2019最新《铁道概论》第二讲 铁路线 路体育

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铁道概论第二章 铁路线路

铁道概论第二章 铁路线路

二、线路大修
三、线路中修 四、线路作业的机械化
2. 水平 直线地段两股钢轨的顶面应保持在同一水平。如有误差,在正
线 和到发线上,在规定的距离范围内两股钢轨的顶面高差不允许
超过4mm。
曲线部分的轨距和水平
1. 轨距加宽 2. 外轨超高
限 界
工务工作
一、线路经常维修 1. 综合维修 2. 经常保养 3. 临时补修 4. 巡道工作 5. 基本作业
第二章
铁路线路
铁路等级
铁路主要技术标准
除铁路等级基本标准外,铁路主要技术标准还包括:正线数
目、限制坡度、最小曲线半径、牵引种类、机车类型、机车交路
、车站分布、到发线有效长度和闭塞类型等。
一、铁路线路的平面
铁路线路的平面组成 铁路线路平面由直线、圆曲线以及连接直线与圆曲线的过渡曲 线(也叫做缓和曲线)组成。 Nhomakorabea缓和曲线
二、铁路线路的纵断面
(一)坡段长度和坡度值 (二)坡道附加阻力
(三)限制坡度
(四)变坡点
三、线路标志
路 基
路基的排水和防护措施
(一)桥 梁 1. 桥梁的组成
桥梁主要由桥面、桥跨结构、墩台及基础三部分组成。
2. 桥梁的分类 (1)按建造材料分:有钢桥、钢筋混凝土桥、石桥等。 (2)按桥梁长度(L)分:有小桥(L<20m)、中桥( 20m≤L<100m)、大桥(100m≤L<500m)和特大桥(L≥500m) 等。 (3)按桥梁外形分:有梁桥、拱桥、斜拉桥等形式,如图2.14 所示。 (4)按桥梁跨越的障碍分:跨河桥——跨越江河、湖泊;跨线
接成为1000~2000m而铺设的铁路线路。通常是在焊轨厂将标准
轨焊接成250~500m的轨条,再运到现场就地焊接后铺设。 与普通线路相比,无缝线路在其长钢轨段内消灭了轨缝,从而 消除了车轮对钢轨接头的冲击,使得列车运行平稳,旅客舒适, 延长了线路设备和机车车辆的使用寿命,减少了线路养护维修工

铁道概论 铁路线路

铁道概论 铁路线路
如坡道阻力、曲线阻力、起动阻力等。附加阻力随列车运 行条件或线路平、纵断面情况而定,阻力方向与列车运行 方向相反。
曲线附加阻力:当列车通过曲线时,由于惯性力的作 用,外侧车轮轮缘紧压外轨,使其磨耗增大。又由于曲线 外轨长于内轨,外轮在外轨上的滑行等原因,运行中的列 车所受阻力比在直线上所受阻力大,两者之差称为曲线附 加阻力。曲线附加阻力大小常用下公式计算:
是指能满足该区段旅客列车最大编组辆数的长度。一般车站为650米到1000 米左右。
限制坡度在一个区段上,决定一台某一类型的机车所能牵引的货物
列车重量(最大值)的坡度,叫做限制坡度ix‰。
最小曲线半径 非专业的场合也称为“转弯半径”
牵引种类 电力牵引、内燃牵引、蒸汽牵引三种
铁路机车 亦称作火车头、机关车、机车头,是铁路中专门提供动
铁路线路的平面及平面图
线路的平面由直线、圆曲线以及缓和曲线组成。
1.曲线要素
(1)曲线要素的组成
铁路线路在转向处所设的曲线为圆曲线,其基本组成要素有:曲线
半径R,曲线转角α,圆曲线长L,切线长度T,缓和曲线长度L0。
图2-4 线路曲线地段
(2) 曲线要素的计算 1)不考虑缓和曲线时 直接根据数学公式可以得出:
3)如何克服影响 为保持列车运行的平顺,保证乘客乘坐的舒适感,车身摇摆和弹 簧振动应控制在容许程度之内。 A.为了控制车身摇摆的程度,一般规定,夹直线长度应能容纳 2~3辆客车,即50~70m。 B.为了控制车辆转向架弹簧振动的程度,应使第二次振动(车辆 通过第二个曲线的ZH点进入第二个曲线时)发生在第一次振动(车辆 通过第一个曲线HZ点进入夹直线时)消失之后。

r
600 (N/KN) R
式中:ωr —— 单位曲线阻力(N/KN),即列车每一吨重量所摊曲线附加阻力值 R —— 曲线半径(m) 600 —— 据试验得出的数据。

铁道概论 第六版 佟立本 第2篇 第1章 铁路线路

铁道概论 第六版 佟立本 第2篇 第1章 铁路线路

1.铁路线路的平面
(1)列车在线路上的阻力:
曲线阻力:列车通过曲线时,由于离心力的作用,使外侧
车轮轮缘和外轨内侧的挤压摩擦增大;同时还由于曲线外
轨长于内轨,内侧车轮在轨面上滚动时产生的相对滑动,
从而给运行中的列车造成一种附加阻力,称为曲线阻力。

r

600 R
(N/KN)
第一章 铁路线路
第二节 铁路线路的平面和纵断面
G
H
到不适,将外轨抬
高一定程度。
γ
S
第一章 铁路线路
离心力为防止轮
对被轨道楔住或挤翻 F m v2
钢轨,对于小半径曲
R
线(R≤350m)的轨距要
F F cos G sin
适当加宽(≤15mm) ,
以使机车车辆能顺利 通过曲线,并使钢轨
G
H
与车轮间的横向力最
小,减少轮轨间的磨
耗。
γ
S
第一章 铁路线路
第二篇 铁路运输基本设备
铁路运输设备是铁路完成运输任务的物质基础
必须具有一套完整的铁路线路设备 必须具有一定数量和质量的机车 必须具有一定数量和质量的车辆 必须在铁路沿线设置各种类型的车站 必须设置一套完整的铁路信号设备及通信设备
第一章 铁路线路
主要内容: 1.概述 2.铁路线路的平面和纵断面 3.路基和桥隧建筑物 4.轨道 5.限界
wi
Wi 1000 Q

Q tan a 1000 Q
i(N
KN )
第一章 铁路线路
第二节 铁路线路的平面和纵断面 2.铁路线路的纵断面 (2)限制坡度 限制坡度:在这个坡度上,一台机车牵引列车 连续上坡运行时,列车运行速度最终能够稳定 在机车计算速度的水平上。 又陡又长

铁道概论第二章铁路线路—轨道

铁道概论第二章铁路线路—轨道

辙叉
护轮轨 护轮轨
连接转辙器 尖轨 尖轨
叉心两工作边的交点称为辙叉理论中心(理论 尖端); 叉心实际尖端处有6~10mm的宽度称为实际 尖端; 叉心两工作边的夹角称为辙叉角。 两翼轨相距最近处称辙叉咽喉。
从辙叉咽喉至辙叉心轨实际尖端之间称为“有 害空间”,这一段是轨线中断区段,机车车辆通 过时,轮缘有走错辙叉槽而引起脱轨的可能,因 此必须设置护轨,强制引导。
5、轨枕的布置
(2)轨枕间距
轨枕间距示意图 普通轨道上,钢轨接头处车轮的冲击动荷载大,接头轨枕间距(c) 应该比中间轨枕间距(a)小一些。而且,从c向a过渡时,应该有一个
过渡轨枕间距(b),以适应荷载的变化。三者大小为:a>b>c。
四、钢轨联结零件
联结零件分为接头联结零件和中间联结扣件。 1、接头联结零件 两节钢轨的末端,用接头联结零件联结。
5、轨缝
普通轨道为适应钢轨热胀冷缩的需要,钢轨接头处必须留 有一定的缝隙。 预留轨缝不应太 小,以免高温时 钢轨伸长而无伸 长余地;轨缝也 不应太大,以免 低温时钢轨缩短, 缝隙过大,严重 影响运行。
5、轨缝
1 0.0118 L(tZ t0 ) q 2
式中:
δ—计算轨缝尺寸(mm);
铁道概论
铁路线路——轨道
天津铁道职业技术学院
铁路线路——轨道
一、轨道的组成及作用
钢轨 轨枕 道床 联结零件 防爬设备 道岔
轨 道 的 基 本 组 成
作用:轨道起着机车车辆运行的导向作用,直接承受由车轮传来 的巨大压力,并把它传递给路基或桥隧建筑物。
二、钢轨
1.钢轨的功用 1)支承和引导车轮; 2)为车轮滚动提供阻力较小
3、 钢轨断面

铁道概论第二章铁路线路-平纵断面

铁道概论第二章铁路线路-平纵断面
为了测设、施工和养护的方便,曲线半径一般应取50、 100m的整数倍。
圆曲线的计算
在线路设计时,一般是先设计出 和R,再计算出T和L。
不考虑缓和曲线时,直接根据数
学公式可以得出:
切线长度:
T
Rtan
m
2
曲线长度:
LR
m
180
10的弧长:
L R m
180
无缓和曲线的 曲线地段
• 区间线路的最小曲线半径
铁道概论第二章铁路线路-平纵 断面
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第二章 铁路线路
铁路线路是机车车辆和列车运行的基础。 铁路线路是由路基、桥隧建筑物和轨道组成的一个整体工程结 构。
2.1 铁路线路的平纵断面
铁路的勘测设计
新线和改建铁路施工前,需要进行大量的调查研究、技术 勘测及总体规划、个体工程设计等工作,即勘察设计。
3、限制坡度、加力牵引坡度
新建铁路的最大坡度,在单机牵引路段称限制坡度,在两 台及以上机车牵引路段称加力牵引坡度,其中最常见的为双 机牵引,称双机牵引坡度。
(1)限制坡度
在一个区段上,决定一台某一类型机车所能牵引的货物列 车质量(最大值)的坡度。
又陡又长 限制坡度小,列车质量可以增加,运输能力就大,运营费 用就越省。但是限制坡度过小,不容易适应地面的天然起伏, 特别是地形变化大的地段,使工程量增大,造价提高。
输送能力 工程数量 具有重要影响。 运营质量
不同限坡的起伏纵断面
3、限制坡度、加力牵引坡度
(2)加力牵引坡度
在一条铁路线的全线范围内,地形是不相同的。有一般地段, 有困难地段,还可能有特殊困难地段(如跨越山岭地段)。

文档铁道概论

文档铁道概论

第1章绪论交通是指“通过一定的组织管理技术,实现运载工具在公共交通网络上流动的一种经济活动和社会活动”。

运输是指借助公共交通网络及其设施和运载工具,通过一定的组织管理技术,实现人与物空间位移的一种经济活动和社会活动。

交通运输:运载工具在公共交通线网上流动和运载工具上载运人员与物资在两地之间位移这一经济活动和社会活动的总称。

交通运输的劳动工具——运输劳动对象——旅客、货物产品——旅客或货物的位移计量单位:人公里(客)吨公里(货)铁路的发展里程在增加机车车辆在改进速度在提高运量在加铁路运输运量,速度,成本,全天候,安全快捷,环保。

第2章铁路线路铁路线路是机车车辆和列车运行的基础。

铁路线路是由路基、桥隧建筑物和轨道组成的一个整体工程结构。

曲线圆曲线基本组成要素有:曲线半径R,曲线转角α,曲线长L,切线长度T;曲线特点:外轨超高:为了平衡离心力,使内外两股钢轨受力均匀,垂直磨耗均等,旅客不因离心加速度而感到不适,将外轨抬高一定程度。

轨道加宽:为防止轮对被轨道楔住或挤翻钢轨,对于小半径曲线的轨距要适当加宽,以使机车车辆能顺利通过曲线,并使钢轨与车轮间的横向力最小,减少轮轨间的磨耗。

缓和曲线:为了使列车安全、平顺地由直线运行到圆曲线(或由圆曲线运行到直线)而在直线与圆曲线之间设置一个曲率半径逐渐变化的曲线称为缓和曲线。

缓和曲线的特点①缓和曲线半径从∞→R;②运行中列车的离心力逐渐↑;③缓和曲线轨距加宽逐渐↑;④缓和曲线外轨超高逐渐↑。

曲线路段对运营的影响:限制列车运行速度;增加轮轨磨耗;增加轨道设备;增加轨道养护维修费用。

坡变坡点:平道与坡道、坡道与坡道的交点。

坡段:坡度:以坡段终点对起点的高度差与两点之间水平距离的比值。

用千分数表示,有正负之分。

竖曲线:纵断面上的圆曲线。

限制坡度:在这个坡度上,一台机车牵引列车连续上坡运行时,列车运行速度最终能够稳定在机车计算速度的水平上。

(又陡又长)线路标志的类型及设置地点曲线标为曲线的技术参数,在上面标明曲线的有关要素(曲线长度、缓和曲线长度、曲线半径、超高、加宽)。

铁道概论--铁路线路(2)

铁道概论--铁路线路(2)


高速铁路的轨道结构
由目前世界上高速铁路的运营情况可知,高速铁路轨道结构主 要有两种类型:有碴轨道和无碴轨道。从实践经验看,两种轨道都 可以运行时速300 km的高速列车。当行车速度大于300 km/h时, 采用无碴轨道可以较好地保持轨道的平顺性,有利于高速行车;虽 然目前无碴轨道结构在改善轨道弹性方面作了大量的工作,但在 300 km/h以下的行车速度时,旅客行车感觉仍然是有碴轨道略好 于无碴轨道。 1.有碴轨道 有碴轨道是铁路传统的轨道结构,它具有弹性好、造价低、更 换与维修养护方便、噪声较小等优点。缺点是随着速度的提高,有 碴轨道不均匀下沉越来越严重,轨道平顺性差,轨,道破损加剧, 从而使维修工作量显著增加,维修周期明显缩短。高速铁路有碴轨 道在结构上与普通线路有碴道没有本质区别,只是在部件性能与维 修标准上要求更高、更严。我国高速铁路有碴轨道结构可采用铺设 跨区间无缝线路、高弹性扣件及垫层、I级碎石道碴、Ⅲ号混凝土轨 枕、60 kg/m钢轨、符合车速要求的大号码道岔和可动心轨辙叉。

线路作业的机械化
线路作业是一项既费时费工,又极为繁重的体力劳动,它需要占用大量的人力、物力和财力。线路 结构大范围地实现了重型化、快速化,这对铁道线路的维修手段提出了更高的要求。为了改变人工作业 的落后面貌,提高维修质量和作业效率,节约劳动力和维修费用,世界各国都在努力研制各种养路机具。 为了加快发展步伐,在工务段普遍设立了机械化工队和养路工区,配备了以单项、小型为主的养路 机械,如小型液压捣固机、锯轨机、钢轨钻孔机等,在一定程度上减轻了劳动强度,提高了作业效率。 20世纪80年代中期以后,开始引进少量国外先进的大型养路机械试用,在取得一定使用经验和效果 后,引进国外先进的大型养路机械技术,在消化吸收的基础上实现了自行生产,比如08—32型、09—32 型自动抄平起道拨道捣固车,RM80清筛机,动力稳定车,配碴整形车,钢轨探伤车,钢轨打磨车,道 岔捣固车等产品,并装备了19个大型养路机械化线路段,基本形成了综合生产能力。 目前养路机械已由小型到大型、由低级到高级、由单机到联合机械,逐步发展到采用先进技术设备 的大型、高效、多功 能的机械。例如,08—32型自动抄平起道拨道捣固车,每小时可以捣固线路1 000~1 300 m;RM80清筛机每小时可清筛道碴650m’;线路大修列车能够完成拆卸旧轨排直到铺设新 轨排的全部作业,每小时作业进度为200 m以上等。实践证明,通过大型养路机械的技术引进和取得的 突破性进展,为提速扩能,保证繁忙干线和快速线路的运输安全,实现养路机械的现代化,做出了巨大 的成绩。 根据铁道部《铁路科技发展“十五”计划和2015年长期规划纲要》中明确指出到“十五”末期,繁 忙干线养护维修实现大型养路机械化。机械化维修机具比较笨重,综合作业时占用线路的时间较久,往 往需要封锁线路。《铁路主要技术政策》明确规定繁忙干线应在列车运行图上安排工务、电务、供电等 设备综合维修“天窗”。“天窗”时间:采用中、小型养路机械的区段90一120rain;采用大型养路机械 的区段150~180rain。双线区段的设备维修“天窗”应按上、下行设置,施工时可组织反向行车。 目前,各国都在着重研究如何进一步强化线路结构的型式,以减少线路的维修作业量。床

铁道概论第二章线路

铁道概论第二章线路
检查轨道结构,如钢轨、道床和轨枕等,确保其完好无损。
轨道部件更换与维修
及时更换损坏的轨道部件,如夹板、螺栓和垫板等,并进行必要的维 修工作。
轨道几何状态调整
根据检查结果,对轨道几何状态进行调整,如调整轨距、超高和轨向 等,以确保列车的安全和平稳行驶。
05
路基与桥隧结构
路基的构造与分类
路基的构造
路基主要由顶面、基本部分和地面组成。顶面是轨道结构的承载部分,需要承受 列车的动荷载和静荷载;基本部分是路堤和路堑,是路基的主体,起到支撑轨道 的作用;地面是路基的基础,需要承受路基的重量和传递轨道的动荷载。
根据线路检查与检测结果,制定科学 合理的维修计划,明确维修项目、时 间、人员和预算等。
维修作业管理
维修质量评估
对维修作业进行质量评估,确保维修 效果符合标准要求,提高线路的安全 性能。
对维修作业进行全面管理,确保作业 质量和进度,及时完成各项维修任务。
线路安全管理与应急处理
安全管理制度
建立完善的安全管理制度,明确 各级管理人员和作业人员的安全 职责,确保安全管理工作的有效
01
02
03
道岔种类
根据构造和用途,道岔可 分为单开道岔、对称道岔、 交叉渡线、菱形交叉等。
单开道岔构造
单开道岔主要由转辙器、 辙叉和护轨组成,转辙器 包括基本轨、尖轨和连接 轨,用于引导列车行驶。
交叉渡线构造
交叉渡线由两组相对排列 的道岔和一组交叉渡线组 成,用于使列车从一个股 道转向另一个股道。
实施。
安全培训与教育
对管理人员和作业人员进行安全培 训和教育,提高他们的安全意识和 技能水平。
应急预案与演练
制定科学的应急预案,定期组织演 练,提高应对突发事件的能力,确 保线路安全畅通。
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三、路基和桥隧建筑物 1.路基
路基是铺设轨道的基础,直接承受轨道和列车 的荷载,并将荷载传递给地基。
路基是由路基本体、排水设备、防护加固设备 组成。
三、路基和桥隧建筑物 1.路基
路基常见的两种基本 形式:路堤和路堑
路堤:铺设轨道的路 基面高于天然地面时, 路基以填筑方式构成
路堑:铺设轨道的路 基面低于天然地面时, 路基以开挖方式构成
机车车辆每单位质量,上坡时受到的坡道阻力,等
于千分率表示的这一坡道度数。
列车上坡时,坡道阻力规定为“+”,下坡时,为 “-”
二、铁路线路的平面及纵断面 5.限制坡度
决定一台机车所能牵引货物列车最大重量的坡 度,叫做限制坡度。
限制坡度的大小,影响一个区段的运输能力。 限制坡度小,列车重量可以增加,运输能力就 大,运营费用就越省。
铁路运行若干年后,由建设单位会同有关部门,对 工程质量、技术指标和经济效益考察验证。
一、概述
3.铁路等级
我国铁路的等级分为三级,用罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示
等级 铁路在路网中的意义
远期年客货运量
Ⅰ 在路网中起骨干作用
>=20 (百万吨)
Ⅱ 1.在路网中起骨干作用
<20
2.在路网中起联络、辅助作 >=10
二、铁路线路的平面及纵断面 7.线路标志——曲线标
设在线路某条曲线的中点处,标明该曲线的长 度、半径大小、缓和曲线长度、超高、加宽等 数据
二、铁路线路的平面及纵断面 7.线路标志——圆曲线和缓和曲线始终点标
设在直线进入缓和曲线、缓和曲线进入圆曲线、 圆曲线进入缓和曲线、缓和曲线进入直线的连 接之处。标明所向方向或为直线、或为缓和曲 线、或为圆曲线。
坡度表示坡道线路中心线与水平面夹角 的正切值
二、铁路线路的平面及纵断面 4.铁路线路纵断面
列车在坡道上运行时,会受到由坡道引起的 阻力,称为坡道附加阻力
F2 Qg sin Qg tan Qg i
wi

F2 Qg
1000

Qg i Qg
1000

i 1000
三、路基和桥隧建筑物 1.路基
路基的形式
三、路基和桥隧建筑物 1.路基
三、路基和桥隧建筑物 1.路基
在可能的情况下,路基应避免高堤深堑,以减 少施工难度和施工量,也便于提高路基质量。 最好的路基应该是不挖不填的路基。
三、路基和桥隧建筑物 1.路基
路基的排水和防护措施
路基大多数为土质,因而水的侵害是路基难以 保持坚固、稳定的主要原因。所以在修筑路基 时,必须考虑排水问题。
竖曲线是纵断面上的圆曲线。竖曲线的半径, I、II铁路为10000m、III级铁路为5000M
二、铁路线路的平面及纵断面 5.限制坡度
变坡点图
二、铁路线路的平面及纵断面 6.铁路线路的纵断面图
用一定的比例尺,把线路中心线投影到垂直 面上,并标明平面、纵断面的各项有关资料 的图纸,叫做线路纵断面图。
三、路基和桥隧建筑物 2、桥隧建筑物——桥梁
桥面:桥跨上铺设轨道的部分;
桥跨结构:桥梁承受荷载、跨越障碍的部分;
墩台:支撑桥梁结构的部分,包括桥墩和桥台;
基础:墩台底部为基础。
两个相邻墩台之间的空间叫桥孔。每个桥孔在 设计水位处的距离叫做孔径。从桥跨结构底部 到设计水位的高度以及相邻两墩台之间的界限 空间,叫做桥下净空。每一桥两端支座间的距 离,叫跨度
1.铁路线路的平面
列车通过曲线时,由于离心力的作用, 使得外侧车轮轮缘挤压外轨,摩擦增大; 同时由于外轨长于内轨,内车轮在轨面 上滚动时产生相对滑动,从而产生了曲 线阻力。
曲线阻力大小可用公式计算:
w ——单位曲线阻力 R——曲线半径 600——根据试验数据得出的常数
二、铁路线路的平面及纵断面
第二讲 线 路
一、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ述
1.铁路线路的作用
铁路线路是机车车 辆运行和列车运行 的基础。
铁路线路是由路基、 桥隧建筑物和轨道 组成的一个整体工 程结构。
一、概述
2.铁路勘探设计
铁路建设划分为3个阶段: (1)前期工作
方案研究,初测和初步设计 (2)基本建设
定测,技术设计,施工图设计,工程施工,验收投 产 (3)投资效果反馈

Ⅲ 为某一区域服务,具有地区 <10
运输性质
一、概述
4.铁路技术标准 技术标准包括:正线数目、限制坡度、最小曲
线半径、牵引种类、机车类型、机车交路、车 站分布、到发线有效长度和闭塞类型
二、铁路线路的平面及纵断面
铁路线路在空间的位置是用它的线路中心线表 示的。
线路中心线在水平面上的投影,称为铁路线路 的平面;线路中心线在垂直面上的投影,称为 铁路线的纵断面
路基的排水
排除地下水的设施:为了拦截地下水,降低地 下水位,采用渗沟和渗管排水设施
三、路基和桥隧建筑物 1.路基
路基的防护
路基坡面的地表水流沿坡 呈片状流动,这些水流对 坡面有洗蚀破坏作用,影 响路基边坡的稳定性
路基边坡可采用种草、铺 草皮、植树、抹面、灌浆、 砌石护坡以及设置挡土墙 等方法来保持路基稳定
二、铁路线路的平面及纵断面 6.铁路线路的纵断面图
二、铁路线路的平面及纵断面 7.线路标志
坐过火车的同学可能都会注意到,铁路两旁有 许多各种各样的标志,高矮胖瘦、形状各一
为何需要设置线路标志? 为了线路的维护和养护、为了司机和车长等掌 握线路的变化 ,所以设置线路标志
线路标志主要有:公里标、半公里标、曲线标、 圆曲线和缓和曲线始终点标、桥梁及坡度标
二、铁路线路的平面及纵断面 7.线路标志——坡度标
设在线路坡度的变坡点处,两侧各标明其所向 方向的上、下坡度值及其长度。
水平线表示坡度为0,箭头朝上表示上坡,朝 下表示下坡。箭头后面的数字表示坡度值,以 千分率表示,下面的数值表示这个坡度的长度, 以米为单位
二、铁路线路的平面及纵断面 7.线路标志——桥梁标
一般设在桥头,标明桥梁编号和中心里程
二、铁路线路的平面及纵断面 9.信号标志——减速地点标
设在需要减速地点的两端各20m处。正面表示 列车应按规定限速通过地段的始点,背面表示 列车应按规定限速通过地段的终点
二、铁路线路的平面及纵断面 9.信号标志——桥梁减速信号牌
设在需要限速通过的桥梁 两端,上部表示客车限制 速度,下部表示货车限制 速度。
1.铁路线路的平面
区间线路最小曲线半径
铁路等级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
路段设计行车速度(km/h)
160 120 80 120 80 100 80
最小曲线半径(m)
一般路段 困难路段
2000
1600
1200
800
500
450
1000
800
450
400
600
550
400
二、铁路线路的平面及纵断面
2.缓和曲线
铁路线上,直线和曲线不是直接相接的,而需 要插入一段缓和曲线,以保证行车平顺
我国铁路最大跨度的钢筋混凝土拱桥——永定 河7号桥
永定河7号桥于1960年2月开工,中途停工数 年,1966年6月竣工
我国桥梁建设新的里程碑——南京长江大桥
南京长江大桥是连接津浦线与沪宁线的特大铁 路公路两用桥,全长6788.55米。双线铁路 在大桥下层,宽14米。公路在上层,宽15米, 可并排走行四辆卡车,两侧各有2.25米宽的 人行道。
连续梁桥
悬臂梁桥
拱桥
斜腿刚架桥
斜拉桥
三、路基和桥隧建筑物 2、桥隧建筑物——桥梁
英国1877年建成了第一座钢筋混凝土桥,铁 路桥梁也进入了新纪元,新材料的使用使得桥 梁的跨度一步步提高
1882年开始建造的英国福斯海湾桥
三、路基和桥隧建筑物 2、桥隧建筑物——桥梁
1892年,当中国的唐胥 铁路向东展筑至河北滦 州(今滦县)时,在滔 滔的滦河上,架设了我 国第一座采用气压沉箱 来修建桥墩基础的滦河 钢结构桥
缓和曲线的特征为: 其半径由无限大渐变到 所衔接的曲线半径,从而使列车产生的离心力 逐步增加
离心力变化示意图
二、铁路线路的平面及纵断面
3.铁路线路平面图
用一定比例尺,把线路中心线及其两侧的地面 情况投影到水平面上,就构成了铁路线平面图
二、铁路线路的平面及纵断面
4.铁路线路纵断面
为了适应地面的起伏,线路上除了平道 以外,还修成不同的坡道,平道和坡道 就成了线路纵断面的组成要素
旧中国最大跨度的铁路桥——泺口黄河桥
泺口黄河桥位于今京沪线济南市北泺口镇,全 长1255.2米,共12孔下承钢桁梁。1909年7 月开工,1912年11月29日竣工。由德国孟阿 恩桥梁公司设计和监造。
公铁两用第一桥——三棵树松花江桥
三棵树松花江桥位于哈尔滨市三棵树 ,上层 为公路,全长1147.6米,双车道;下层为单 线铁路桥,桥长1039.6米,共15孔
三、路基和桥隧建筑物
2、桥隧建筑物——桥梁
我国第一座斜腿刚 构桥——安康汉江 桥
安康汉江桥位于陕 西省安康水电站的 专用线上,主跨为 176米斜腿刚构, 在目前世界上同类 型的铁路刚构桥中, 跨度领先
九江长江大桥
全长7675.4米。下层为铁路桥,双线;上层为 公路桥,4车道,两侧各设宽2米的人行道,是 中国20世纪90年代最长的公铁两用桥
该桥1932年3月开始勘测,同年11月开工, 1933年11月,铁路部分竣工,1934年9月,公 路部分竣工,全桥建成,由日本铁道省研究所、 南满洲铁道株式会社设计、施工
万里长江第一桥——武汉长江大桥
武汉长江大桥是铁路公路两用桥,全长 1319.48米,正桥长1158.8米。铁路在下层, 公路在上层。铁路为双线,两侧人行道各宽 2.25米。公路路面宽18米,两侧人行道各宽 2.25米。
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