跨座式单轨交通轨道梁承拉盆式橡胶支座地研1

上传人:ail****e1 文档编号:53532306 上传时间:2022-02-10 格式:DOCX 页数:12 大小:287.44KB
收藏 版权申诉 举报 下载
跨座式单轨交通轨道梁承拉盆式橡胶支座地研1_第1页
第1页 / 共12页
跨座式单轨交通轨道梁承拉盆式橡胶支座地研1_第2页
第2页 / 共12页
跨座式单轨交通轨道梁承拉盆式橡胶支座地研1_第3页
第3页 / 共12页
资源描述:

《跨座式单轨交通轨道梁承拉盆式橡胶支座地研1》由会员分享,可在线阅读,更多相关《跨座式单轨交通轨道梁承拉盆式橡胶支座地研1(12页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、跨座式单轨交通轨道梁承拉盆式橡胶支座赵衡平一概述跨座式单轨交通轨道梁承拉盆式橡胶支座的研究从1997年底开始历时三年多,产品基本定型,已成功应用于重庆市轨道交通较场口 -新山村-期工程的部分直线轨道梁上。跨座式单轨交通是轨道车抱着轨道梁行驶,因而单轨交通运行中所产生的三个方向的 力,尤其是轨道车行驶中的摇摆力、曲线上轨道车的离心力和作用在轨道车、梁上的风力 都依赖轨道梁支座进行承受和传递,并将轨道梁和墩台可靠地联系在一起,进行安全有效 的运送旅客,由此可见轨道梁支座的重要性。和铁路桥梁、公路桥梁的支座相比,轨道梁 支座在保证轨道交通的安全运营方面有特殊的地位和作用,它所承担的支座拉力也是铁 路

2、、公路桥梁支座所不能相比的,如重庆市较新线一期工程半径120m的曲线轨道梁支座,最大竖向压力为922KN而扭矩则达472KN-m还有一个显著不同的是轨道梁支座的抗疲劳 性能要比铁路、公路桥梁支座要求高,疲劳试验中的次数要达到3 x 106的考核要求,比铁 路公路的抗疲劳次数提高 33%第四个不同的是轨道梁支座的检修和零部件的更换要求迅 速方便,这是城市交通特需的要求。国外日本、美国和澳大利亚等国跨座式单轨交通轨道梁支座为铸钢支座,它是一种传 统的、能满足上述要求的支座,在单轨交通中运行了十多年, 也存在着一些不足之处,如: 减震减冲击效果差、重量重、制造难度大、安装维护和更换不方便、对材料要求

3、较高、造 价较高。因此日本在同期也研究替代单轨交通轨道梁铸钢支座的橡胶支座。重庆市单轨交通较新线一期工程将P C梁及其支座、轨道车和道岔列为跨座式单轨交 通系统三大关键技术,由此可见单轨交通轨道梁支座的重要性和技术难度。二方案构思鉴于跨座式单轨交通的特殊形式,梁既是承重件也是轨道,这和铁路、公路、城市桥 梁中的梁不同,因而支座受力复杂,承受弯矩也承受扭矩,既有压力也有拉力、既满足梁 的伸缩也要满足转动。基于这些在构思跨座式单轨交通轨道梁承拉支座时,主要考虑:1根据卅多年的科技项目工作经验,支座各个部(组)件应功能明确尽可能单一,并 发挥其组成主要材料的最佳使用性能。2盆式橡胶支座、球型支座和板

4、式橡胶支座在国内外桥梁上已成功使用数十年,是公 认的成熟技术和产品,有良好的技术经济指标和运营性能、造价低。尤其是面传力、吸收 震动和减少冲击、伸缩转动灵活和损坏率低是铸钢支座所不能比拟的。因此坚信只要构思 合理,跨座式单轨交通轨道梁支座,用橡胶支座或球型支座一定可以取代铸钢支座。在获 得国家实用新型专利(专利号:ZL 99 2 31658.8 )中跨座式单轨交通轨道梁承拉支座均采用成对的盆式橡胶支座、球型支座或成对的板式橡胶支座。重庆市较新线一期工程轨道梁支座应采用那种形式的支座?经过表-的比较,选择综表一项目盆式橡胶支座球型支座板式橡胶支座性能承载能力较大 转动较灵活 伸缩量大承载能力 转

5、动灵活 伸缩里较大承载能力小转动一般伸缩量小寿命橡胶密封在钢盆中, 隔绝紫外线和臭氧的 老化作用没有橡胶件,/、存在 紫外线和臭氧的老 化作用橡胶四周暴露,受 紫外线和臭氧作用 易老化构造与型式固定、单向及多向活 动型式清楚、作用分 明固定、单向及多向活 动型式清楚、作用较 分明固定与活动不易区 分、难以限制侧向 移动减震减冲击效果较明显效果小效果明显重量较大小价格一般较贵便宜合指标优良的盆式橡胶支座作为轨道梁支座的承压件和位移件。3拉杆应用于承拉支座也是一项成熟技术,结合单轨交通轨道梁支座的受力特点,采 用了柔度较大和两端有球面钱的组件,为方便装取该件吸收了日本T形头拉杆的成熟技术 采用了腰

6、形球面螺母,不仅承受大的动载拉力还要满足轨道梁的伸缩,并具有自锁功能。三重庆市单轨交通直线轨道梁承拉盆式橡胶支座构造及特点1重庆市较新线一期工程所使用的轨道梁承拉盆式橡胶支座的构造如图1所示,左图 为固定支座,右图为单向活动支座。均由五个组件构成,分别为1上承拉件组件、2盆式 橡胶支座组件、3柔性拉杆组件、4套筒组件、5保险装置组件。后因这种新型支座仅限 制使用在车站和基地的直线轨道梁上,经批准取去保险装置组件。图1单轨交通直线轨道梁承拉盆式橡胶支座简图2结构原理上承拉件组件由锚固栓钉和上承拉件组成,上承拉件是一件刚性较大的箱式铸钢件, 它通过顶面的锚固栓钉同P C轨道梁梁端底面相连,两侧伸出

7、板与盆式橡胶支座顶面相 接。当轨道梁线路有纵坡时,上承拉件顶面可作成相同坡面实现轨道梁的线路纵坡。上承 拉件组件能承受和传递单轨交通运营中所产生的所有力、弯矩、扭矩及冲击和疲劳。盆式橡胶支座组件按使用功能分为固定盆式橡胶支座(即盆式橡胶支座)和单向活动 盆式橡胶支座(即组合盆式橡胶支座中的单向活动支座)。固定盆式橡胶支座由环状的盆环、橡胶块、密封圈及盆塞组成;单向活动盆式橡胶支座比固定盆式橡胶支座的顶面多- 块嵌装的环状聚四氟乙烯模压板,盆式橡胶支座组件承受上承拉件组件传递的压力、缓和 冲击和振动,避免了支座的硬接触,减小了由此产生的噪音,并满足轨道梁的转角及伸缩。柔性拉杆组件的顶端配有六角球

8、面螺母及球面垫圈并与上承拉件组件相连,下端通过腰形球面螺母及下球面垫圈和预埋在墩台的套筒组件相连,只需旋转900即可从套筒中取出或装入柔性拉杆组件,方便进行维护与更换组件,其上下端均设有防止螺母松动的锁紧 螺母。柔性拉杆组件主要用来承受单轨交通运行时摇摆力、离心力和风力对轨道梁的倾复 力矩和动载的拉力,柔性拉杆依赖其柔性和两端的球面较适应轨道梁的转角和伸缩。柔性 拉件组件将上承拉件组件、盆式橡胶支座组件和套筒组件联成一体。套筒组件由定位盘、无缝钢管及螺旋筋组成,它预安装在桥梁墩台盖梁上,除承受拉力和支座定位作用外,重要是和其它组件一起将轨道梁的各种载荷传递给墩台保险装置组件主要用在曲线轨道梁承

9、拉支座,由于活载产生的扭矩大,为柔性拉杆的 保险而设置的一套附加装置,在柔性拉杆组件万一发生问题时临时承受拉力。四直线轨道梁承拉盆式橡胶支座技术指标9 0 0 KN7 9 0 KN1 2 0 KN1 3 0 KN1 8 8 KN -m1 5 15mm1作用在支座顶面的荷载最大静载竖向反力最大动载竖向反力横向水平力纵向水平力最大横向弯矩(扭矩)2支座最大转角3活动支座伸缩量纵向伸缩量横向伸缩量 2mm4活动支座摩擦系数在硅脂润滑条件下祖15402291Cr18Ni21050140 135CrMo8501000124580柔性拉件组件其它件材料采用40Cr。3盆式橡胶支座组件盆环和盆塞均由刚度控制

10、其变形,应力不大,选用 Q235B定位螺栓采用45#。聚四氟乙烯模压板应采用新鲜纯料模压而成,严禁使用再生料、回头料,聚四氟乙烯 原料的平均粒径不得大于50仙m模压成型压力不得小于30Mpa其物理机械性能为:抗拉强度30Mpa扯断伸长率300%密度 21402200Kg/n2氯丁橡胶的物理机械性能:硬度(邵尔A) 555拉伸强度14.5MPA扯断伸长率400%脆性温度-40 C恒定压缩永久变形(70 C X 22h) .)7必。0* : * IM/J&T :。工-十7范门也苴1M万次-80. OG-IM W-L2CLM-14fi. M-ia 西I,如QM JW. HJ 21n.m 顼LM J?

11、 1.10 500.00 踊1. M TW-W 793.荷航林排图6测点12和23在疲劳过程中的静载-主应力图万次 r-jiw万杭十利怎祝-斌aw秘L&Q.OOL4Q.OO:项 * M更生-*- ioe .fi 5 - 43K MK:、宓再次图7测点5和32在疲劳过程中的静载-主应力图b.上承拉件在设计荷载751.9KN作用下测点最大位移分别为:0.71mm,1.22 mm和2.58mm在经过50万次疲劳之后,各测点的位移变化 趋于稳定,荷载-位移曲线的一致性较好,其静载-位移图见图8。图8位移测点4在疲劳过程中的静载-位移图结论:经过300万次疲劳之后上承拉件未发现裂纹,说明材料性能稳定,有

12、良好的抗疲劳性能。B盆式橡胶支座承压疲劳试验试验项目:聚四氟乙烯模压板在侧向约束条件下承压疲劳性能;橡胶块的承压疲劳性能;黄铜密度圈的承压疲劳性能; 盆环的承压疲劳性能。试验单位:西南交通大学结构工程试验中心试验方法:见A上承拉件压弯疲劳试验之试验方法,荷载布置图亦见图5。变形测点布置见图9。图9盆式橡胶支座零部件变形测点布置试件数量:2X3个试验结果:a盆环各点应力经过疲劳循环保持基本稳定,没有发生较大变化,各 指定测试位置的实测应力远小于材料容许应力,说明上承拉件有较大的强 度安全度,在最大荷载791.4KN作用下,固定支座盆环测点最大拉应力为 31.71Mpa和30.6Mpa,活动支座盆

13、环测点最大拉应力为 23.74Mpa和七 11.51Mpa。b经过300万次疲劳之后,固定支座橡胶块厚度变形为:0.205mm(0.7%)、0.095mm(0.34%),活动支座橡胶块厚度变形为: 0.33mm(1.2%)、 0.01mm(0.03%),残余变形很小。c经过300万次疲劳之后,活动支座聚四氟乙烯模压板厚度变形为:0. 24mm(3.5%) 0.41mm(5.6%)、0.115mm(2%)结论:经过300万次疲劳之后,盆环未发现裂纹,聚四氟乙烯模压板、橡胶块和 黄铜密封圈均没有任何损坏。七PC轨道梁及支座系统的静载、疲劳、破坏及解剖试验由于重庆市较新线一期工程是我国第一次采用跨座

14、式轨道交通系统,而且PC轨道梁及支座都是由我国自己设计和制作,虽然 PC轨道梁及铸钢支座其外观形式与日本的产品 相似,但其材质、预应力材料等都不尽相同,而且还首次采用承拉盆式橡胶支座,因此对 其使用的安全性、耐劳性等指标都需要进行验证和评估,故决定对实体的20m曲线轨道梁及承拉铸钢支座系统、实体22m的直线轨道梁及承拉盆式橡胶支座系统均进行静载、疲劳、 破坏及解剖试验。试验在西南交通大学结构工程试验中心进行。涉及支座的试验项目有: 轨道梁跨中疲劳试验中支座应力及变形、梁端及支座疲劳试验和支座分解试验。从重庆市跨座式单轨交通 PC梁静载、疲劳、破坏及解剖试验报告中摘录承拉盆式橡 胶支座和承拉铸钢

15、支座各项试验结果的比较列表如下:承拉盆式橡胶支座 1.1.1 PC直梁跨中疲劳试验 5.6.3 座变形固定及活动支座上承拉件中央竖向位移 量在0.180.23mm之间,活动盆式橡胶支座 压缩量在0.0520.12mm之间,固定支座压 缩量在0.0670.151mm间。 5.6.4 座应力最大应力仅为12.8Mpa和-15.12Mpa(固 定支座)、11.97Mpa和-19.95Mpa(活动支 座),疲劳作用对支座应力分布不大。 5.6.6 验观测2、在疲劳循环中,固定盆式橡胶支座纵 向位移约0.5mm活动盆式橡胶支座纵向位 移约2.5mm 7 PC直线梁梁端及支座疲劳试验 7.7 座疲劳试验结

16、果及分析活动支座上承拉件中央竖向位移量在 0.4250.63mm之间,活动盆式橡胶支座压 缩量在0.1520.23mm间。活动支座上承拉件最大压应力出现在侧 面凹弧处,具值在-110.5-141.5Mpa之间, 最大拉应力出现在下缘侧凹弧处,具值在 35.0743.87Mpa之间,下盆环最大环向拉 应力 19.11Mpa。 7.8 验观测2在疲劳过程中,固定盆式橡胶支座纵 向位移约0.1mm活动盆式橡胶支座纵向位 移约0.3mm3支座升温至55C,试验频率下降后 温度随之下降。 1.1.1 PC梁解剖试验 1.1.2 体解剖结果9直梁承拉盆式橡胶支座预埋锚固筋与 碎粘结良好。 11.4.1 梁

17、盆式橡胶支座分解1球面螺栓及柔性拉杆螺纹完整,无明 显损伤。2盆式橡胶支座内的橡胶无明显变形 侧面橡胶圈垫有磨损痕迹。3聚四氟乙烯板有挤压和磨损。4支座其余部件正常。承拉铸钢支座 6 PC曲梁跨中疲劳试验 6.6.3 座应力活动支座上摆最大主拉压应力为 12.59Mpa和-24.25Mpa;活动支座轴最大主 拉压应力为58.42Mpa和-70.93Mpa;活动支 座轴下垫块最大主拉压应力为 86.64Mpa和 -72.24Mpa;疲劳作用对支座应力分布影响下 大。. 6.6.5一试验观测2、在疲劳循环中,固定铸钢支座纵向位 移约0.2mm,活动铸钢支座纵向位移约 2.5mm 8 PC曲梁梁端及

18、支座疲劳试验 8.7 座疲劳试验结果及分析活动支座上摆侧面最大主压应力 -15.24Mpa,最大主拉应力 33.03Mpa,下摆 最大主 拉应力 78.48Mpa,最 大主压 应力 -29.98Mpa,垫块最大主拉应力 81.53Mpa, 最大主压应力-25.2Mpa,轴最大主拉应力 53,12Mpa,最大主压应力-123Mpa 8.8 验观测2在疲劳循环中,固定铸钢支座纵向位 移约0.1mm活动铸钢支座纵向位移约 0.2mm03竖向摆动幅度1-2mm(H定),3-4mm的 中),0.5-1mm(活动),横向摆动较大,幅度 4-5mm固定),6-7mm(跨中),1-2mm(活动)。 1.1.1

19、 PC梁解剖试验 1.1.2 体解剖结果9曲梁铸钢支座预埋锚固筋与碎粘结良 好。 1.1.3 梁铸钢支座分解1上、下摆之间的结合面有明显磨损现 象。2固定支座销轴为普通ZG35有锈蚀现 象,与上下摆结合段有明显的压痕及磨损。3固定支座的上、下摆销轴孔内略有磨 损。 12综合结论及建议 12.3 拉盆式橡胶支座试验结论1承拉盆式橡胶支座整体具有良好的耐 劳性,材料性能稳定。2在试验荷载下,活动承拉盆式橡胶支 座上承拉件最大应力为-141.5Mpa,考虑到上 部结构重量,局部受力较大。承拉盆式橡胶支座质量良好,具有足够 的静力强度和良好的耐劳性能、结构强度、 刚度、动力性能及抗疲劳能力和整体稳定性

20、 能,满足设计要求,但局部应力偏大。4活动支座销轴及垫块表面镀铭,略有 压痕。5支座其余部件正常。 12综合结论及建议 12.3铸钢支座试验结论3铸钢支座整体具有良好的耐劳性,材 料性能稳定。4在静力试验荷载和抗扭试验荷载下活 动支座销轴或大应力为,计入上部结构重量, 局部受力较大。铸钢支座具有足够的静力强度和良好的 耐劳性能、结构强度、刚度、动力性能及抗 疲劳能力和整体稳定性能,满足设计要求, 但局部应力偏大,销轴间隙较大。八 轨道梁承拉盆式橡胶支座项目评审轨道梁承拉盆式橡胶支座在完成基本研制后,进行了二次的项目评审:1四川省经济贸易委员会主持的项目评审2000年元月2526日,由张琳研究员

21、、刘济源设计大师、胡正民教授等13位专家组成的项目评审委员会对轨道梁承拉盆式橡胶支座进行了评审,一致认为:轨道梁承拉盆式橡胶支座的技术参数和性能指标基本符合我国跨座式单轨交通工程 的设计和使用要求,符合我国现行的有关标准和规范;承拉盆式橡胶支座是以盆式橡胶支 座和T型头柔性拉杆两项成熟技术在跨座式单轨交通系统中的创新应用,设计构思新颖、 技术性能可靠,具有良好的社会经济效益。符合单轨交通轨道梁支座的国际发展方向,可 以在跨座式单轨交通轨道梁工程中应用。2重庆市基本建设委员会主持的对较新线一期工程直线梁使用的承拉盆式橡胶支座 设计图纸的审查2000年10月30日由张琳研究员、周庆瑞教授级高工等9位专家的项目评审委员会对 轨道梁承拉盆式橡胶支座设计图纸进行了审查,一致认为:承拉盆式橡胶支座是我国使用多年的盆式橡胶支座和T型头柔性拉杆两项成熟技术 在单轨交通工程中的创新应用,设计构思新颖、各构件功能明确、结构合理。支座材料选 用合理,性能满足支座功能要求;支座设计依据充分,计算合理准确,符合有关标准、规 范;各主要部件通过静荷载及300万次疲劳试验,证明其强度符合要求。技术性能可靠, 具有良好的社会经济效益。在制造及安装质量符合设计规定的条件下,承拉盆式橡胶支座 性能满足直线轨道梁的使用要求,可在初步设计鉴定意规定的范围内试用。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!