浅析双块式无砟轨道施工方法及技术控制

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高速铁路双块式无砟轨道施工技术解析

高速铁路双块式无砟轨道施工技术解析

石家庄铁道大学毕业论文目录第1章引言 (1)1.1高速铁路概述 (1)1.1.1高速铁路定义及发展简介11.1.2我国对高速铁路的需要 (4)1.1.3我国高速铁路无砟轨道现状 (5)第2章双块式无砟轨道结构 (5)2.1路基地段无砟轨道 (7)2.2隧道地段无砟轨道 (9)2.3桥梁地段无砟轨道 (11)第3章作业准备 (12)3.1内业技术准备 (12)3.2外业准备 (13)第4章技术要求 (14)第5章施工程序与工艺流程 (15)5.1施工程序 (15)5.2施工流程图 (16)第6章施工要求 (18)6.1施工准备 (18)6.1.1原材料进场检验与存放 (18)6.1.2轨枕进场与存放 (18)6.1.3设备机具的进场及验收 (19)6.1.4无砟轨道施工试验段 (19)6.1.5基础面处理 (19)6.2桥梁段底座板施工 (21)-1-石家庄铁道大学毕业论文6.2.1测量放样 (21)6.2.2筋绑扎 (21)6.2.3底座板钢筋加工安装 (22)6.2.4伸缩缝耐候钢安装 (23)6.2.5模板施工 (24)6.2.6底座板混凝土浇筑 (25)6.2.7混凝土养护 (26)6.2.8模板拆除 (28)6.3路基段支撑层施工 (28)6.4道床板施工 (30)6.4.1桥梁区段中间隔离层施工 (30)6.4.2隧道区段销钉锚固施工 (31)6.4.3测量放线 (32)6.4.4道床板钢筋加工及底层钢筋安装 (32)6.4.5轨排组装、运输 (32)6.4.6轨排就位 (34)6.4.7轨排粗调 (34)6.4.8顶层钢筋安装及接地焊接 (36)6.4.9模板安装 (38)6.4.10轨排精调 (39)6.4.11混凝土浇筑 (42)6.4.12轨道排架的拆除和配件清理 (44)6.4.13封堵螺栓孔 (44)第7章质量控制及检验 (45)7.1质量控制 (45)7.2质量检验 (46)7.2.1混凝土底座 (46)7.2.2隔离层、弹性垫层 (48)-2-石家庄铁道大学毕业论文7.2.3轨枕外观质量检查 (49)7.2.4轨排组装、调整 (50)7.2.5混凝土道床板 (52)致谢 (54)参考文献 (54)摘要随着我国高速铁路的发展,我国已建成了多条高速铁路。

浅析高速铁路CRTS双块式无砟轨道智能化施工技术

浅析高速铁路CRTS双块式无砟轨道智能化施工技术

浅析高速铁路CRTS双块式无砟轨道智能化施工技术发布时间:2021-02-02T14:47:16.167Z 来源:《基层建设》2020年第27期作者:王平王彦合卢晓亮[导读] 摘要:CRTS型双块式无砟轨道因其具有结构整体性强、弹性逐层递减、轨道结构高度低、经济性好等特点,已先后在武广、兰新、贵广等客运专线实践和应用,本文结合郑万高铁湖北段的CRTS型双块式高速铁路工程,为了实现智能化铁路,采用了智能化的施工技术,有效减少施工劳动力和成本。

中交路桥华南工程有限公司广东中山 528400摘要:CRTS型双块式无砟轨道因其具有结构整体性强、弹性逐层递减、轨道结构高度低、经济性好等特点,已先后在武广、兰新、贵广等客运专线实践和应用,本文结合郑万高铁湖北段的CRTS型双块式高速铁路工程,为了实现智能化铁路,采用了智能化的施工技术,有效减少施工劳动力和成本。

关键词:CRTS 型双块式;智能化;施工技术1工程概况郑万客运专线设计时速为350km/h,全线采用CRTS型双块式无砟轨道,混凝土强度等级为C40。

郑万高铁湖北段4标全长28.384km,仅一座特大桥-汉江双线特大桥,CRTS型双块式无砟轨道单侧延米56.768km。

底座板及道床板结构形式主要有6755mm、6320mm、5610mm三种。

双块式无砟轨道结构由60kg/m钢轨、WJ-8B扣件、SK-II轨枕、道床板、中间隔离层及底座板组成,轨枕间距一般为600~650mm,底座板厚度210mm,道床板厚度260mm。

2智能化无砟轨道施工主要机具设备施工主要设备由表 1可知表 1主要机具设备表3.无砟轨道底座板施工3.1底座板施工工艺施工准备→测量放样→底座钢筋安装(含连接筋安装)→底座钢筋检查→模板安装(含凹槽模板)→模板复测→混凝土浇注→混凝土收面(整平、精平)→混凝土养护→质量检验。

根据施工工艺流程,自动化施工设备主要集中在混凝土浇整平、精平工序。

浅谈隧道双块式无砟轨道施工精调工艺

浅谈隧道双块式无砟轨道施工精调工艺

浅谈隧道双块式无砟轨道施工精调工艺1 工程简述红石埂隧道为双线隧道,直线,线间距5.0m,进口里程DK141+930,出口里程DK147+041,全长5111m。

隧道内纵断面设计为+3.0‰和-5.1‰,分界里程为DK144+050。

设计为CRTSⅠ型双块式无砟轨道。

2 仪器设备无砟轨道精调工艺所需设备主要有轨道测量设备及调节设备,本工程所用设备如表2所示。

3 无砟轨道精调作业3.1 数据输入一般在室内进行,将线路设计参数及测量控制网CPⅢ网各点的高程及坐标输入到手薄中作为现场测量的依据。

3.2 设站测量如图1,图2所示。

(1)采用自由设站法设置自动跟踪全站仪,后视3—4对CPⅢ控制基点,一般后视4对进行两个测回测量。

后视顺序为1-2-3-4-5-6-7-8。

设站要尽量靠近轨道,全站仪尽可能架低,使全站仪与小车棱镜的连线与线路的偏角及俯角尽量小,以保证测量精度。

(2)在待测轨道处安放轨检小车,在轨道上选取一位置做上标记,用轨道尺测量出轨距及超高,将该数据输入手薄程序中,将小车推到标记位置进行测量,小车根据实测数据和测量数据形成改正差值在以下的测量中对测量数据进行实时改正。

这项工作每一次设站都必须进行。

(3)以上工作完成后,将小车由远到近逐根轨枕进行测量。

本工程所用小车的测量范围为10m~85m,超出范围,精度会有所降低。

3.3 调整轨检小车的传感系统检查轨距、水平、高程等技术参数,结合全站仪检查里程、高程等技术参数,以上各种参数输送到分析系统中,形成数据显示,技术人员据此指导精调作业。

(1)轨检小车逐根轨枕进行测量,对每节轨排先找出偏差较大处,首先进行调整。

(2)技术人员根据小车显示的偏差值指挥操作人员调节螺杆调节器、轨距拉杆、横向调节支架对轨排的高程、轨距、中线、超高(直线段超高为零)等进行调整,直至偏差在规范允许的范围内。

(3)对大于5mm的偏差(应该避免,但有个别情况),测量出偏差最大处,对相应7榀调节架同时进行调节;对于大于4mm的偏差,应对5榀调节架同时进行调节;对于大于3mm的偏差,应对3榀调节架进行调节;对于小于2mm的偏差,调节1-3榀调节架即可。

浅谈双块式无砟轨道板施工方法

浅谈双块式无砟轨道板施工方法

浅谈双块式无砟轨道板施工方法
双块式无砟轨道板施工方法是一种经济、安全且高效的施工技术,具有加固效果好、
速度快、结构稳定性高、节约用料等优点,已广泛应用于高速公路路面施工中。

双块式无
砟轨道板施工方法包括沿路面施工形式、立道筒施工形式、无砟轨道板施工形式及砌渠施
工形式等。

沿路面施工形式是将两块轨道板施工于原路面以上,彼此平行、间隙吻合。

其中,上
层轨道板外形和原路面一致,下层轨道板比上层轨道板小,可以均匀承受上层轨道板的重力,保证上下两层板的强度及完整性,同时作为下层抗压强度的保障。

将轨道板穿插安装
于钢筋混凝土基底上,采用螺栓连接,且在轨道板间弹簧弹节来调整高程角度。

立道筒施工形式是先在原路面或打槽法路基上安装伸缩节,使基础抬高,再把轨道板
安装于古基础上,彼此穿插进行安装,其中立道筒作为伸缩节,目的是为了减轻轨道板间
的表面接触,从而减少轨道板磨耗。

另外,立道筒可以消除阻尼,有助于良好的重力传递,从而提升路面结构完整性和耐久性。

无砟轨道板施工形式,一般是先在基础上打槽,然后将轨道板放入槽内,再把砂浆灌
注入槽中,并将轨道板固定牢固。

通过这种方式,将路面的强度提高到极高水平,而且结
构可靠,寿命也可以持久。

最后,砌渠施工形式则把轨道板砌入渠道内,形成一个与路面等面的整体,承重能力
较高,速度快,施工细致,保护效果好,可以有效抵抗车辆荷载以及侧面碰撞等类型负荷,可以提高路面的性能和寿命。

总之,双块式无砟轨道板施工方法能有效解决高速公路路面的施工难题,可以提高施
工速度和稳定性,还可以节约用料,提高路面质量,从而给高速公路车辆行驶带来安全保障。

浅谈双块式无砟轨道施工技术

浅谈双块式无砟轨道施工技术
保 持充 分 湿润 。按 设计 要求 处理 好 桥面 与底 座之 面距 离控制 。 间的连 接钢 筋并 清理底 座范 围 内的积 水和 杂物 。 尤 其要 注 模板安装 : 根据测量放样, 精确确定底座板边 意轨枕下方混凝土的密实。严禁直接振捣轨枕下

线位置 、 安装结构缝端模板和抗剪凹槽模板 , 并支 承牢固。凹槽和伸缩缝采用制式摸板, 尺寸精确 , 固定可靠 , 拆除方便。 钢筋绑扎 : 底座没有配置钢筋网, 只有抗剪凹 槽前后有从混凝土保护层伸 出的连接 门形筋 , 采 用水平布置的箍筋对其进行固定。 模筑污 鼹土: 魏 混凝士用搅拌运输车运至施工现 场 浇筑 , 或泵送 浇筑 。用平 板振动 器和插 入 式振 动 器 结合进 行混凝 士捣 固。 高度。灌注完成后及时收浆抹面, 在混凝土初凝前 进行二次收面 , 防止不规则开裂。初凝后洒水覆盖 塑料薄膜湿润养护 1 天。当混凝士达到终凝后拆 4 除模板, 达到设汁强度的 7 后, ∞ 进行隔离层施工。 桥上隔离层的施工 : 在施工前将下部结构表面 包括凹槽内清理干净, 对底座顶面平整度 、 光洁度 仔 细检查 , 时进 行打 处 理。铺 t隔离层 , 必要 殳 首先 将隔离层平铺于底座表面上 , 隔离层薄膜应向外伸 出约 51mm, 后在抗剪 凹槽位 置用刀 害出方 孔 。 -0 - 然_ 4 割下的 块剐好铺在下面混凝土保护层的表面。 & 并
方混凝土。 应振捣轨枕—侧混凝土, 直至混凝土由 轨枕下方流向另—侧再继续振捣下—个轨枕问混 凝土。振动棒要快插慢拔, 控制振捣点之间的问 距, 使捍和物不致漏振。 作用半径的 1 倍。掌握振捣的时间, . 5 以粗骨料不 再下沉、 水泥砂浆泛上到表面、 被振的部位大致成 水平状 、 拌和物中的气泡不再 冒出来为准。在—个 部 位 振捣 的时 问不应小 于 1s 振捣 时注 意避 免振 0。 动 棒 直接 振动 钢筋 、 板和 预埋 件 模 以免 钢 筋受 振 位移 , 模板变形 , 铁件移位。 混凝土振捣密实后 ,人工用木抹子对混凝土 表面进行初次抹面,混凝土初凝前人工用铁抹子

双块式无砟轨道施工技术

双块式无砟轨道施工技术

专用模板轨道
支脚
ZAM-F-750 240
横梁
ZAM-T-280 120
固定架
ZAM-R-325 120
尾车
ZAM-MR-03
(1)混凝土巡回车 ZAM-CC-03
功能:从混凝土搅拌车接受混凝土,将混凝土运送到灌筑 位置 。
(2)混凝土压实单元 ZAM-CS-02
功能:用于刮平或找平道床板混凝土表面,用外部的振动 器捣实混凝土
施工不需要工具轨,且受环境条件影响小。
双块式轨枕
与Rheda2000轨枕不同点: 轨枕下方的钢筋桁架在混凝土内,不外露。
--主要施工装备
滑模摊铺机
混凝土巡回车 ZAM-CS-02
混凝土压实单元 ZAM-CC-03
轨枕安装单元 ZAM-VU-01
拆卸单元
ZAM-DU-01
轨枕装载单元 ZAM-SU-02
混凝土道床板施工:可分为机组法施工、排架法施工、 轨排框架法施工与人工轨排法施工等。
(1)轨道构造
Ⅰ型双块式无砟轨道自上而下由钢轨、扣件、双块式轨枕、道床板 和支承层(路基地段)或中间层、凸台及底座板(桥梁地段)等部分 组成。 混凝土支承层材料的强度等级为C15,直接在级配碎石基床表层上浇 筑,支承层顶面宽度为3400mm,厚300mm,两边50cm设置大于 2%的排水坡。混凝土支承层上每隔5m左右设置一道横向伸缩假缝, 假缝深度为100mm 以上。 混凝土道床板为C40钢筋混凝土结构,在路基、桥梁、隧道的宽度均 为2800mm,在桥上有抗剪凸台。路基上在混凝土支承层上浇筑, 桥上在混凝土底座上浇筑,隧道内直接在隧道仰拱回填层上浇筑。
(1)无砟轨道的特点
轨道稳定性好,线路养护维修工作量显著减少,从而减小 对列车运营的干扰,线路利用率高;

双块式无砟轨道施工方法及技术控制

双块式无砟轨道施工方法及技术控制

个轨枕浇注口浇注” 的原则 。 施工时注意补料 , 收光抹面宜分 3 - 4
和 耐 久 性 产 生 极 大 的 负面 影 响 。
关键词 : 无砟轨道 ; 双块式 : 先行试验 ; 技 术 控 制

效率和降低排架( 或工具轨 ) 的变形 ; 粗调的 目的是使轨道分级逐步 双块式无砟轨道施工前需进行大量前期准备和技术储备工作 , 接近设计位置 ;精调的 目的是使轨道结构趋于整体均匀和平顺 、 固 为开展施工创造条件和提供必要的实践经验 。 该阶段 的主要工作 内 定于设 计位置。 容有 : 设计技 术交底 , 图纸审核和施工调查 , 建立施工现场项 目部 ; 为使轨排较准确就位 , 首先测设轨道中线标点 , 即以全线测量 进行 隧道沉降变形观测和铺轨条件评估 ,进行轨道电路测试试验 ; 设定的控制 网为基准 , 进行左右线 的轨道中线标点测设 , 每5 ~ 1 0 m 进行施工人员和技术人员配置和岗前 培训 ; 钢筋绝缘测试 , 并适时 处, 钢钉或画“ 十” 字线做点 , 用 白油漆标识 , 并横 向弹线导向 , 引 召开各类分析 、 探讨 和总结会 , 制定出具有针对性 的施工质量管理 导 轨架 准 确 就位 。 办法 和 控 制措 施 。 为了得到较为准确的测量数据 , 使用轨道检测小车进行精调测 1 . 1 精密测量控制网。首先选择有资格 的单位布设精测控制网 , 根 量时 , 需要按照“ 定点定位 、 两点一线 、 由远及近 、 顺序进行” 的原则 据精 密控制测量水准点成果表 、 C P I 级基础控制网坐标成果表 、 C P 进行。因距离测站 1 0 ~ 8 0 m( 为提高精度等级 , 曲线段可取 1 0 6 5 m) 搭接测量段和顺接段长度应控制 Ⅱ级线路控制 网坐标成果表 , 完成成果 的复核校对 , 并经设计单位 的范围内数据具有较高的准确度 ,

双块式无砟轨道施工技术简介

双块式无砟轨道施工技术简介

3. 安装工具轨和精调螺杆底座
施工轨通过装有随车吊卡车上的吊装设备,配合专 用吊具放置到轨枕承轨槽内。前后施工轨间的最小间距为 15 mm,最大间距为300 mm。同时保证两根钢轨的端 部接缝必须方正。(效率为每轮班600米) 施工轨完成联结后,按给定的间距在轨底安装精调 螺杆底座,其中精调螺杆在粗调完成后安装。
工具轨法 主要施工设备介绍
散枕装置的结构由动力系统(动力由挖掘机输出)、轨枕三维 定位系统、及旋转系统构成。 主要技术参数: a、分枕数量 b、散枕间距 c、散枕间距误差 d、自重 e、循环作业时间 5根/次 600~650mm ±5mm 1000kg 2 min
2. 施工轨卡车
主要技术参数 起 重量 载 重量 行驶速度 自 重 5000kg 32000kg 80km/h 12000kg
④道床养生与清理
道床拆模后应及时补修残损部位和进行养生工作。 养生强度达到要求后全面清理道床表面,铲除多余灰渣, 各部清扫干净。轨枕表面不得有任何残留物。
6.组合式轨道排架倒用技术要点
道床经24小时养生后可拆除轨道排架。 拆除顺序为: 轨排间联结夹板 → 中间扣件 → 轨向锁定器 → 铺装 机组吊起排架重新组装循环使用 → 模板拆除与转移
上下高度的调整
左右的调整
超高的调整
4. 螺杆调节器 根据施工轨的位置,并每隔三个轨枕装配一个。螺纹 端保持在钢轨外侧。 主要技术参数 a、自重: 28kg(550mm的类型)
b、调整高度:
d、最大承载力:
550~850mm
900kg
c、水平移动距离: ±25mm
5. 自行推进式模板安装机
纵向模板设计为9.375m一节,集成纵向模板和横向模板的安装 于一体。通过链传动提供动力,走行在已铺设的纵向模板上。设备上 安装了四台电动链葫芦,外侧两台用于纵向模板的安装,内侧的用于 横向模板的安装。模板安装机可以容纳32块纵向模板,24块横向模板, 能够一次性铺设150m的道床模板。 整个设备在作业过程中,采用悬臂作业方式进行模板的安装。设 备走行在已安装的模板上。 主要技术参数 工作电压: 最大宽度: 发电机功率: 运行速度 :

双块式无砟道床施工关键技术及质量控制要点

双块式无砟道床施工关键技术及质量控制要点

一、双块式无砟道床施工技术
1.5 施工技术标准的控制(以轨道几何为例)
重视作业的 顺,保证轨 道的平!
标准:轨距±1mm,注意变化率1/1500, 轨距加宽递减率。 辅助工具:DGJC电子轨距尺。 方法:顺钢轨作用边做少量纵向移动, 再取最小读数。
一、双块式无砟道床施工技术
1.5 施工技术标准的控制(以轨道几何为例)
பைடு நூலகம்
轨检小车
电子轨道尺
无缝线路焊接接头使用SEC-RC钢轨电子平直仪。
二、双块式无砟道床施工工艺及质量
2.1 施工工艺
2、精调精度
1)精调精度应比验标指标提高一 半。两轨高程按 -1mm (精调小 车显示 +1mm ),两轨相对高差 不大于 0.2mm ;中线偏差按 0 控 制。
2)先调中线,后调高程。调整中线方法是一侧紧调节器,一侧松调节器。 注意调整到位后必须仔细检查松的一侧要处于顶紧状态,不能有空隙,否 则浇筑混凝土时可能使轨道跑偏。
引言
引 言
双块式无砟轨道的施工是一个系统工程,以其高平顺性和高稳定 性满足高速铁路对线路的要求。它融合了众多学科,各种因素相互制 约,忽略其中的一个简单的问题就会对整条线路造成较大影响。 目前,贵广、沪昆铁路已逐步进入大规模无砟轨道施工工序,其
中无砟道床施工的质量和工期是保证贵广铁路质量和工期的关键环节
二、双块式无砟道床施工工艺及质量
2.1 施工工艺
双块式无砟轨道道床伤损及定级标准
二、双块式无砟道床施工工艺及质量
2.1 施工工艺
6、凹槽模板
凹槽模板底部不宜全封闭,封闭后不利于排出气泡和底部的振捣。 7、纵横向模板
1) 模板调节精度直接关系混凝土成品的几何尺寸,这些尺寸是验

双块式无砟轨道施工工艺及质量控制

双块式无砟轨道施工工艺及质量控制
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WJ-7型扣件分解示意图
19
WJ-8型扣件分解示意图
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1.5、钢轨
我国新建的高速铁路客运专线均采用强度 等级为880MPa级U71Mn(k)钢轨。
中国高速铁路均采用60kg/m钢轨。钢轨定 尺长采用100m。
轨排组装用工具轨应采用与正线轨型相同 的钢轨。
21
2、双块式无砟轨道施工工艺
43
底座钢筋及模板安装
44
2.4、桥面底座混凝土浇筑
底座混凝土在拌和站集中生产,混凝土运 输车运输、泵送入模,机械振捣,尤其对 端部槽型部位加强振捣,振捣密实后,应 对表面抹平、压光,控制基础的顶面高程。
混凝土初凝后及时覆盖洒水养护,混凝土 终凝后拆除成型模,待混凝土强度达到设 计规定拆模强度后,拆除端模和侧模。
混凝土灌注前对钢轨、扣件和轨枕表面必须进行 覆盖,防止混凝土浇筑时受到污染。
6
路基地段双块式无砟道床横截面示意图
7
1.1、结构组成
桥上双块式无砟轨道,道床板为单元分块 结构,道床板与底座间设置中间隔离层, 并采用凸台限位 。
桥上无砟轨道的混凝土底座直接浇注在桥 面上,并与桥面用预置套筒植筋连接。
桥上每块底座板上设置两个抗剪凹槽,凹 槽内侧铺设弹性缓冲垫层。
道床板与底座之间设置中间隔离层。
双块式无砟轨道施工工艺及质量控制
目录
1、双块式无砟轨道主要结构特点 2、双块式无砟轨道施工工艺 3、关键工序质量控制要点
2
1、双块式无砟轨道主要结构特点
3
1、双块式无砟轨道主要结构特点
1.1、结构组成 双块式无砟轨道由钢轨、弹性扣件、双
块式轨枕、道床板、底座板/支承层等组成。
4
双块式无砟轨道结构图

双块式无砟道床施工工艺及方法

双块式无砟道床施工工艺及方法

双块式无砟道床施工工艺及方法(1)施工方法在交接后的线下工程上放样出底座板边线,然后支立模板,绑扎钢筋网片,在模板内浇筑混凝土至设计标高并振捣,待混凝土达到设计强度的75%拆除模板,将模板运至前方开始下一个施工循环。

双块式无砟轨道道床板轨排法施工,主要由标准工具轨、轨道扣件、轨枕、整体道床组成。

在施工中采用人工配合机械布设轨枕的方式,利用龙门吊将标准的工具轨吊装在布设好的轨枕承轨台上,安装扣件,组装成轨排,使用螺杆调节器调整轨排。

轨排经粗调、精调达到验收标准后,浇筑混凝土,形成无砟轨道。

(2)施工工艺流程无砟道床施工工艺流程图如下所示:(3)施工工艺操作要点①施工准备A.施工前应根据施工内容准备相关施工、设计文件。

熟悉掌握无砟道床相关规范、规程、标准、技术条件及指南等。

B.结构物沉降变形及CPⅢ测设通过评估。

接收和复核线下有关施工技术文件,包括线下构筑物测量资料、桩橛和与轨道工程有关的变更设计、线下工程施工质量检验合格报告等。

C.隧道基底凿毛。

D.桥梁隔离层铺设。

②施工放样清除基底或隔离层表面的杂物及灰尘,利用CPⅢ点在基底或隔离层上放样出轨道中心线及轨枕边线,偏差不超过2mm。

根据梁缝宽度计算和调整轨枕间距,标记梁端轨枕位置(到梁缝中线位置设计为325mm或300mm)。

③绑扎底层钢筋A.钢筋原材进场之后,经试验室检测合格后在钢筋加工厂统一加工,严格按照施工图纸的设计尺寸下料。

钢筋加工好之后,利用运输车辆按照规格型号绑扎成束,运送至施工作业面。

B.根据道床板钢筋布置图在基底或隔离层上画出道床板底层钢筋布设间距。

按设计间距布设底层钢筋,底层钢筋用绝缘卡进行绑扎,底层保护层垫块以每平米至少4个布设。

④轨枕铺设下层钢筋绑扎完成后,根据轨枕布置间距安放轨枕垫木支撑,避免轨枕铺放后将绑扎过的底层钢筋网片破坏。

布设轨枕时,按照轨枕边线及设计间距进行布设。

⑤组装轨排、锚固销钉A.按设计安装扣件,采用电动扭力扳手紧固扣件组装轨排,扭矩符合设计要求。

双块式无砟轨道施工质量控制分析

双块式无砟轨道施工质量控制分析

阶段施工质量控制技术 ,通过对轨道施工质量的分析来保障轨道建设质量,
最 大 限度 保 障投 入运 行 轨道 的 安全 。


双 块式 无砟 轨道 主 要工 艺流 程 以及 关键 技术
( 一) 双块 式 无砟 轨 道施 工 工 艺流程 概 述
道的综合治理, 为有效提升轨道精度 , 降低仪器测量产生的偏差 , 必须保证同 段落内的精调 、复测和轨道综合整理时的全站仪设站点都需在同一位置 , 以此 才 能保 证 测量 的精 度 ,相 应 的轨 道综 合调 整 方 案需 要 预先 制 定 出来 , 并 借 助后 期进 行 轨道 的综 合 整理 。
三、 双 块式 无砟 轨道 的 实践施 工体 会和 建议 。
( 一) P . o 水泥 的性 能 完全 可 以经 受 住实 践 的检 验 ,因此 在 施工 过 程 中可 以完全 信 任P . 0 水 泥 ,在 轨枕 预 制 的过 程 中可 以适 当增 加养 护 通道 的体 积 以
数据进行精确的计算并编程 , 通过计算机来控制 自动化生产流水线 , 技术性 及模具数量, 通过这种方式来降低轨枕生产难度保证生产的质量。 ( 二 )双 块式 无 砟轨 道 的施 工质 量 的控 制 在很 大 程 度上 取 决于 轨 道 施工 较强 ; 第二部分是道床板的施工 , 在本流程中 , 主要 由两个步骤组成 , 首先是 因此 需要 将 双块 式无 砟 轨 道 的施 工建 设 打 造成 将第一环节生产的双块式轨枕组装成轨排 , 第二步是将组装成的轨排通过现 精 度 和轨 道几 何 形位 的 控制 , 个 系统 高效 的系统 工 程 , 引 进先 进施 工 工艺 、 采用 先 进施 工 机 械 、 训 练 高水 场 浇 筑混 凝 土 的方式 将 轨排 浇人 连 续均 匀 的钢 筋 混凝 土 道床 内 的 完整 流 程有 三个 部 分 , 第 一 部 分是 双 块式 轨 枕 的 预制。 在 这一 流 程 中 , 具体 操 作 已经 实现 大 规模 机械 生 产化 , 主要 是 通过 自动 化 生产 流水 线 大规 模 批量 工业 生 产 的方 式进 行 生产 , 该 环节 需 要对 轨 道 相关

双块式无砟轨道施工方法和质量控制要点

双块式无砟轨道施工方法和质量控制要点
法。
无 砟轨 道施 工前 , 必须 建立 高精度 的平 面 、 高程
控制 网 ( PⅢ控制 网) 用 全 站仪 在 线路 两 侧 接触 网 C ,
Байду номын сангаас立柱 上 ( 临时 安装 的立柱 上) 置基 桩控 制点 。在 或 设
为 获 取必 要 技 术参 数 并取 得 施 工经 验 , 无砟 在
轨 道正 式施工 前 , 采用 与正线 施工 相 同的标 准 , 在线
2 3 精 确 测 量 .
C RTSI型双 块式 无砟 轨 道 由钢 轨 、 弹性 扣 件 、 双块 式轨 枕 、 筋混 凝土 道床板 和 混凝土 支承 层 ( 钢 路
基地 段 ) 或底 座 ( 梁 隧道地段 ) 部分组 成 , 工方 桥 等 施
法有 工具 轨法 和组 合轨道 排架 法两 种 。桥 梁 上 的无 砟 轨道 与路基 地段 的无 砟 轨 道施 工 方 法 , 了道床 除 板 下的 支承层 不 同 以外 , 余 的大 致 相 同 。本 文介 其 绍 的路基 地段 无砟 轨道施 工 方法就 是采 用 的工具轨
国 内高 速铁 路 无 砟轨 道 结 构 型式 有 两类 : 类 一 是用 预制 的无砟 轨 道板 , 在现场 安装 就位 而成 ; 第二 类是 用预 制 的双块 式 轨枕 , 现场 浇 注 钢 筋 混凝 土 在 道床 板将 其 固定 而成 。新 建石 武铁 路客运 专线 河南 段采 用 的是第 二类无 砟轨 道结 构型 式 。
路 基 地段 无 砟 轨道 施 工 时 , 材料 运 输 的方 向与 轨道施 工方 向相 反 , 工 布 置 如 图 1所 示 。在 路 基 施 支承层 施工 前 , 前将 双块式 轨 枕顺线 路方 向 、 垛 提 分 摆放 在路基 两侧 , 床 板 所 用 钢筋 、 板 , 用 的小 道 模 要 型机 械 、 工具 钢 轨 、 扣件 等也 都运 到路基 两 侧 。

浅谈CRTSI型双块式无砟轨道施工技术

浅谈CRTSI型双块式无砟轨道施工技术
下弹性垫层净刚度 2 5±5 K N / m m。扣件支 点间距一般为 6 5 0 m m,
施工时可根据道床板分段情况合理调整 , 但不宜小于 6 0 0 a r m; 梁
条件下 ,应控制混凝土入模前模板 和钢筋 的温度以及附近 的局 部气温不超过 4 0  ̄ C, 宜安排在傍晚开始浇筑 , 不宜在早上浇筑 以
为2 8 0 0 am, r 厚度为 2 6 0 a r m。 底座宽度为 2 8 0 0 mm, 直线地段靠近
线路 中心线侧轨下厚度为 2 1 0 m m。 3 . 道床板及底 座采 用 C 4 0混凝土现场浇筑 , 道床板顶 面设 置
O . 7 %的横向排水坡 。桥上每块道床板沿线路方 向设置两个 凸型限 位挡 台, 限位挡台在高度方向呈四棱 台型 , 倾角为 1 : 1 0 , 上下面的
上一 站调 整过的 8到 l 0根轨枕 。在 C P l l l 点精度 、 设站精度 、 全
如有变化 , 按精调规则及时调整复位并 固定 。 2 . 顺接过渡方法。前一站调整完成后 , 下一站调整时需重叠 轨道几何参数 , 站仪 精度 、 测量小车精度符合规范要求 的情况下 , 两设站点测 量
1 . 轨道 结构 高度 为 7 2 5 m m( 内轨 顶面 至混凝 土底座底 面 ) , 曲线超高在无砟轨道底座上设置 。 2 . 道床 板 、 底 座沿线路纵 向在梁面上分块 构筑 , 分块长度 为
5 . 0—7 . 0 m, 相邻道床 板及底座 的间隔缝为 1 0 0 a r m。道床板宽 度
4 . 底 座顶面设置 隔离层 , 隔离层采 用 4 a r m厚 聚丙烯土工 布
( 7 o o #m 2 ) 。对应每块道床板 , 底座设 置限位凹槽 , 凹槽形式尺寸 与道床板 的限位挡 台相 匹配, 凹槽侧 面设 弹性垫板 和泡沫板 。 5 . 底座 通过梁体预埋 套筒植筋 与桥 梁连接 , 底座范 围内 , 梁 面 不设 防水层和保护层 ,桥 面排 水由相邻 底座板和道床 板板缝 ( 1 o o mm) 作为排水通道 , 梁上两侧设置有泄水孔 。 6 . 绝缘处理措施 : 道 床板结构 内纵横 向钢筋根据轨道 电路绝 缘要 求设置绝缘卡 ,在道床板混凝 土浇筑前应进行绝缘 电阻测 试 检查 , 满足绝缘 电阻值不小于 2 MQ 的要求 。

浅谈CRTSⅠ型双块式无砟轨道施工技术.doc

浅谈CRTSⅠ型双块式无砟轨道施工技术.doc

浅谈CRTSⅠ型双块式无砟轨道施工技术作者:李光军来源:《大陆桥视野·下》2013年第03期摘要 CRTSⅠ型双块式无砟轨道施工质量的关键在于轨道精度和耐久性控制。

采用合理的施工工法和工艺进行无砟轨道施工是质量控制的基础。

大西铁路客运专线主要采用了成套机械工装和简易工装两种施工工艺。

大西铁路客运专线CRTSⅠ型双块式无砟轨道在各阶段联调均顺利达到350km/h运行速度目标值。

关键词大西无砟轨道施工工艺质量控制轨道排架组装线性控制技术要求一、工程概况大西铁路全线正线铺设CRTSⅠ双块式无砟轨道,一次性铺设60kg/m钢轨跨区间无缝线路。

临潼预制梁场项目部负责施工的大西铁路客运专线站前15标无砟轨道起讫里程为DK829+191~DK860+811.42,全长31.62km(双线)。

路基起讫桩号为DK829+185.68~DK829+697.68无砟轨道长512m(双线),CRTSI型双块式无砟轨道结构自上而下依次由:钢轨、扣件、轨枕、道床板和底座板或支撑层构成。

钢轨:正线焊接用钢轨采用60kg/m、100m定尺长、非淬火无螺栓孔新轨,钢轨质量应符合相关技术要求。

扣件:采用WJ-8A型弹性分开式扣件,扣件高度34mm,轨下弹性垫层净刚度25±5KN/mm。

扣件支点间距一般为650mm,施工时可根据道床板分段情况合理调整,但不宜小于600mm;梁缝处最大扣件节点间距按700mm控制,但不应连续设置。

轨枕:采用SK-2型双块式轨枕.二、技术要求1.轨道结构高度为725mm(内轨顶面至混凝土底座底面),曲线超高在无砟轨道底座上设置。

2.道床板、底座沿线路纵向在梁面上分块构筑,分块长度为5.0~7.0m,相邻道床板及底座的间隔缝为100mm。

道床板宽度为2800mm,厚度为260mm。

底座宽度为2800mm,直线地段靠近线路中心线侧轨下厚度为210mm。

3.道床板及底座采用C40混凝土现场浇筑,道床板顶面设置0.7%的横向排水坡。

浅谈双块式无砟轨道施工控制技术

浅谈双块式无砟轨道施工控制技术

浅谈双块式无砟轨道施工控制技术近几年来,高速铁路及客运专线大规模发展,作为具有更平顺、更稳定、更耐久、维修更少等诸多优点的无砟轨道技术应用愈加普遍,但同时对于无砟轨道的施工提出了更高要求。

本文围绕贵广铁路桥梁段无砟轨道施工,介绍CRTS Ⅰ型双块式桥梁段无砟轨道的施工技术,并分析施工控制要点,为同类工程的施工提供相应参考。

标签:CRTSⅠ型双块式;无砟轨道;施工技术;控制要点1、贵广铁路CRTSⅠ型双块式桥梁段无砟轨道设计情况贵广铁路为贵州至广州段的客运专线,该铁路无砟轨道设计为CRTSⅠ型双块式无砟轨道,由60kg/m钢轨、WJ-8B型扣件、SK-2型双块式轨枕、混凝土道床板等组成。

双块式轨枕包括两块位于轨枕两端的混凝土块,两混凝土块之间用钢筋桁架连接,在混凝土块表面设置有与其固定连接的绝缘片而形成的轨枕。

双块式无砟轨道是将预制好的双块式轨枕,在现场通过浇筑混凝土将轨枕埋入到混凝土道床中,使轨枕与混凝土道床板成为一个整体的无砟轨道结构形式。

道床板的耐久性、轨道平顺性及位置准确性是高速客车安全运行的前提,同时也是铁路能顺畅运行的保障,精准的把握无砟轨道施工控制要点,能提高生工效率,缩短施工周期,节约施工成本,对未来高速铁路发展有重大意义。

2、无砟轨道施工工艺列车运行的高速性、安全性及舒适性对轨道的平顺性、稳定性提出的更高的要求,而影响以上两点要求的主要因素则在于对于轨道安装精度、混凝土道床板耐久性的控制。

下面将结合无砟轨道主要工艺对轨道安装精度和混凝土道床板耐久性的控制要点进行剖析。

2.1无砟轨道主要施工程序第一步:布设测量CPⅢ控制网。

第二步:底座施工。

第三步:铺设道床板底层钢筋、组装轨排、轨排粗调。

第四步:顶层钢筋绑扎、纵横向模板安装及接地焊接、轨排精调。

第五步:道床板混凝土澆筑、养生,拆除轨道排架进入循环。

2.2施工工艺流程(见下图)3、无砟轨道施工控制要点3.1轨道安装精度控制3.1.1 CPⅢ布设的精度及密度控制CPⅢ点应成对布设,距离布置一般约为50~70m,个别特殊情况下相邻点间距最短不小于40m,最长不大于80m。

双块式无砟轨道整体道床施工技术分析

双块式无砟轨道整体道床施工技术分析

0引言近年来我国高速铁路呈现蓬勃发展的态势,全国范围内的高速铁路建设数量增多。

在高速铁路项目中轨道施工尤为重要,传统的轨道施工技术存在高成本、维护难度大等缺点,而无砟轨道技术可克服这些问题,凸显此技术的优越性。

长期以来,许多高速铁路中都采用了无砟轨道技术,行业内构建了相对完善的技术体系。

以双块式无砟轨道为例,其结构特点如图1所示,因其结构及技术等,在我国许多高速铁路中都有相对成功的应用。

未来的行业发展中需继续研究双块式无砟轨道施工技术。

1线路概况高铁CKGZTJ -9标段正线起讫里程为D1K818+403.9~D1K881+602,全长63.745双线公里,路基8.404km (含站场),占线路总长的13.2%,桥梁11.775km ,占线路总长的18.5%,隧道43.566km ,占线路总长的68.3%。

考虑到该标段内有大量隧道段,因此对轨道施工技术有更高要求。

双块式无砟轨道施工技术最大的优点是少维修与免维修,无砟轨道的全寿命维护费用比有砟轨道低很多,而且轨道几何形状保持良好,非常适合隧道内铺设。

因此该标段决定采用CRTS-I 型双块式无砟轨道整体道床施工,施工单位在施工中合理配置了轨道排架等设备,对施工工艺进行了改进和完善,顺利完成了该隧道的整体道床施工,取得了较好的经济效益和社会效益,并在实践中形成了本工法。

隧道内双块式无砟轨道整道床施工场地布置如图2所示。

2工法优势①机械设备简单可靠,资金投入少。

②可实现机械化作业,一次浇筑道床混凝土成形,劳动强度低,作业安全。

③测量工具简单,易操作,施工精度高,可提高工程质量。

④施工程序简单,连续性强,各道工序衔接配合紧凑有序,全过程平行流水作业,施工进度快,工效高。

⑤环境污染小,现场施工便于组织和管理。

3适用范围本工法适用于CRTS-I 型双块式无砟轨道整体道床的铁路隧道、城市地下铁道等工程(只要两侧有水平方向约束或可以形成水平方向约束即可满足施工条件)。

双块式无砟轨道施工工艺及控制过程_pdf

双块式无砟轨道施工工艺及控制过程_pdf

无砟 轨道有 以下主要特点 : 良好 的结 构连续性和平顺 性 、 良好 的结构 恒定 和稳 定 性 、 良好 的结构 耐
久 性和维修性 能 、 工务养护 维修设施减少 、 免除高速条件 下有砟轨道 的道砟飞溅 、 有利于适 应地形选 线 , 减 少线路 的工 程投资 、 减少 客运专线特级 道砟的需要 。
扣件 : 采用 P N R L直列式无砟 轨道扣件 。 A D O
道床 板 : 标准 道床板采用 C 0钢筋混凝 土 , 4 道床 板宽 2 8 m、 6 2 0 厚 0 2 4 扣件 节 点 间距 . 0 长 . 3 m、 .9 m,
6 5 m。道床板 内设置双 层 6 o钢筋 网。 2m 2 1 3 无 砟轨道示 意图 ( 图 1 . 见 )
行 粗调及精 调 , 调整 到位后 支立模 板浇筑 C 0混凝 土道床 。 4
图 1 双 块 式 无 碴 轨道 断面 图
2 2 施工 顺序 及工艺流 程 ( 图 2 . 见 )
图 2 双 块 式 无 碴 轨 道 工 艺流 程 图
3 施 工 工 艺及 质 量 控
3. 测 量 放 线 1
器 时 , q O m非 标准 的 P C管套 在螺杆 调整器 上 , 用  ̄ m 4 V 并用 少许 低标 号 的砂 浆灌 人 到 P C套管 中 , V 确保 混 凝土达 到 5 p 时 , M a 螺杆 调整器 很容易 的取 出来 。
一一一 一一 一一
轨排铺 设就 位后 , 每隔 2根轨枕 之 间的钢轨上 安装一 组螺杆 调整器 架立轨 排 , 该螺杆 调整器 能起 到
要将凿 毛后 的隧道地板表 面的混凝 土清除干净 , 用水彻底 的清洗 , 并 但不 得有混凝 土渣和积水 。然后 按

双块式无砟轨道施工方法及技术控制分析

双块式无砟轨道施工方法及技术控制分析

双块式无砟轨道施工方法及技术控制分析摘要:双块式无砟轨道是一种适用于高速铁路的新型轨道结构。

随着我国近年来高铁施工项目逐步增多,双块式无砟轨道施工水平越来越受到人们的关注,使之面临着新的挑战与机遇。

本文结合在武广客运专线参加无砟轨道施工的全过程,主要对双块式无砟轨道的施工技术进行相关阐述,并提出了相应的观点,希望有助于促进我国高速铁路双块式无砟轨道施工技术的发展。

关键字:双块式无砟轨道;施工技术;质量控制;技术控制双块式无砟轨道施工,指的是采取现浇混凝土方式,将事先做好的双块式轨枕嵌人到均匀连续(有伸缩缝)钢筋混凝土道床内,最终形成整体的无砟轨道结构。

比起有砟轨道,双块式无砟轨道具有更好的稳定性、整体性、使用寿命周期长以及耐久性,是今后高速铁路建设的发展趋势。

尽管双块式无砟轨道也有一些缺点,进一步阻碍它的推广与应用,如一次性投资大、施工技术复杂,区别于有砟轨道,但其能够有效缓解客运专线铁路运营与维修的矛盾,几乎不用维修,所以总体成本比有砟轨道低得多。

一、双块式无砟轨道结构型式分析双块式无砟轨道,其结构从下至上由底座、支承层、道床板、轨枕、扣件以及钢轨组成,如下图一所示。

图一双块式无砟轨道系统是充分考虑工程造价和结构整体性能两种因素的优化结果,该系统在高速铁路的建造中应用非常广泛。

例如,在我国武广客运专线全线建设的应用中,不仅仅符合了300~350 km/h运营速度的基本要求,同时,还满足了轨道运行的稳定性、平顺性、安全性和耐久性的苛刻要求,甚至双块式无砟轨道系统的轨向、轨距、水平和高低等误差均在毫米级范围内。

由于双块式无砟轨道系统的施工有两大特点:1)现浇混凝土和预制件之间的结合面比有轨系统小,有利于裂缝宽度控制和裂缝的均匀分布,进而提高了双块式无砟轨道结构整体性提高;2)轨道结构工程造价降低、高度降低,施工难度减小。

因此,在双块式无砟轨道系统施工中,必须进行严格的施工质量过程控制,切实地提高施工水平,充分考虑到轨道结构、乘车舒适度、耐久性以及设备配件稳定性。

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浅析双块式无砟轨道施工方法及技术控制摘要:双块式无砟轨道是一种适用于高速铁路的新型轨道结构,结合双块式无砟轨道结构形式,详细分析介绍双块式无砟轨道的施工方法和施工工艺流程,为高速铁路双块式无砟轨道施工提供借鉴和技术支持。

关键词:客运专线双块式无砟轨道施工工艺精度控制设备配置Abstract: double pieces type frantic jumble no track is a suitable for high-speed railway track structure of the new type, combined with double pieces type frantic jumble no track structure forms, a detailed analysis is introduced double pieces type without the tracks of the construction method and frantic jumble of construction process of high speed railway double pieces type is to provide a reference for the construction of the frantic jumble orbit and technical support.Keywords: passenger special line double pieces type frantic jumble no track construction technology accuracy control device configuration双块式无砟轨道是以现浇混凝土方式将预制的双块式轨枕嵌入到均匀连续钢筋混凝土道床内并形成整体的无砟轨道结构。

与有砟轨道相比,双块式无砟轨道具有更好的的整体性、稳定性和耐久性。

虽然施工技术复杂,一次性投资大于有砟轨道,但其使用寿命周期长,在使用周期内基本上免维修,运营过程中维修工作量可减少70%以上,能够有效缓解客运专线铁路运营与维修的矛盾,且总体成本不高于有砟轨道。

1、双块式无砟轨道系统介绍1.1 双块式无砟轨道系统双块式无砟轨道系统由钢轨、扣件、轨枕(双块式轨枕、岔枕) 、混凝土支承层(桥面为混凝土底座) 、道床板等部分组成。

轨道结构安装将钢轨与双块式轨枕用扣件连接,组装成轨排,绑扎钢筋骨架,采用专用支承架,通过精密测量和调整,使轨道精确定位后,再现场浇筑混凝土形成无砟轨道。

1.2 双块式无砟轨道结构的优点双块式无砟轨道的支承块只保留承轨和预埋扣件螺栓部位的预制混凝土,其余为桁架式钢筋骨架,显著提高了施工质量和结构的整体性。

桁架式钢筋骨架连接改装的双块式轨枕构成该轨道系统的关键元件。

桁架式钢筋骨架的钢筋仅部分浇筑到轨枕混凝土中。

轨道扣件元件紧紧锚定在双块式轨枕内,保证轨枕与混凝土承载层之间的有效接合;连体钢模可保证轨道基座保持精确的几何形状与轨底坡度;双块轨枕与钢筋桁梁之间的连接可确保轨距准确。

混凝土轨道承载层、双块式轨枕与轨道承载层整体相连。

2 路基地段双块式轨枕无砟轨道施工工艺及精度控制2.1 施工方法路基沉降稳定且线路交接完毕后,在路基表面采用混凝土摊铺机进行水硬性混凝土支承层施工。

待强度达到要求,在工作区内组装跨双线移动起重机,将运输到场的轨枕、工具轨等材料靠线路一侧顺线路散布,利用轨枕分配机铺设轨枕,组装轨排、架轨、绑扎道床板钢筋、调轨、立模、浇筑道床板混凝土,循环作业。

2.2 施工工艺流程2.2.1 混凝土支承层施工及养护无砟轨道30 cm 混凝土支承层采用SP500 型混凝土摊铺机直接在路基面上一次摊铺成型,混凝土由专用混凝土运输车运送。

曲线地段的超高设置通过支承层来实现。

2.2.2 道床板下层钢筋绑扎及双块式轨枕铺设(1) 施工方法①绑扎道床板下层钢筋:轨排就位前,按设计文件要求绑扎下层钢筋,并对其绝缘性能进行检查。

②双块式轨枕铺设方法:采用专用的轨枕分配机每5根一组进行铺设散布轨枕,然后组装轨排。

(2) 技术要求①在铺设轨枕之前,测量人员需在轨枕外缘做标记,在支承层上每10 m 钉出一个点,进行标记。

②轨排组装后应对轨排的轨距、轨枕位置、轨枕间距进行复测,对达不到规定要求的项目进行调整。

③轨枕按设计间距布设,在路桥、路隧交界地段,轨枕间距可做适当调整,最大轨枕间距为Smax,600 mm ≤Smax ≤650 mm。

2.2.3 工具轨的安装及扣件紧固对采用每5 根轨枕铺设法施工地段,每铺设100余米轨枕后,安装25 m 工具轨,用双同步动力扳手同步施拧扣件螺栓。

图1 双块式无砟轨道横断面图(单位:m)2.2.4 固定钢销钉的安装及调整器的装配(1) 固定钢销钉(钢管) 的安装为避免钢筋骨架横向移动,需要安装定位钢管。

当调整好轨枕后,开始钻孔安装钢销钉( < = 55~60mm) 。

每隔3根(曲线地段2根) 轨枕之间的轨枕中心线位置安装1个,与安装螺旋调整器位置对应。

钻孔深度16~18cm ,钻孔后需要使用空气压缩机清理孔洞。

通过快硬水泥砂浆将钢管固定于孔中。

当轨道骨架精确调整好后,用铁件将轨枕的钢格架与定位钢管相连。

埋设钢管时要绝对保证钢管的孔应该钻在轨枕钢筋网格之间,并且中心要垂直于支承层的横纵方向。

(2) 调整器的装配在每隔3 根(曲线地段2 根) 轨枕之间的钢轨上安装一组螺杆调整器,其调整轴和铰接挡块必须始终位于轨道的外侧,其最大的轴向偏差为2cm。

螺旋调整器安装于轨枕中心线位置的钢销钉上,必须通过水平调整螺栓中间位置进行定位。

通过水平调整螺栓对轨排进行方向调整。

2.2.5 提升轨排骨架在轨枕铺设完成、钢轨固定、调整器装配之后,使用液压钢轨升降机(即移动式固定梁) 或固定梁,将轨道在原位垂直方向提升约5~7cm,使之不依赖于支承层表面。

2.2.6 轨道粗调(1) 利用液压钢轨升降机(移动式固定梁) 对轨道初步调整。

调整后,轨道位置偏差5 mm,高程偏差+ 6~- 4 mm。

(2) 液压钢轨升降机按照高程控制及位置要求控制液压系统自动调整水平位置和竖向位置,实现轨道架横向及竖向处于正确位置,然后拧紧螺杆调整器,将轨道固定。

如此循环施工。

2.2.7 模板安装(1) 轨道粗调工序结束后,使用模板安装车完成模板安装工作。

(2) 安装要求①模板必须同轨道独立排列,不允许有任何的连接;②模板和交叉加强配筋之间的距离≥50 mm;③钢模板要牢固地固定在支承层混凝土上,几何偏差为±10 mm。

2.2.8 螺杆的润滑和模板内面的预处理在浇筑混凝土之前和最终轨道调整之前,所有的螺杆必须使用润滑材质,润滑至少32cm,并且侧面的模板必须彻底地使用模板油进行处理。

2.2.9 轨道精调这是最关键的一道工序,对能否达到要求的最终轨道位置起着决定性作用。

(1) 时间安排及调整长度①最终轨道调整应在混凝土浇筑之前完成。

②调整长度比当班计划浇筑段长度(一般150 m) 超前≥70 m 的距离。

(2) 架设及调整方法主要使用螺杆调整器和螺旋调整器配置轨道GPS 定位测量系统进行轨道精确调整。

根据测量显示数据,调整螺杆或螺旋调整器。

调整器夹在组装好的轨道架钢轨基面,支承轨道架置于轨道基面下,轨枕之间每两个间距设有一组。

①垂直调整:通过旋转螺杆调整器竖向螺杆进行垂直调整,调整轨道高程和高低、水平。

在曲线地段,调整时可能产生水平位置和高度的冲突,因此必须在垂直及水平方向同时进行调整。

②水平调整:通过旋转螺旋调整器横向螺杆进行水平调整,调整轨道中线方向。

③轨道精确调整结束及检验完毕后,按照检验结果的最大距离,在轨枕钢筋网格上安装金属固定扣件,将其焊接在轨道钢筋构架上,并与预埋件焊接后方可浇筑混凝土。

④按下述要求进行所有的测量工作:a轨道的水平投射在曲线下,参考钢轨始终是外侧轨(较高轨);在直线部分,参考轨与邻近的曲线段相同,并始终是在测量链测量的距离的递增方向。

b轨道轴线跨越在2个钢轨之间,以标准轨矩(1435mm)一半的距离平行于参考轨并同2个钢轨表面上的连贯线垂直。

c轨距测量的位置是钢轨顶部表面之下14 mm。

3) 技术要求①轨道调准的定时和混凝土浇筑之间的时间中断必须严控制,以上步骤必须在10h内完成,避免温度变化造成调整固定的钢轨伸长或收缩。

②逐一检测每一断面线路的水平、高低、轨向等几何形位和中线位置并进行调整,直至满足下表1要求。

③道床混凝土浇筑前再次对轨道状态进行检查,对不合格部位进行调整。

2.2.10 混凝土浇筑(1) 浇筑方法①浇筑工艺(轨道1) :混凝土泵安置在轨道2 的支承层上进行轨道1 的浇筑工作。

混凝土搅拌车就位于混凝土泵的后方,在浇筑作业完成前,下一个搅拌车立即上前补充新混凝土。

②浇筑工艺(轨道2):在轨道2未浇筑道床板混凝土的一侧适当位置支立混凝土输送泵,混凝土搅拌车直接就位在混凝土输送泵后方,向浇筑面泵送混凝土。

(2) 技术要求①道床混凝土施工前,模板安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得漏浆;模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂。

②混凝土浇筑前对钢轨、扣件和轨枕表面必须进行覆盖,防止混凝土浇筑被污染;同时,混凝土支承层及轨枕以水湿润。

③浇筑前,复测(2次以上) 轨排几何形位、保护层厚度,并检测长轨排绝缘性能,符合要求后进行混凝土浇筑。

④混凝土应采取措施预防碱骨料反应,并符合《铁路混凝土工程预防碱骨料反应技术条件》(TBPT3054) 的要求。

⑤道床板混凝土的强度等级为C40,钢筋混凝土保护层最小厚度为50 mm。

⑥混凝土品质必须在整个浇筑过程中保证始终恒定,坍落度应控制在50~80mm 范围之内。

⑦混凝土道床浇筑振捣密实后,表面需按设计认真做好横向排水坡,且人工整平、抹光。

2.2.11 扣件和调整轴的应力释放、轴架拆除(1) 混凝土初凝后(约3 h),适当松开轨道扣件。

否则,因为钢轨的温度力,将破坏轨枕和道床板混凝土的黏结性。

(2) 混凝土浇筑大约2~5 h 之后,扣件和螺杆可通过工具逐步进行释放。

释放时机由现场试验观测确定。

参考文献[1 ]中华人民共和国铁道部. 铁建设函[2005 ]754 号客运专线无砟轨道铁路设计指南[ S] . 北京:中国铁道出版社,2005.[2 ]秦瑞谦,陈波. 桩板路基结构及双块式无砟轨道施工技术[J ] . 铁道建筑,2007 (2) :92-94.[3 ]邓松. Rheda2000 型无砟轨道设计与施工技术的分析和探讨[J ] . 铁道建筑技术,2005 (6) :1-4.注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。

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