–纵向裂缝:铁轨弯曲、引起的自然裂缝等–横向裂缝:锚固板损坏、风吹雨淋引起的裂缝等3.磨损病害–铁轨磨平:轮轨磨损、四点接触引起的磨损等–侧面磨损:列车的侧向倾斜、道床松软引起的磨损等4.腐蚀病害–表面腐蚀:空气污染、氧化、积水等导致的表面损坏–内层腐蚀:湿度过高、温度过低、基础结构不均等引入的损坏轨道病害分析方法针对高速铁路轨道病害,需要采用科学合理的分析方法,以快速、准确地识别出轨道病害,从而及时制定修理方案。

目视检查目视检查是最常用的识别轨道病害的方法之一。

检查人员需要通过观察铁轨的外观特征及与周围环境的结合,来判断铁轨是否存在异常。

目视检查虽然简单易行,但也有其局限性,仅适用于一些比较显著、外观明显的病害。

非损伤检测非损伤检测是一种通过测量轨道表面或内部的物理、机械、电磁、声学等信号,来判断铁轨是否存在病害的方法。

这种方法不会对铁轨造成二次伤害,具有快速、高效的识别病害能力。

损伤检测损伤检测是通过对铁轨进行切割、破坏性检测等方式,来确定铁轨是否存在病害。

损伤检测一般在非损伤检测无法判断时采用,因为这种检测方式会对铁轨造成二次伤害,并且工作时间长,效率低。

轨道病害的修理方法通过前面的轨道病害分析,我们可以确定轨道的病害类型,下面介绍几种常用的轨道病害修理方法。

替换式修理替换式修理是指将存在重大病害的铁轨,采用拆除、更换原有轨道的方式来进行修理。

该方法可以完整地更换被破坏的轨道,最大程度地保障了轨道的质量和安全。

高速铁路无砟轨道病害问题及维修方案分析

高速铁路无砟轨道病害问题及维修方案分析

高速铁路无砟轨道病害问题及维修方案分析摘要:2016年底,我国铁路运营总里程12.4万公里,仅次于美国;高速铁路运营总里程2.2万公里,规模位居世界第一。

预计未来几年铁路每年投资总额为6000至8000亿元,到2020年铁路总里程将超过14万公里,高速铁路里程将超过3万公里。

根据远景规划分析,到2030年铁路总里程约20万公里,高速铁路里程将超过6万公里,建成“八横八纵”干线,形成非常完善的高速铁路网。

2014年APEC会上,我国提出“一带一路”发展战略,将尽快使铁路“走出去”发展战略落地,将为高速铁路发展提供更多的机会。

关键词:高速铁路;无砟轨道;病害;维修方案;分析1 引言高速铁路一般是指运行速度达200公里/小时以上的铁路,是由适合于高速运行的基础设施、固定设备、移动设备,完善且科学的安全保障系统和运输组织方法有机结合起来的庞大系统工程,是当代高新技术的综合集成。

为了提高列车运行速度,使铁路适应社会发展,从20世纪初至50年代,德、法、日等国都开展了大量的有关高速列车的理论研究和试验工作。

1998年3月,我国人大会在“十五”计划纲要草案中提出建设高速铁路。

2008年8月1日,中国第一条具有完全自主知识产权、世界一流水平的高速铁路—京津城际高铁通车运营,京津城际铁路的开通,拉开了中国高速铁路建设和运营的序幕。

2011年6月30日,京沪高铁开通运行,并于2017年9月21日采用自主研发的复兴号动车站提速350/小时运营。

2012年12月26日,京广高铁全线贯通,成为当时世界最长的高速铁路。

在它们的背后,是正在编织着的中国高速铁路网和正在实现的中国经济再一次跨越式发展。

2 高速铁路的发展趋势及作用2.1高速铁路的发展趋势铁路的发展水平如何,直接影响到国家的工业化进程。

我国铁路与发达国家相比,存在较大的差距,我国每万平方公里的国土上铁路的覆盖不到75公里,而德国等发达国家均超过了1000公里,是中国的13.33倍。

高速铁路无砟道床施工病害分析

高速铁路无砟道床施工病害分析

高速铁路无砟道床施工病害分析摘要:高速铁路无砟道床施工病害严重影响列车运行安全,为了预防和整治病害必须明确病害类型、成因,因此本文对轨道板开裂、CA砂浆脱空、混凝土底座翻浆、凸形挡台填充物损坏、道床板上拱的成因与整治措施进行了分析。

关键词:无砟道床;施工病害;高速铁路无砟道床的应用增强了高速铁路轨道结构的整体性,提高了列车运行的稳定性,但也出现了新的问题,例如道床混凝土开裂[1]、道床结构层间离缝脱空[2]、道床上拱[3]、混凝土底座板下翻浆[4]等,这些病害的出现严重影响列车运行安全,因此,本文对高速铁路无砟道床施工病害进行了分析。

1 高速铁路无砟道床常见病害类型及成因分析无砟道床有多种形式,例如板式无砟道床(如图1所示)、双块式无砟道床、支承块式无砟道床、弹性支承块式无砟道床、长枕埋入式无砟道床等。

道床板采用预制结构形式的一般称作轨道板,为了限制轨道板移动有的需设置凸形挡台,轨道板下面的混凝土板称为混凝土底座板或支承层。

图1 高速铁路无砟道床结构示意图1.1 无砟道床常见病害类型高速铁路无砟道床常见病害类型列举如下:(1)轨道板开裂。

轨道板表面出现裂缝、露筋现象。

开裂、露筋降低结构强度,加速钢筋锈蚀,对列车安全运行影响较大。

(2)CA砂浆脱空、汲水。

当CA砂浆发生破损、断裂后,在轨道板与混凝土底座之间形成空隙,雨水渗入,列车运行时不断挤压拍打轨道板,使CA砂浆中的水不断挤出和吸入,会加速CA砂浆损坏,降低其缓冲、减振效果。

(3)混凝土底座板翻浆、开裂。

混凝土底座与基床之间渗出灰白色泥状物,底座下脱空,列车运行时的荷载作用引起底座下表面开裂,影响轨道平顺性。

(4)凸形挡台填充物破坏。

凸形挡台用于限制轨道板位移,属于抗剪构件,在其周围填充环氧树脂一类弹性材料,以缓解轨道板对凸形挡台的冲击,避免挡台过早破坏。

当凸形挡台周围填充物受到破坏(如被挤出、掉块)时,由于轨道板与凸形挡台之间存在空隙,一方面挡台对轨道板限位作用减弱,另一方面扣件在冲击力作用下容易松脱。

高速铁路轨道病害分析与修理方法

高速铁路轨道病害分析与修理方法

高速铁路轨道病害分析与修理方法现在高速铁路飞速发展,大规模修建高速铁路客运专线,发展了各种类型的无砟轨道、有砟轨道、无砟道岔等,运行速度达到350km/h,最高速度达到了394km/h,在修建高速铁路技术方面已列居世界首位。

但是,我国自首条350km/h 高速客运专线京津城际开通运行以来,陆续开通了石太、武广等多条客运专线,工务设备的养护维修问题就成了当前首要研究项目。

特别是晃车问题的整治,更是需要探索的问题。

一、定位法整治线路病害在轨道上人工查找各种动态检测仪器检查发现的晃车地点,如车载、便携式添乘仪的重复二三级超限处所及轨检车二三级病害超限处所时,仪器的检测报告中只提供了病害里程和超限值,而仪器提供的超限里程往往与现场实际里程有一定的差距,个别处所的差距甚至达到200米,因此准确定位仪器报警地点的现场位置至关重要。

方法一:人工乘车感觉法。

对于峰值较大的车载及便携式添乘仪报警点(当峰值达到0.08及以上时),乘车人体就能够感觉到,当峰值达到0.10及以上时人体就能感觉到明显的晃动,因此对于惯性晃车地点,派有经验的技术人员上车,感觉和观察晃车的具体地点和晃动的形式,定位病害的地点和特征。

方法二:对于便携式添乘仪,人工进行里程校核。

带添乘仪添乘机车,每10公里根据现场公里标对仪器里程进行校核,根据报警里程与实际的差距定位报警点现场实际的位置方法三:根据轨检车图纸进行确定。

首先根据轨检车图纸上的道岔、护轨锁头等地面标志和曲线位置信息核对轨检车图纸里程与现场实际里程的差距,将轨检车图纸里程修订为现场实际里程。

其次将仪器的报警点在轨检车波形图上相应的地点附近去比对,轨检车、动检车检测项目均有水平加速度和垂直加速度,根据报警点的里程去查看轨检车波形图,两者虽然数值上会有差异,但一般车载及添乘仪报警地点在近期的轨检车波形图水平加速度或垂直加速度波形上会有相应的反映,因此可以通过轨检车波形图来确定报警点的准确位置。

高速铁路无砟轨道主要病害

高速铁路无砟轨道主要病害

混凝土无砟轨道病害类型及处理方法高铁3103 第八组组员:李红刚曾晔波张一格马飞史琨赵凡一、病害 (缺陷)类型目前国内高速铁路采用的无砟轨道主要有两种, 即板式无砟轨道与双块式无砟轨道。

图 1给出的是路基段双块式无砟轨道结构病害分布示意图。

图 1中 a , b , c , d 4个虚圈圈定的是无砟轨道常见病害发育部位, 详细病害总结见表 1 。

表 1 高速铁路无砟轨道中的主要病害类型及其原因二、病害 (缺陷 )处理方法针对无砟轨道质量缺陷检测, 包含地质雷达法、 瞬变电磁法、 混凝土钢筋探测仪法、 超声回弹法在内的多种方法可供考虑。

然而, 针对无砟轨道中出现的混凝土结构层间裂隙、 层内不密实或空隙、 各混凝土层的破损或破裂及钢筋缺失和错位此类病害 (缺陷 ), 根据混凝土轨道内部配筋密度, 天窗点限制及对病害准确定位的检测要求, 采用地质雷达法是开展该项检测的最佳方法。

1、地质雷达法是一种地球物理探测方法, 它通过发射器向地下连续发射脉冲式高频电磁波, 电磁波向下传播过程中, 遇到有电性差异的界面或目标体 (介电常数和电导率不同 )时会发生反射和透射。

接收器接收并记录在某界面或目标体 ( 介电常数和电导率不同 )上反射回来的反射波。

根据记录到的反射波的到达时间, 电磁波在该介质中的传播速度, 可以确定界面或目标体的深度, 根据反射波的形态、 强弱及其频率特征等组合特征可以进一步判定目标体的形态和性质。

如图 2所示。

图 2 地质雷达探测原理示意图地质雷达参数: 雷达主机为美国GSSI公司的SI R20主机, 开双通道; 天线为与SI R20配套的900 M 天线; 采集时窗分别为, 15 ns与30 ns ; 采样点数为2048 点。

检测速度, 3 km /h 。

15 ns时窗, 主要考虑对45 cm 左右深度范围内病害的检测, 能够有限识别出道床板、轨道板内诸如空隙、钢筋、含水等病害。

30 ns时窗, 主要考虑对1.5m 深度范围内病害的检测, 能够有效检测出支撑层内部、支撑层与级配碎石间的病害(缺陷)。

浅谈无碴轨道施工中的质量病害及防治措施

浅谈无碴轨道施工中的质量病害及防治措施

浅谈无碴轨道施工中的质量病害及防治措施在全国客运专线工程建设的热潮中,无碴轨道施工技术在全国高铁建设中得以应用,进而使我国高铁建设有了跨越式发展,同时在施工建设中又存在一些施工误区而造成的质量缺陷,在此根据以往施工经验,以及技术标准进行总结,对以后的施工中出现类似情况有着十分必要的意义,在此以郑西客专为例,谈谈新建铁路客运专线无碴轨道钢筋混凝土施工中的质量病害及防治措施。

标签:蜂窝状孔洞状露筋开裂缺棱掉角施工缝夹层1 蜂窝状1.1 现象:混凝土局部有松散,砂浆少石子多,石子之间出现空隙,形成大小不一的蜂窝状的空洞。

1.2 原因分析:①混凝土的配合比不合理,粗细集料、水泥材料计量错、含水率或大或小,造成浆少石多。

②混凝土搅拌时间不够,没有拌合均匀,混凝土和易性差,振捣不密实。

③未按技术交底和操作规程浇筑混凝土,放料不当,使石子集中,振不出水泥浆,造成混凝土离析。

④混凝土一次放料过多,没有及时、分段、分层浇筑,振捣不及时、不密实或放料与振捣配合不好。

⑤模板空隙未封堵好,或模板支设不牢固,振捣混凝土时跑模,导致模板移位,造成严重露浆。

1.3 预防措施:必须要有一个专业的,并且能严格按试验室下达的试验技术交底进行拌合的拌合场所,混凝土配料时应严格控制配合比,经常检查,保证材料计量准确,混凝土拌合均匀,出料颜色和出料的表观外形一致,其延续搅拌最短时间符合规定。

混凝土自由倾落高度一般不得超过2米,如超过,要采取串筒、溜槽等措施下料。

混凝土需分层捣固,浇筑层的厚度不得超过振捣器作用部分长度的1.25倍,振捣混凝土时,插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的 1.5倍;对细骨料混凝土拌合料,则不大于其作用半径的1倍。

振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2。

合适的振捣现象为:混凝土不再有显著下沉,不再出现气泡。

浇筑混凝土时,经常观察模板、支架、堵缝等情况,发现有模板走动,应立即停止浇筑,并将模板进行加固,在混凝土初凝前修正完好。

高速铁路无砟轨道结构病害与维修技术的应用探讨

高速铁路无砟轨道结构病害与维修技术的应用探讨

高速铁路无砟轨道结构病害与维修技术的应用探讨摘要:高速铁路无砟轨道高平顺性、高稳定性和少维修性的特点使其在高速铁路上得到了广泛的运用。

无砟轨道可降低养护维修难度,增加行车的安全性和舒适、稳定性,因此无砟轨道在高速铁路地段铺设应用居多。

本文对高铁无砟轨道结构病害与维修技术的应用进行分析,以供参考。

关键词:高速铁路无砟轨道;病害;维修技术引言如今,无砟轨道在高速铁路中的应用越来越广泛,但由于高铁线路列车时速较快,加之受到环境气候等因素直接影响,使部分路段无砟轨道结构产生病害,对正常和安全通车造成影响。

因此,需要在掌握病害情况的基础上,探讨有效维修处理技术。

1、无砟轨道施工技术特点无砟轨道的结构连续性以及平顺性比较优良。

因为无砟轨道的底座以及道床板都是混凝土浇筑,而双块式轨枕、轨道板以及微孔橡胶垫层、扣件以及钢轨等可以直接在工厂进行预制生产,能够提升高速铁路轨道工程的施工效率以及施工质量,可以在一定程度上提高高速列车在运行过程中的平稳性以及舒适性。

无砟轨道的结构耐久性较强,且具有较强的少维修性能,这也是其在高速铁路施工过程中广泛应用的重要特点。

无砟轨道的维修工作量比较少,从而确保铁路运行的安全性。

无砟轨道在列车荷载的作用下并不会产生变形积累情况,可以将无砟轨道的几何尺寸变化情况控制在轨下胶垫、构件以及钢轨的松动和磨损等因素中,能够有效降低轨道几何状态变化的速度,减少轨道养护维修的工作量,从而延长轨道的线路的维修周期。

2、高铁无砟轨道结构病害我国高铁线下结构的病害类型多样、位置不定。

根据目前无砟轨道结构,病害类型主要有以下两种:(1)CRTSⅠ型双块式无砟轨道:该类型无砟轨道双块式轨枕与道床板施工后可能产生离缝脱空、泡沫层、裂缝和掉块等病害形式;(2)CRTSⅢ型板式无砟轨道:该类型无砟轨道自密实混凝土填充层受施工材料、工艺及外部荷载影响,其与CRTSⅢ型轨道板和底座混凝土的连接处可能存在层间离缝等缺陷。

高速铁路无砟轨道施工常见质量问题及采取的处理措施

高速铁路无砟轨道施工常见质量问题及采取的处理措施

际情 况 , 切缝 在 浇 筑 完 混 凝 土 6 h内 进行 较 为 合
适, 最迟 不超 过 1 0 h 。
2 . 2 支承层 混凝 土 质量
式, 为后期 持 续观 察 和进 一步 处理 做好 基 础 资料 。
4 桥梁 地段 无 砟轨 道常 见质 量 问题 及处 理 措施 桥梁 地 段 C R T S I型双 块 式 无 砟 轨道 自上 而
理解设 计 意 图 , 加 强 现 场 监 督指 导 。笔 者 从 路 基 支 承层 、 隧道 仰拱 填充 面 、 桥梁 套筒 保 护等方 面 对
施工 质 量 问题 进 行 了分析 并提 出了处 理措施 。 2 路基 地段 无砟 轨道 常见 质 量 问题 及 处理 措 施 路 基地 段 C R T S I型双 块 式 无砟 轨 道 自上 而
上 层加 盖 塑料 布 , 将土 工布 四周 压 紧 , 洒水 量 应 保证 支 承 层 表 面 始 终 处 于 湿 润 状 态 。养 护 期
间, 按 时洒 水 , 养 护 时 间不少 于 7 d , 湿度 较小 或 气 温 较低 时延 长 养护 时 间 。 3 隧道地 段 无砟 轨道 常见 质量 问题 及 处 理措 施
间, 缩 短 了工期 , 提 高 了施 工进 度 。
3 . 2 仰 拱 面 缺 陷 的 处 理
理, 位于轨枕下方 , 后期运营期间容易造成轨枕出
现裂缝 。
( 2 ) 处 理措 施 。切缝 时 根 据 路基 长度 并 结 合 轨枕安 放 位置 , 在 C A D图中提前规划 , 在 设 计 图 纸要 求不 大 于 5 m 范 围 内进行 调 整 , 避 开 轨枕 位 置 。切缝 设计 为深 度 1 0 5 m m 的横 向伸 缩 缝 ( 支 承层 厚度 为 3 0 0 m m) , 宽度为 5 m m, 根 据 现 场 实
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高速铁路无砟轨道病害问题及维修方案分析发表时间:2018-01-05T15:05:33.563Z 来源:《防护工程》2017年第23期作者:朱荣耀[导读] 2016年底,我国铁路运营总里程12.4万公里,仅次于美国;高速铁路运营总里程2.2万公里,规模位居世界第一。

中国铁路物资(集团)总公司工业集团有限公司摘要:2016年底,我国铁路运营总里程12.4万公里,仅次于美国;高速铁路运营总里程2.2万公里,规模位居世界第一。

预计未来几年铁路每年投资总额为6000至8000亿元,到2020年铁路总里程将超过14万公里,高速铁路里程将超过3万公里。

根据远景规划分析,到2030年铁路总里程约20万公里,高速铁路里程将超过6万公里,建成“八横八纵”干线,形成非常完善的高速铁路网。

2014年APEC会上,我国提出“一带一路”发展战略,将尽快使铁路 “走出去”发展战略落地,将为高速铁路发展提供更多的机会。

关键词:高速铁路;无砟轨道;病害;维修方案;分析1 引言高速铁路一般是指运行速度达200公里/小时以上的铁路,是由适合于高速运行的基础设施、固定设备、移动设备,完善且科学的安全保障系统和运输组织方法有机结合起来的庞大系统工程,是当代高新技术的综合集成。

为了提高列车运行速度,使铁路适应社会发展,从20世纪初至50年代,德、法、日等国都开展了大量的有关高速列车的理论研究和试验工作。

1998年3月,我国人大会在“十五”计划纲要草案中提出建设高速铁路。

2008年8月1日,中国第一条具有完全自主知识产权、世界一流水平的高速铁路—京津城际高铁通车运营,京津城际铁路的开通,拉开了中国高速铁路建设和运营的序幕。

2011年6月30日,京沪高铁开通运行,并于2017年9月21日采用自主研发的复兴号动车站提速350/小时运营。

2012年12月26日,京广高铁全线贯通,成为当时世界最长的高速铁路。

在它们的背后,是正在编织着的中国高速铁路网和正在实现的中国经济再一次跨越式发展。

2 高速铁路的发展趋势及作用2.1高速铁路的发展趋势铁路的发展水平如何,直接影响到国家的工业化进程。

我国铁路与发达国家相比,存在较大的差距,我国每万平方公里的国土上铁路的覆盖不到75公里,而德国等发达国家均超过了1000公里,是中国的13.33倍。

我国发展高速铁路的必要性:缩短差距是我国高速铁路发展的要求,发展高速铁路是我国路网现代化的必由之路,利用后发优势实现高速铁路跨越式发展。

2.2高速铁路的作用高速铁路既体现了一个国家的经济技术实力,又对经济的发展有巨大的推动作用:一是有利于我国工业化和城镇化的发展,发挥中心城市对周边城市的辐射带动作用;二是有利于推动区域和城乡协调发展,带动相关产业由经济发达地区向欠发达地区转移,增强农村的“造血”功能;三是有利于资源节约型和环境友好型社会建设,可以节省大量土地和能源,尤其是宝贵的石油资源,可以大量减少碳排放;四是有利于促进产业结构升级,高速铁路不仅是高新技术的集成,而且产业链很长,能够带动相关产业结构优化升级;五是有利于释放我国铁路的货运能力。

高速铁路网建成之后,我国铁路繁忙干线可以实现客货分线运输,把既有线的能力腾出来,发展货物运输,极大地释放既有线货运能力,能够为国民经济平稳较快发展提供充足的货运保障。

3 病害问题及维修方案3.1轨道板、道床板上拱离缝维修方案:底座板与路肩或线间封闭层结合部有部分泥水状物被挤出的翻浆冒泥现象,部分地段伴随路肩或线间封闭层上拱,底座板下离缝或吊空。

凿除已伤损的宽、窄接缝混凝土,解开张拉锁件,接缝混凝土凿除过程中采用棉絮或胶带对板端及侧面进行封堵,注意混凝土杂物等不得进入轨道板下离缝中,达到避免离缝进一步恶化及改善基床受力的目的。

环境温度变化直接导致轨道板和宽接缝混凝土产生热胀冷缩,一旦两者不同步变形或变形量过大,处于轨道结构薄弱部位的界面处便发生开裂。

双块式整治工艺流程为检查—钻孔—植筋—注胶—收尾;板式整治工艺流程为检查—钻孔—植筋—宽接缝解锁—轨道板张拉—宽接缝浇筑—宽接缝相邻轨道板植筋—板底注浆—收尾。

3.2轨道板与轨枕、砂浆层离缝轨道板与宽接缝混凝土界面一旦开裂,雨水、有害离子等介质通过界面裂缝不断渗透进入宽接缝混凝土、宽窄接缝界面、轨道板与砂浆层界面以及砂浆毛细孔内部,在疲劳荷载、水、温度多重耦合作用下,混凝土与砂浆材料容易过早损伤劣化并引发结构破坏,直接影响到轨道结构的服役性能和耐久性。

解决宽接缝混凝土与轨道板界面裂缝问题,一方面通过采用新型宽接缝结构,使宽接缝结构原设计的刚性粘结变为柔性粘结,从而能够消除温度变化导致的界面应力,进而减少宽接缝与轨道板界面的开裂;另一方面通过采取移动式混凝土搅拌站,混凝土随用随拌,确保宽接缝混凝土的质量。

离缝采用填充硅酮密封材料嵌缝进行封堵,避免水通过伸缩缝渗入路基本体,达到改善基床环境的目的。

轨枕板与轨枕工艺流程为检查—切槽—埋设注浆管—封缝—注浆—收尾;轨枕板与砂浆层工艺流程为检查—清理缝隙—钻孔—清孔—封闭边缘缝隙—安装注浆管—注浆—收尾。

3.3道床板离缝冒浆及泄压孔漏水路基地段底座与路肩封闭层间纵向侧缝和路肩封闭层横缝病害处理,路肩封闭层发生隆起病害,封闭层原位浇筑及伸缩缝的设置。

路基地段通过在线间设置 PVC 排水管,将线间自然降水引入线间集水井,并尽快排出路基外,防止雨水渗入路基本体,达到及时排水泄压的目的。

冒浆整治工艺流程为检查—封闭缝隙—钻孔—安装注浆管—注浆—收尾;泄压孔整治工艺流程为检查—钻孔—安装排水管滤网—安装排水管—收尾。

3.4 CA砂浆层空洞CA砂浆层空洞采取重力灌浆的方法进行维修整治,针对这种较大空洞,采用聚合物砂浆,对空洞、伤损、掉块处进行修补。

该产品具有固化时间快、早期强度高、流动性好、耐久性好等特点。

聚合物水泥砂浆能在30分钟的短时间内凝结,适合天窗点短时间内作业;早期强度高,作业2小时后强度可达15Mpa;流动性好,能快速填满砂浆层空洞并渗透到周围缝隙中;耐久性好,能与结构形成一体,满足高速铁路无砟轨道长期服役要求。

整治工艺流程为检查—清理砂浆层空洞—注浆模板安装—灌浆—收尾。

3.5轨道板与道床板裂纹及掉块修补时通过采用环氧树脂为主剂,配以固化促进剂等一系列助剂,经混合固化后形成一种高强度、高粘结力的固结体,具有优异的抗渗、抗冻、防腐蚀性能及修补加固性能专用修补材料。

裂纹整治工艺流程为,压力灌浆法: 缝宽≥0.2mm使用,检查及清理—埋设注浆管—封缝—密封检查—灌注树脂—封口处理—表面打磨—修饰表面—收尾;表面密封法:缝宽<0.2mm使用,检查—清理表面—涂刷界面剂—涂刷修补胶—修饰表面—收尾。

掉块整治工艺流程为检查—清理表面—安装模具—涂刷界面剂—树脂砂浆修补—修饰表面—收尾。

3.6防水材料失效嵌缝防水材料是由硅酮、多种助剂以及少量无机填料复合而成的高耐候性嵌缝材料。

该材料嵌入到接缝处能够承受接缝处温度变形,并能够抵抗腐蚀介质的腐蚀作用,达到气密性、水密型等耐久性防护的目的。

整治工艺流程为检查—清理缝隙—镶嵌衬条—轨道防护—涂刷界面剂或硅酮—注胶—收尾。

3.7扣件套管失效针对螺栓失效的状况,采用将预埋套筒用高性能钻机取出,利用早期强度高、界面粘结性能好、耐腐耐候性好的树脂材料重新植入套筒,再恢复扣件系统。

整治工艺流程为检查—拆除扣件—切除螺栓—钻孔定位—钻孔—孔壁凿毛—清孔—植筒—恢复线路—检查。

3.8剪力筋上串和流浆轨道板植筋胶材料在剪力销整修方案中至关重要,根据目前线路情况,应采用适应开裂混凝土性能的化学粘结剂,满足规范对于开裂混凝土中后锚固的相关要求,并能在轨道板或底座板产生裂缝的情况下,保证锚固构件有效工作。

整治工艺流程为检查—取筋—清空—植筋—收尾。

3.9轨道板抬升、路基地段沉降为有效抬升沉降区域无砟轨道轨道结构,恢复扣件可调整量,保证轨道结构的线路平顺性,依据有关要求采用高聚物注浆抬升技术对轨道结构进行注浆抬升,即采用具有良好充盈性、快速凝结及膨胀特点的高聚物注浆材料,通过注浆设备及注浆管注入到支承层下的级配碎石中,利用注浆压力以及注入浆体的膨胀力,对上部轨道结构进行快速抬升。

通过注浆材料性能与注浆管间距良好匹配使注浆材料对轨道结构抬升后形成的空隙填充饱满,维持轨道结构的整体性,保证轨道结构的正常使用。

整治工艺流程为检查—测量放线定位—钻孔—安装袖阀管—下灌套壳料—连接注浆设备、预注浆、观测轨道变形—去除外露注浆孔—封孔—收尾。

3.10桥梁桥墩损坏由于多种因素的综合影响,桥梁桥墩会出现以下问题,主要表现在混凝土表面颜色不均匀、蜂窝麻面、砂线、局部错台超标、砼表面有刮伤,局部缺棱掉角的现象,整体外观质量较差。

整治工艺流程为检查—施工准备—支架架设—钢护套构件加工—砼凿毛处理—植筋、清洗—砼浇注施工—养护—收尾。

3.11轨道数据采集及精调失准数据采集及精调前安排专人对需要测量地段进行全面检查,检查钢轨、扣件干净无污染,无缺少和损坏,轨枕无空吊现象,扣件扭矩和扣压力是否达到设计要求。

消除扣件扣压力不足、轨距挡块与钢轨、钢轨和轨下垫板不密贴、钢轨工作边有残留混凝土等情况,力争达到良好效果。

整治工艺流程为前期准备—数据采集—数据对比分析—第一次精调—检验—第二次精调—复验。

3.12 CPⅡ、CPⅢ建网失控轨道控制网 CPⅢ是指沿线路布设的三维控制网,起闭于基础平面控制网(CPⅠ)或线路控制网(CPⅡ),一般在线下工程施工完成后进行施测,为轨道施工和运营维护的基准。

CPⅢ网按自由设站边角交会方法测量。

点间距为纵向 60m 左右、横向为线路结构物宽度,测量精度为相邻点位的相对点位中误差小于 1mm。

有砟轨道整治工艺流程为建网—上道砟及轨道的粗捣—第一次复测—轨道的精捣—第二次复测—静态验收及轨道动态调整;无砟轨道整治工艺流程为建网—施工支撑层—第一次复测—轨排精调及道床板浇筑—第二次复测—静态验收晃轨道动态调整。

4 常用维修材料5 结束语随着高速铁路运营时间的增长,各种病害问题陆续出现,给维修带来了新的课题和机遇。

上述维修方案在京沪高铁、京广高铁、郑西高铁、沪昆高铁、郑徐等经过多次验证,使用效果非常好,具有较强的可行性和推广前景。

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