中南大学铁道工程复习整理
线路工程铁道工程必考知识点复习秘籍速成

绪论我国铁路的基本建设程序:(1)预可行性研究(2)可行性研究(3)初步设计(4)施工图(5)工程施工和设备安装(6)验交投产(7)后评估轨道1.轨道的组成:钢轨、轨枕、道床、道岔、联结零件及防爬设备。
功用:引导机车车辆运行,承受车轮传来荷载,并把它传布给下部建筑。
钢轨引导机车车辆行驶,并将荷载传布于轨枕、道床及路基,同时为车轮的滚动提供阻力最小的接触面。
轨枕承受来自钢轨的压力,使之传布于道床,同时利用扣件有效地保持轨道的几何形位。
联结零件用于有效地保持钢轨的连续性与整体性。
防爬设备能有效地防止钢轨与轨枕之间发生纵向的相对移动,制止轨道爬行。
道床是轨枕的基础,用以增加轨道的弹性和纵、横向移动的阻力,并便于排水和校正轨道的平面和纵断面。
道岔是机车车辆从一股轨道转入或越过另一股轨道时的线路设备。
2.轨缝的设置目的与条件: 为了满足钢轨热胀冷缩和便于更换钢轨的需要。
条件:(1)当轨温达到当地最高轨温时,轨缝应大于或等于零;(2)当轨温达到当地最低轨温时,轨缝应小于或等于构造轨缝。
轨道几何形位1.直线轨道的几何形位的定义和作用。
定义:轨距:指钢轨顶面下16mm范围内两股钢轨作用边之间的最小距离(标准轨距1435)。
水平:线路左右两股钢轨顶面的相对高差。
轨向:轨道中心线在水平面上的平顺性。
前后高低:指轨道沿线路方向的竖向平顺性。
轨底坡:轨底与轨道平面之间所形成一个横向坡度。
作用:轨道几何形位正确与否,对机车车辆的安全运行、乘客的旅行舒适度、设备的使用寿命和养护费用起着决定性的作用。
2.曲线轨距加宽的确定原则:保证占列车大多数的车辆能以自由内接形式通过曲线;保证固定轴距较长的机车通过曲线时,不出现楔形内接,但允许以正常强制内接形式通过;保证车轮不掉道,即最大轨距不超过容许限度。
3.外轨超高的作用、设置方法及计算方法定义:外轨超高度是指曲线外轨顶面与内轨顶面水平高度之差。
作用:使机车车辆的自身重力产生一个向心的水平分力,以抵消惯性离心力的作用,使内外两股钢轨受力均匀和垂直磨耗均等,满足旅客舒适感,提高线路的稳定性和安全性。
铁道工程复习资料

1.铁道工程是由轨道、路基、桥梁、隧道构成的异质结构体,将这些结构体连成有机整体的是线路。
大型桥梁和隧道工程已形成专门的学科领域,铁道工程学科重点研究铁路线路、轨道、路基的设计理论、方法和技术,并研究与桥梁、隧道灯基础工程的接口关系。
2.铁路科技界通常把1825年9月27日建成并通车的英国斯托克顿至达林顿的32km标准轨铁路,作为世界上正式营业的第一条铁路。
3.到2020年,形成北京----上海、北京---武汉---广州---深圳、北京---沈阳---哈尔滨(大连)、杭州---宁波---福州---深圳、徐州---郑州---兰州、上海---杭州—长沙---昆明、青岛---石家庄---太原、南京---武汉---重庆---成都四纵四横客运专线4.轨道交通方式有铁路、气垫车、磁悬浮车(常导体吸引式磁浮车,超导体相斥式磁浮车)管道磁浮。
5.轨道是铁路的主要技术装备之一,是行车的基础。
轨道是由钢轨、轨枕、道床、道岔、联结零件及防爬设备等主要部件组成。
6.钢轨的类型,以每米大致质量kg数表示。
目前,我国铁路的钢轨类型主要有75kg/m、60kg/m、50kg/m及43kg/m7.钢轨的的断面形状采用具有最佳抗弯性能的工字形断面,由轨头、轨腰和轨底三部分组成。
8.钢轨断面的四个主要参数是钢轨头部顶面(b)、轨腰厚(t)、轨身高(H)、轨底宽(B)9.钢轨的发展趋势:钢轨重型化,强韧化和纯净化应当有机的统一.才能获得最佳综合技术经济效益。
10.钢轨标准长度为12.5m和25m两种,对于75kg/m钢轨只有25m长一种。
对于12.5m标准轨系列的缩短轨有短40mm、80mm、120mm三种;对于25m轨的缩短轨有短40mm,80mm,160mm三种。
11.轨道几何形位是指轨道各部分的几何形状、相对位置和基本尺寸。
12.轨道的几何变形包括轨距、水平、外轨超高和轨底坡。
13.同一车架或转向架上始终保持平行的最前位和最后车位轴中心间水平距离,称为固定轴距14.轨距是钢轨顶面下16mm反胃内两股钢轨作用边之间的最小距离,目前世界上的铁路轨距,分为标准轨距,宽轨距和窄轨距三种,标准轨距尺寸为1435mm 15.三角坑:两股钢轨如果不在同一水平面上,显示右股高出左股h1,然后左股又高出右股h2,正线上h1+h2大于表列水平差允许值,且水平差最大两点间距L不大于18m而形成的病害16.轨底坡:由于车轮踏面与钢轨顶面主要接触部分是1/20的斜坡,为了是钢轨轴心受力,钢轨也应有一个向内的倾斜度,因此轨底与轨道平面之间形成一个横向坡度,称为轨底坡。
中南大学教学课件《铁道工程》之轨道工程-第七章 轨道结构力学

3. 纵向水平荷载
包括钢轨爬行力;列车起动、制动时产生的纵向水平力;坡道 上列车重力的水平分力;温度力;摩擦纵向力;钢轨焊接造成 的收缩应力。其中,温度力对无缝线路的稳定性至关重要。
二、作用在轨道结构上的力
1. 竖向荷载
(1)静载:自重+载重 中-活载、ZK标准活载 (2)动载:附加动压力(动力附加值) 1)机车车辆构造与状态原因引起: a)车轮扁瘢、擦伤——冲击荷载 b)车轮不圆顺——冲击 2)轨道构造与状态引起: a)接头(轨缝、错牙、台阶、折角)——冲击 b)焊缝和轨面短波不平顺——冲击 c)轨道不平顺 3)机车车辆在轨道上的运动方式引起 a)蛇行——偏载 b)曲线——偏载
��轨道上的水平荷载������rs ������rs<0.85(10+ )
������ ������
二、作用在轨道结构上的力
3. 纵向荷载
(1)轨道爬行
轨道爬行的产生是由于钢轨相对轨枕或轨枕相对于道床在运行方向上逐 渐产生了位移。在双向行车的单线铁路上,爬行发生的次数要少些。在 坡道上,无论行车方向如何,轨道均向下爬行。轨道爬行有如下弊端: ①无缝线路上钢轨纵向力会增加; ②有缝线路上钢轨伸缩缝太大或太小; ③由于水平弯矩施加在轨排上,钢轨的不均匀爬行会导致轨枕不方正; ④轨枕发生位移,将降低道床的稳定性。
Q
q
Q+dQ
d2y M EJ 2 EJy (3-1) dx dM 3
dy dx
(3-0)
Q
dx dQ q EJy4 dx
EJy
(3-2) (3-3)
式中 : E为钢轨钢的弹性模量; J为钢轨截面对水平中性轴的惯性矩; θ钢轨转
角 ; M为钢轨截面弯矩; Q为钢轨截面剪力;q为基础分布反力
线路工程,铁道工程,必考知识点,复习秘籍,速成

绪论我国铁路的基本建设程序:(1)预可行性研究(2)可行性研究(3)初步设计(4)施工图(5)工程施工和设备安装(6)验交投产(7)后评估轨道1.轨道的组成:钢轨、轨枕、道床、道岔、联结零件及防爬设备。
功用:引导机车车辆运行,承受车轮传来荷载,并把它传布给下部建筑。
钢轨引导机车车辆行驶,并将荷载传布于轨枕、道床及路基,同时为车轮的滚动提供阻力最小的接触面。
轨枕承受来自钢轨的压力,使之传布于道床,同时利用扣件有效地保持轨道的几何形位。
联结零件用于有效地保持钢轨的连续性与整体性。
防爬设备能有效地防止钢轨与轨枕之间发生纵向的相对移动,制止轨道爬行。
道床是轨枕的基础,用以增加轨道的弹性和纵、横向移动的阻力,并便于排水和校正轨道的平面和纵断面。
道岔是机车车辆从一股轨道转入或越过另一股轨道时的线路设备。
2.轨缝的设置目的与条件: 为了满足钢轨热胀冷缩和便于更换钢轨的需要。
条件:(1)当轨温达到当地最高轨温时,轨缝应大于或等于零;(2)当轨温达到当地最低轨温时,轨缝应小于或等于构造轨缝。
轨道几何形位1.直线轨道的几何形位的定义和作用。
定义:轨距:指钢轨顶面下16mm范围内两股钢轨作用边之间的最小距离(标准轨距1435)。
水平:线路左右两股钢轨顶面的相对高差。
轨向:轨道中心线在水平面上的平顺性。
前后高低:指轨道沿线路方向的竖向平顺性。
轨底坡:轨底与轨道平面之间所形成一个横向坡度。
作用:轨道几何形位正确与否,对机车车辆的安全运行、乘客的旅行舒适度、设备的使用寿命和养护费用起着决定性的作用。
2.曲线轨距加宽的确定原则:保证占列车大多数的车辆能以自由内接形式通过曲线;保证固定轴距较长的机车通过曲线时,不出现楔形内接,但允许以正常强制内接形式通过;保证车轮不掉道,即最大轨距不超过容许限度。
3.外轨超高的作用、设置方法及计算方法定义:外轨超高度是指曲线外轨顶面与内轨顶面水平高度之差。
作用:使机车车辆的自身重力产生一个向心的水平分力,以抵消惯性离心力的作用,使内外两股钢轨受力均匀和垂直磨耗均等,满足旅客舒适感,提高线路的稳定性和安全性。
铁道工程复习资料

路基面:在路基的本体的顶面铺设轨道的面路肩:在路基面上,未被道咋覆盖的那部分路基面极限高度:在天然软土地基上用快速施工方法修筑路堤所能填筑到的最大高度列车制动距离:制动空走距离和有效制动距离之和最大坡度:铁路线路纵断面坡度允许采用的最大坡度到发现有效长度:车站到发线能停放最长到发车而不影响相邻股道作业的最大长度追踪运行:在自动闭塞区段,凡一个站间同方向有两列列车以闭塞分区为间隔运行追踪列车间隔时间:追踪运行的两列车之间的最小间隔时间机车交路:机车往返行驶的区段称为机车交路,其长度称为交路距离变坡点:相邻两坡段的坡度变化点坡段长度:相邻两变坡点见的水平距离制动距离:司机施行制动,从移动闸柄到列车完全停止,列车所行走的距离到发现有效长度组成:站台长度、安全防护距离、警冲标志绝缘节的距离铁路工程:由轨道、路基、桥梁、隧道构成的异质结构体路基工程主要由:路基本体、排水设备、防护工程组成路基排水设备:地面排水设备、地下排水设备路基断面的基本形式:路堤、路堑、半路堤、半路堑、半路堤半路堑、不填不挖路基或零断面路基面的形状视路基材料是否为渗水材料:有路拱路基面、无路拱路基面不均匀沉降常出现的部位:路基与桥梁和隧道及横向结构物连接处、地形变化较大处和不同地基处理措施连接处路基过渡段的处理方法:补强土方式、引堤方式、搭板方式路基排除地表水的设施:排水沟、侧沟、截水沟、跌沟、急流槽、缓流井常用路基冲刷防护方法:直接防护、间接防护、改河道按结构形式挡土墙分:重力式挡土墙、轻型挡土墙根据建筑材料挡土墙分:石砌挡土墙、混凝土挡土墙、钢筋混凝土挡土墙根据墙背倾斜方向:俯斜挡土墙、仰斜挡土墙、垂直挡土墙根据挡土墙在路基断面位置分:路肩墙、路堤墙、路堑墙作用在挡土墙上的力系,根据荷载性质和发生概率分:主要力系、附加力系、特殊力系加筋土挡土墙组成:墙面板、拉筋、填料软土地基路堤的加固技术:改变路堤的结构形式、人工地基、排水固结盐渍土路基主要病害:溶蚀、盐胀、冻胀、翻浆作用在列车上的力:机车牵引力、列车运行阻力、列车制动力列车运行阻力分为:基本阻力、附加阻力、起动阻力城际铁路分:单式城际铁路、复式城际铁路实现闭塞的方法:人工闭塞、半自动闭塞、自动闭塞位于曲线地段隧道,先进行隧道折减,再进行曲线折减隧道折减主要因素:隧道空气附加阻力、过隧道的最低速度展现形式:套线、灯泡线、螺旋线铁路基本建设程序1、预可行性研究(项目立项依据)2、可行性研究(项目决策依据)3、初步设计(项目建设主要依据)4、施工图(工程实施和验收依据)5、工程施工和设备安装6、验交投产7、后评估路基工程的特点:1、材料复杂2、路基受环境影响大3、路基同时受轨道静荷载和列车动荷载的作用排水设计的基本原则:1、设计前必须进行从分的调研和研究,使排水系统的规划和设计做到正确合理2、与线路平、纵断面设计密切配合,在线路勘察时,同时注意路基排水问题。
《铁道工程》期末考试复习题及答案解析

《铁道工程》期末考试复习题级答案1. 常用缓和曲线外轨超高顺坡呈直线型。
( )2. 道岔的有害空间是指辙叉咽喉至理论尖端的距离。
( )3. 在钢轨侧边工作边涂油将减小钢轨磨耗而增大车辆脱轨安全性。
( )4. 轨道曲线方向整正时某点的拨量与该点的正矢无关。
( )5. 钢轨头部的容许磨耗量是由钢轨的强度及构造条件确定。
( )6. 我国铁路按线路等级划分轨道类型。
( )7. 如果光带偏向内侧,说明轨底坡过大;如果偏向外侧,说明轨底坡过小。
( )8. 轨距加宽是以车辆的斜接通过条件进行确定的。
( )9. 我国南方一般土质路基地区轨道采用双层碎石道床。
( )10. 护轨作用边至心轨作用边的查找间隔D 1只容许有正误差,护轨作用边至翼轨作用边的查找间隔D 2只容许有负误差。
( )11. 无缝线路结构设计中要求道床纵向阻力小于扣件阻力。
( )12. 计算钢轨的动挠度时仅考虑速度、偏载的影响。
( )13. 轨距是指左右两股钢轨头部中心之间的距离。
( )14. 与线路曲线地段不同,,小号码道岔的导曲线不设外轨超高度。
( )15. 为加宽小半径曲线的轨距,一般是保持内轨不动,将外轨向曲线外侧移动。
( )16. 无缝线路长钢轨固定区温度应力仅与温差有关,而与钢轨长度无关。
( )17. 轮轨间的摩擦越小,脱轨安全性越高。
( )18. 轨底坡一般用1:n 表示,n 表示,n 越小表示钢轨倾斜程度越大。
( )19.由于机车固定轴距比车辆的固定轴距大,因此我国干线铁路曲线轨距加宽标准是根据机车条件确定的。
( )20.提高道岔侧向容许过岔速度的根本措施是加大道岔号码。
( )21.轨距的测量部位是钢轨内侧轨顶下16mm 处。
( )22.我国直线轨道的轨底坡标准值是1:20。
( )23.我国正线铁路轨道采用的道床边坡为1:1.5。
( )24.计算轨枕动压力的公式是:()f R R j d ⨯++⨯=βα1。
( )其中:d R ,j R ——轨枕动静压力 α——速度系数 β——偏载系数 f ——横向水平力系数25.我国道岔号码是指辙叉角的余切值。
铁道工程复习资料

1、轨道组成:钢轨、轨枕、道床、道岔、联接零件以及防爬设备。
2、钢轨类型:①重量:75kg/m、60、50、43②长度:12.5m、25m(25m钢轨只有75kg/m)12.5m缩短轨:40mm、80mm、120mm25m缩短轨: 40mm、80mm、160mm3、接头的连接形式:按两股钢轨接头的相对位置分为相对式和相错式;按钢轨与轨枕的相对位置分为承垫式和悬空式;我国一般采用相对悬空式。
4、钢轨损伤分为9类32种,采用两位数进行编号分类:十位数表示损伤的部位和状态,个位数表示造成损伤的原因。
5、钢轨磨耗:指小半径曲线上钢轨的侧面磨耗、波形磨耗。
钢轨的整修技术:磨修和焊修。
6、轨枕的分类:依其构造、铺设方法分为横向轨枕、纵向轨枕、短枕;按照其材料分为木枕、混凝土枕、钢枕。
混凝土枕按结构形式分为整体式、组合式、半枕;按配筋方式分为普通混凝土枕和预应力混凝土枕。
我国常用木枕为 2.5m。
我国采用整体式预应力混凝土枕,PC枕。
7、轨枕间距:1440根/km<木枕<1920根/km,极差80根1440根/km<混凝土枕<1840根/km,极差80根8、碎石道砟:针状颗粒长度大于等于其颗粒平均粒径的1.8倍片状颗粒厚度小于等于其平均粒径的0.6倍规定针状指数和片状指数均不大于50%9、联接件由:夹板、螺栓、弹簧垫圈组成。
作用:有效地保证钢轨与钢轨或钢轨与轨枕之间的可靠连接,尽可能的保持钢轨的连续性与整体性。
10、碎石道砟根据材料性能及参数分为:特级(高级)、一级(隧道、特重型)、二级(重型、其他轨道)11、道床断面:道床厚度、顶面宽度、边坡坡度。
12、道床厚度:指直线上钢轨或曲线上内轨中轴线下轨枕底面至路基顶面的距离。
13、道床边坡坡度:增大肩宽可以容许采用较陡的边坡,而减小肩宽则必须采用较缓的边坡。
我国常用的边坡为1:1.75。
14、道床下降:初期急剧下沉阶段,后期缓慢下沉阶段;前者是道床密实阶段,后者是道床正常工作阶段。
铁道工程复习资料

B卷选择题 (每题2分,共20分)1、软座车的基本型号是(RZ )。
2、用于接发旅客列车与货物列车的线路叫(到发线 )。
3、线路的纵断面反映了线路的(起伏变化和高程)。
4、道床的断面呈(梯)形。
5、机车车辆通过曲线时要生产离心力,(适当抬高)外轨可以平横离心力。
6、铁路线路是一个整体的工程结构,包括路基、桥隧建筑物和(轨道)三大部分。
7、铁路旅客运输以(人公里)为计量单位。
8、(走行装置)引导车辆沿轨道以最小阻力运行,并把车辆的重量和货物载重传给钢轨。
9、铁路线路的中心线在(水平面)上的投影叫线路的平面。
10、接头联结零件是用来联结(钢轨与钢轨)间接头的零件。
一、填空题 (每空2分,共20分)1、铁路基本限界分为( 机车车辆限界 )和( 建筑接近界限 )两种。
2、轨道的三大薄弱环节包括(曲线)、(接头)、(道岔)。
3、组成铁路线路的两个基本环节是( 区间 )和( 分界点 )。
4、铁路车辆一般由车体、车底架、(走行部)、车钩缓冲装置和制动装置等五个基本部分组成。
二、名称解释 (每题5分,共20分)1、轨底坡答:因车轮踏面的主要部分为1∶20的斜坡,为使钢轨顶面在有锥形踏面得车轮载荷作用下受力均匀,所以在直线上,钢轨不应竖直铺设,而要适当地向内倾斜,钢轨的这种内倾度(横向坡度)称为轨底坡。
2、闭塞答:在单线铁路上,为防止一个区间内同时进入两列对向运行的列车而发生正面冲突,以及避免两列同向运行的列车(包括复线区间)发生追尾事故,铁路上规定区间两端车站值班员在向区间发车前必须办理的行车联络手续,叫闭塞。
3、车辆固定轴距答:二轴车或同一转向架的最前位和最后位车轴中心线间的水平距离称为固定轴距。
4、无缝线路答:是由许多根钢轨焊接起来的长钢轨线路。
三、简答题 (每题10分,共40分)1、什么是道岔?单开道岔的组成?答:道岔是一种使机车车辆从一股道道转入另一股道的线路连接设备,是铁路轨道的一个重要组成部分。
单开道岔由转辙器、辙叉、护轨及连接部分组成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1.钢轨的主要作用引导机车车辆的车轮前进,承受车轮的巨大压力;将荷载传布于轨枕,道床及路基;为车轮提供连续,平顺和阻力最小的滚动滑面。
2.钢轨需满足要求足够的刚度,抵抗动荷载引起的弹性挠曲变形;一定的韧性,防止在动荷载作用下,发生折断或损坏;足够的硬度,防止车轮压陷或磨耗太快;顶面应具有一定粗糙度,以利实现机车的黏着牵引力与制动力; 制造容易,造价合理,经久耐用。
3.钢轨断面组成轨头,轨腰,轨底4.钢轨接头:按相对于轨枕位置分为悬空式和承垫式;按接头相互位置分为相对式和相错式。
5.预留轨缝为适应钢轨热胀冷缩的需要。
需满足条件:轨温达到当地最高轨温时,轨缝应大于等于零,使轨端不受挤压力,以防温度压力太大而胀轨跑道;()g z a t t L 21a 00+-=α当轨温达到当地最低轨温时,轨缝应小于等于构造轨缝,使接头螺栓不受剪力,以防接头螺栓拉弯拉断。
6.构造轨缝:受钢轨,接头夹板及螺栓尺寸限制,在构造上能实现的最大缝限值。
7.刚轨常见病害(伤损)磨耗,剥离,轨头损伤,接触疲劳伤损,轨腰螺栓孔裂纹等。
8.轨枕功用承受来自钢轨各向压力,弹性传布于道床;有效保持钢轨几何形位,轨距和方向。
必要坚固性,弹性,耐久性,并能固定钢轨,抵抗纵向横向位移能力。
9.混凝土枕特点材源多,能保证尺寸精度,使轨道弹性均匀,提高轨道稳定性;不受气候,腐朽,火灾等灾害影响,寿命长。
较高道床阻力,对提高无缝线路横向稳定性十分有利。
自重大,刚度大,轨底挠度平顺,动力坡度小;对轨下部件弹性要求高。
10.扣件的主要作用长期有效保持钢轨与轨枕的可靠连接,阻止钢轨相对于轨枕的纵横向移动,确保轨距正常,并在机车车辆的动力作用下,充分发挥缓冲减震性能,延缓线路残余变形积累。
11. 混凝土扣件性能足够扣压力;适当弹性;具有尽可能大的轨距和水平调整量;绝缘性能。
12.道床功能承受来自轨枕的压力并均匀传递到路基面;提供轨道纵横向阻力,保持轨道稳定;提供轨道弹性,减缓吸收冲击和振动;提供良好的排水性能,以提高路基承载能力及减少基床病害;便于轨道养护维修作业。
13.道床断面道床厚度,顶面宽度,边坡坡度。
14.道床边坡的稳定:道砟材料内摩擦角和粘聚力15.道床残余变形结构变形:颗粒相互错位和重新排列颗粒变形:颗粒破碎粉化。
16.无砟轨道高平顺,高稳定,少维修整体道床轨道;板式轨道;轨枕埋入式轨道;轨枕支承式轨道。
17.运营条件描述:行车速度,轴重,运量第二章1.轨道的几何形位:轨距,水平,外轨超高,轨底坡2.游间:当轮对的一个车轮轮缘紧贴一股钢轨的作用边时,另一车轮轮缘与另一股钢轨作用边之间形成的间隙。
对列车运行的平稳性和轨道的稳定性有重要的影响。
太大,列车运行的蛇行幅度大,列车左右摆动大,作用于钢轨上的横向力就大,动能损失大,轮间撞击也大,加剧轮轨磨耗和轨道变形,严重时撑道脱线,危机行车安全。
太小,则增大了行车阻力和轮轨磨耗,严重时契住轮对,挤翻钢轨等,危及行车安全。
3.轨底坡:由于车轮踏面与钢轨顶面主要接触部分是1/20的斜坡,为了使钢轨轴心受力,钢轨也应有一个内向的倾斜度,因此轨底与轨道平面之间应形成一个横向坡度。
我国规定为1/404.曲线轨距加宽原因:在小半径曲线,为使机车车辆顺利通过曲线而不至于被楔住或挤开轨道,减小轮轨间横向作用力,以减少轮轨磨耗,轨距要适当加宽。
加宽方式:将曲线内轨向曲线中心方向移动,曲线外轨的位置则保持与轨道中心半个轨距的距离不变。
转向架内接形式:斜接,自由内接,楔形内接,正常强制内接。
确定原则:保证占列车大多数的车辆能以自由内接形式通过曲线;保证固定轴距较长的机车通过曲线时,不出现楔形内接,但允许以正常强制内接形式通过;保证车轮不掉道,即最大轨距不超过容许限度。
根据车辆条件确定轨距加宽,根据机车条件验算轨距加宽5.曲线轨道外轨超高使机车车辆自重产生一个向心的水平分力,以抵消惯性离心力,达到内外两股钢轨受力均匀和垂直磨耗均等,满足旅客舒适感,提高线路的稳定性和安全性。
设置方法:外轨提高法,线路中心高度不变法(内外轨各降低抬高超高值一半)低速列车行驶于超高很大的曲线轨道时,存在倾覆的危险性。
为了保证行车安全,必须限制外轨超高的最大值。
计算:R VP 28.11h = RV V R V V v P P p 2m i n 2g m a x 2m a x 2q m a x p 8.11h ;8.11h v v v -=-=<>过超高欠超高; 6.缓和曲线曲率及超高均逐渐变化;作用:使离心力,冲击力等不至突然产生消失,保持列车曲线运行的平稳性。
长度的确定:保证行车安全,使车轮不至脱轨;保证外轮的升高(降低)速度不至导致旅客不适; 欠超高时变率不至影响旅客舒适。
第三章1.道岔功用机车车辆从一股轨道转入或越过另一轨道时必不可少的线路设备,铁路轨道的重要组成部分。
2.三大薄弱环节道岔,曲线,接头3.道岔基本形式连接:单式,复式交叉:直交叉,菱形交叉连接与交叉:交分道岔,交叉渡线4.我国最常见的道岔类型是普通单开道岔,由转辙器,辙叉,护轨,连接部分组成。
5.道岔号数:辙叉角的余切即辙叉号数,即道岔号数6.尖轨是转辙器中的重要组成部分,依靠尖轨扳动,将列车引入正线或测线方向。
分为直线型和曲线型。
7.辙叉角越小,道岔号数越大8.有害空间翼轨作用边开始弯折处称为辙叉咽喉,是两翼轨作用边之间的最窄距离。
从辙叉咽喉到实际尖端之间,有一段轨线中断的空隙,称为道岔的有害空间。
9.辙叉:使车轮由一股钢轨越过另一钢轨的设备。
叉心,翼轨,联结零件直线辙叉,曲线辙叉;固定辙叉,活动辙叉;10.可动辙叉可消除有害空间,并可取消护轨。
11.护轨:作用:设于固定辙叉的两侧,用于引导车轮轮缘,使之进入适当的轮缘槽,防止与叉心碰撞。
钢轨间隔铁型,H型,槽型防护范围:辙叉咽喉到叉心顶宽50mm长度,并要求适当余裕。
12.过岔速度直向通过速度,侧向通过速度;侧向过岔速度影响因素;转辙器,导曲线。
主要限制因素是导曲线不设超高和缓和曲线,且半径较小,列车为被平衡的离心加速度较大。
提高侧向过岔速度的途径:增大导曲线半径,减小车轮对道岔各部为的冲击角;加强道岔结构。
直向过岔速度的影响因素:道岔平面冲击角的影响;道岔立面几何不平顺的影响;道岔刚度。
提高途径:道岔部件采用新型结构和材料;道岔平面及构造采用合理的形式及尺寸;岔区轨道刚度均匀化。
13.高速道岔以单开道岔为主;主要分为两类:适用于直向高速行车的道岔;直向和侧向都容许高速度通过的大号码道岔。
我国高速客运专线使用:250km/h,; 350km/h第五章1.无缝线路:把标准长度的钢轨焊接连成的长钢轨线路。
2.优点:消除了大量接头,因而具有行车平稳,旅客舒适,同时机车车辆和轨道的维修费用减少,使用寿命延长等优点。
3.处理钢轨内部温度应力方式:温度应力式,放散温度应力式4.钢轨温度应力:t ∆∙∙=∆L L αt t t t ∆∙∙=∆∙=∆=∙=ααεσE LL E L L E E 温度力F F P ∙∆=∙=t 48.2t t σ F 为钢轨断面积两端固定钢轨中温度应力与钢轨本身长度无关,仅与轨温变化幅度成直线比例关系降低钢轨内部温度应力的关键在于如何控制轨温变化幅度5.施工锁定温度:将长轨条始终端落槽就位时的平均轨温。
6.线路纵向阻力:接头阻力P P H ∙=n ,扣件阻力,道床纵向阻力7.温度力图横坐标表示钢轨长度,纵坐标表示钢轨温度力钢轨内部温度力和钢轨外部阻力随时保持平衡是温度力纵向分布的基本条件伸缩区长度:max t t 48.2max 拉∆=F Pr-max t s H P P L = 无缝线路长轨节中部承受大小相等的温度力,钢轨不能伸缩,称为固定端;在两端,温度力是变化的,在克服道床纵向阻力阶段,钢轨有少量的伸缩,称为伸缩区;伸缩区两端的调节轨,称为缓冲区8.影响无缝线路稳定性的因素保持稳定因素:道床横向阻力(道床,道床肩部,维修作业);轨道框架刚度。
丧失稳定的因素:温度压力;轨道初始弯曲(胀轨跑道)9.普通无缝线路设计根据强度条件确定允许的降温幅度——根据稳定条件确定允许的升温幅度——中和温度的确定——轨条长度;伸缩区温度;预留轨缝。
第十二章1.吸引范围设计线吸引客货运量的区域界限;直通吸引范围:路网中客货运量通过本设计线运送有利的区域范围;地方吸引范围:在设计线经行地区内,客货运量要由设计线运送有利的区域范围。
2.运输周转量货物:)(下行上行i i i i )(L C L C C HZ ⨯∑+⨯∑= 客运:)(i )(L A A A KX KS KZ ⨯+∑= 客运密度:LC C HZ M = 货运波动系数:一年内最大月份货运量/全年平均货运量 客运波动系数:高峰日最大客运量/平日平均客运量3.设计年度设计线交付运营后,客货运量是随着国民经济的发展逐年增长的,设计线的能力必须与之适应。
近期10年,远期20年。
4.运行速度走行速度:区段内运行,按所有中间车站不停车通过所计算的区段平均速度;技术速度:区段内运行,计入中间车站停车的起停附加时分所计算的区段平均速度;旅行速度:计入起停附加时分和中间车站停车时间所计算的区段平均速度。
5.铁路输送能力客货共线铁路的输送能力:β610365J H G N C ∙=客运专线输送能力:KZ L L A βϕα410365= 6.机车牵引力:由钢轨作用于动轮轮周上的切向外力之和,即为机车牵引力。
7.黏着限制黏着牵引力是受轮轨间黏着限制的机车牵引力;机车的轮周牵引力不能大于机车所能产生的黏着牵引力,称为黏着牵引力限制。
8.列车运行阻力(1)基本阻力;(2)附加阻力;(3)起动阻力9.制动:空气制动,电制动,电空制动10.牵引质量:机车牵引的车列质量。
第十三章1.线路平面和纵断面设计必须满足的基本要求(1)必须保证行车安全和平顺;(2)力争节约资金;(3)既要满足各类建筑物的技术要求,还要保证它们协调配合,总体布置合理。
2.线路中线:以路基横断面上距外轨半个轨距的铅垂线与路肩水平线的交点在纵向上的连线表示。
3.列车运行轨迹应具有以下特点:(1)连续而圆顺,在任一点上部出现错头和破折;(2)曲率是连续的,即轨迹上任一点不出现两个曲率变化率的值;(3)曲率变化率是连续的。
4.夹直线前一曲线终点与后一曲线起点间的直线;夹直线应力争长一些。
最小夹直线长度:(1)保证线路养护维修要求;(2)车辆横向摇摆不至影响行车平顺;(3)车辆振动不至影响旅客舒适;5.圆曲线要素:(1)未加设缓和曲线:偏角,半径,切线长,曲线长,外矢距(2)加设缓和曲线:偏角,半径,缓和曲线长,切线长,曲线长L ,外矢距0018021802- +=+=RRL παβαπ)(最小曲线半径:(1)旅客列车最高行车速度要求的最小曲线半径qymax max 2min h h 8.11+=V R (2)高,低速列车共线条件下的最小曲线半径qy 2p 2max min h -8.11)(V V R =曲线半径选用原则:(1)因地制宜由大到小合理选用;(2)结合线路纵断面特点合理选用;(3)慎用最小曲线半径。