无砟轨道施工技术要点
无砟轨道施工技术交底(首件)
无砟轨道施工技术交底(首件)一、前言无砟轨道是一种先进的轨道建设技术,具有环保、舒适、安全和稳固等优势,被广泛应用于高速铁路和城市轨道交通。
无砟轨道施工是一个复杂的工程,需要施工人员具有全面的知识和技能,才能确保施工质量和工期。
本文旨在对无砟轨道施工技术进行交底,让施工人员掌握技术规范和操作流程,确保施工质量和安全有序进行。
二、施工前准备2.1 施工方案编制制定施工方案是无砟轨道施工的第一步,要根据工程设计文件和实际情况,细致分析工程难点和瓶颈,综合考虑人力、材料、机械、安全等因素,确定合理的施工方案。
2.2 施工机械检修施工机械是无砟轨道施工的重要设备,必须严格按照维修保养计划进行检修维护,确保施工机械的运行正常和安全可靠。
2.3 施工材料准备无砟轨道施工材料包括轨枕、钢轨、垫板、聚氨酯弹性层等,要选择质量可靠的材料,并按照要求存放和保护。
2.4 施工现场布置施工现场布置要合理布置施工道路、材料临时堆放区和工人宿舍等设施,确保施工现场整洁有序,减少安全隐患。
三、施工操作流程3.1 基础处理无砟轨道基础处理是确保无砟轨道施工质量的关键步骤,必须按照设计文件规定的要求进行处理,如回填原状土、挖沟、敷设排水管等,确保施工基础坚固稳定。
3.2 轨枕安装轨枕是无砟轨道的支承构件,要求安装牢固、水平、垂直,并确保轨枕间距、长度符合设计要求。
3.3 弹性层铺设弹性层是无砟轨道的重要部件,要求材料质量可靠、铺设平整、不得有损伤和波浪现象。
3.4 钢轨安装钢轨是无砟轨道的主体部件,要求安装位置准确、轨面水平、长度符合设计要求,并对轨蹄、滑撑、轨道接头等进行相应调整。
3.5 垫板安装垫板是无砟轨道的辅助部件,要求铺设平整、不得有裂缝、变形和错位现象,确保列车过车时平稳、无噪音。
四、安全注意事项无砟轨道施工是一项高风险的工程,必须严格遵守安全操作规程,确保施工期间的人员安全和环境安全。
4.1 严格防火!无砟轨道施工现场严禁烟火、明火,施工材料和机械要放置牢固、就近存放,并做好防火措施。
无砟轨道精调施工
未来,无砟轨道精调施工技术将继 续向智能化、自动化方向发展,提 高施工效率和精度。
02
无砟轨道精调施工技术
测量技术
测量设备
使用高精度的测量设备,如全站仪、测距仪等, 确保测量数据的准确性和可靠性。
测量方法
采用无砟轨道精调施工的专用测量方法,如CPⅢ 自由设站测量法等,提高测量精度和效率。
施工特点
施工组织
城市轨道交通无砟轨道精调施工需考虑城 市环境的特殊性和施工条件的限制,如空 间狭小、交通繁忙等。
合理安排施工时间和人员,确保施工安全 和效率,同时采取措施减小对周边环境和 交通的影响。
调整策略
质量监控
根据轨道几何尺寸偏差情况,制定针对性 的调整策略,优先解决关键问题,确保轨 道平顺性和安全性。
采用高精度测量仪器,提高施工效率 和精度。
技术交流与合作
与其他施工单位或高校进行技术交流, 分享经验,共同提高。
管理挑战及解决方案
管理挑战
无砟轨道精调施工涉及多个部门和多方利益 相关者,管理协调难度大。
明确职责分工
清晰界定各部门职责,避免工作重叠或遗漏。
加强沟通与协作
定期召开协调会议,确保信息畅通,问题及 时解决。
质量检测与验收
质量检测
在调整作业完成后,采用高精度测量仪器对轨道几何参数进行检测,确保达到 设计要求。
验收程序
按照相关规定和标准,组织专家进行验收,确保无砟轨道精调施工质量符合标 准要求。
04
无砟轨道精调施工案例 分析
案例一:高速铁路无砟轨道精调施工
精调施工流程
高速铁路无砟轨道精调施工 涉及测量、数据分析和调整 等多个环节,需确保各环节 的精确性和高效性。
无砟轨道施工技术要点
无砟轨道施工技术要点一、无砟轨道施工工艺流程(1)施工工作面清理→(2)轨道板施工放线→(3)摆放纵向钢筋→(4)散枕机散枕→(5)安装工具轨、组装轨排、安装调节器→(6)轨道粗调定位→(7)钢筋网绑扎、接地焊接、绝缘电阻测试→(8)纵、横向模板安装→(9)轨道精调→(10)道床混凝土浇筑→(11)螺杆调节器松弛、扣件松开(12)道床混凝土抹面、养生→(13)拆卸模板、调节器和工具轨→(14)封堵螺杆孔→(15)无缝线路铺设→(16)轨道精细调整和验收。
二、物流组织双块式无砟轨道施工可按左右线交替顺序施工,也可两线同步组织施工。
沿线路方向,根据施工区段实际,设置施工便道入口,各工序所需施工材料在施工便道入口处进入施工区,沿线上施工通道送达作业面。
长大桥梁,可在桥下设置材料临时存放点,提升至桥上。
左右线交替施工时,可利用邻线作为物流通道。
三、施工关键技术1、支承层施工施工方法:为有效的减少支承层裂纹的产生,支承层应具有一定的抗压强度、抗弯强度且收缩率不应过大。
路基上的支承层应采用水硬性材料,摊铺机摊铺;桥梁、隧道上的支承层可采用低塑性贫砼,模筑法施工。
所用原材料、配合比、施工工艺必须符合有关技术条件。
切缝标准:支承层施工后应做好养生工作,形成强度后一般4-5m 左右锯切裂缝,裂缝深度一般为支承层厚度的1/2,用土工布覆盖、喷淋,继续养生。
切缝条件:支承层的锯缝时间以锯切时既不破坏结构又不造成困难为准。
常温下,支承层须在12h以内锯缝,高温、低温条件下,锯切时间可适当调整。
养护标准:采用摊铺成型:在进行表面平整之后,盖上粗麻布等薄垫保水材料,然后在粗麻布(土工布,黄麻布)上进行3d的湿养护模筑混凝土:在进行表面平整之后,马上盖上薄塑料布,混凝土终凝后,立即盖上粗麻布(土工布,黄麻布)上进行7d的湿养护路基地段支承层施工配合比:根据摊铺机的走行速度、振捣功率等因素确定适合现场施工的合理配合比,同时控制配合比的强度。
无砟轨道铺设施工技术分析
无砟轨道铺设施工技术分析摘要:无砟轨道是一种先进的轨道技术,目前主要用于在高速铁路项目中。
文章针对无砟轨道铺设施工进行研究,从工程概况、无砟轨道铺设施工重难点、施工工艺流程、施工技术要点等方面进行分析。
实践证实:把握施工重难点,严格执行施工工艺流程,并加强技术控制工作,能保证无砟轨道的铺设质量。
关键词:无砟轨道;施工重难点;工艺流程;技术要点无砟轨道使用混凝土、沥青混合料等整体基础,取代传统的散粒碎石道床,能避免道砟飞溅,不仅平顺性和稳定性好,而且使用寿命长、维修工作少,能满足高速列车安全稳定的行驶要求[1]。
我国武广高铁、京沪高铁、广深港高铁、哈大高铁等多个项目均采用无砟轨道技术。
以下结合笔者实践,探讨了无砟轨道铺设施工技术。
1.工程概况某铁路客运专线,线路总长132 km,包括路基段约115 km、桥梁段约17 km,设计时速250 km/h,采用CRTS Ⅱ型板无砟道床。
路基段无砟轨道结构:176 mm钢轨+40 mm扣件+20 mm承轨台+200 mm轨道板+50 mm砂浆+305 mm底座,总高度共计791 mm;桥梁段无砟轨道结构:176 mm钢轨+40 mm扣件+20 mm承轨台+200 mm轨道板+50 mm砂浆+205 mm底座,总高度共计691 mm,见图1。
轨道板砼强度等级为C60,挡台及底座板采用C40钢筋砼结构,伸缩缝宽20 mm,采用聚乙烯泡沫塑料板填缝。
图1:桥上CRTS Ⅱ型板式无砟轨道示意图2.无砟轨道铺设施工重难点2.1 地基沉降不易控制无砟轨道施工中,地基沉降不易控制是一个重难点,再加上扣件性能的影响,带来了运行风险。
从现有研究来看,地基沉降受到多种因素影响,包括荷载作用点、砂浆弹性模量、扣件刚度等[2]。
这些因素的存在和相互作用,影响地基力学分析结果,继而为现场施工带来困难,难以把握地基沉降规律。
本工程中,选择合适的扣件系统,并对施工人员进行专项技术培训,更好地控制地基沉降。
无砟轨道施工技术
武广客运专线采用德国睿铁(原弗莱德尔)公司CRTSⅡ型双块式无砟轨道道床板,该道床板采用的轨枕为WG-Ⅰ型双块式预制轨枕,轨枕间距为不大于650mm且不小于600mm。
扣件采用V ossloh 300-1U扣件,扣件高度34mm,弹条采用Skl 15弹条,每套扣件压力可为14kN。
钢轨采用60kg/m,道床板采用C40钢筋混凝土现浇浇注而成,道床板宽度为280cm;由于CRT SⅡ型双块式无砟轨道道床板在我国国内首次施工,针对桥梁、路基、隧道的施工要点,本人对各工序作如下总结和回顾。
一、沉降观测必须满足桥梁墩台的观测周期不小于周,沉降量满足不大于××mm;路基填筑完成后,沉降观测周期不小于××周;隧道二次衬砌完成后,沉降观测周期不小于××周,沉降量满足不大于××mm。
涵洞的沉降量不大于××mm,沉降观测期不小于××周。
在以上各结构物均满足要求后方可申请进行无砟轨道评估。
二、在沉降观测时可同步进行CPⅢ网的测量由于CPⅢ网的测量精度直接关系到无砟轨道道床板的施工精度和后期运营的平顺性,CPⅢ网的测量进度关系到无砟轨道道床板的施工进度,可见CPⅢ网的测量是无砟轨道能否顺利进行的前提条件。
根据我队CPⅢ网的测量经验来说,在CPⅢ网测量过程中应特别注意以下问题。
1、设站与设站之间的距离<120m,设站与测量点之间的距离<180m;2、CPⅢ距地面高度<80cm;3、每个CPⅢ点必须在3个测站中反映;4、影响测量结果因素①棱镜头被挡;②棱镜安装不到位;③灰尘、雨水影响;④棱镜本身误差;⑤与套筒安装不到位;⑥温度、气压不修正1℃~1km~0.9mm1毫米汞柱→0.3mm3℃~5℃~100m~1m⑦棱镜造误差基本一致的⑧全站仪影响(永远处于精度状态稳定)⑨已知点精度影响(对中误差、仪器高度影响)5、网形要合理①考虑两次CPⅢ网搭接②两边必须用已知点③一个已知点必须测3次④2个已知点之间L<300m6、养生必须贴紧养护。
无砟轨道施工方案
无砟轨道施工方案无砟轨道施工方案是指在轨道施工中不使用砂石等材料进行复杂的路基处理,直接在原有地质条件下进行轨道施工。
无砟轨道施工方案具有工程周期短、投资成本低、施工工艺简单等优点,适用于铁路、城市轨道交通等领域的线路建设。
下面将详细介绍无砟轨道施工方案。
1.前期准备工作1.1土质勘察:对施工地点进行土质勘察,包括土层、地下水位、土质成分等方面的信息获取,为后续施工提供基础数据。
1.2施工方案设计:根据勘察结果和项目要求,设计出适合的无砟轨道施工方案。
方案应包含轨道布局、工程量估算、进度计划等内容。
1.3材料采购:根据施工方案的要求,采购所需的轨道板、道床制品、固定件等材料,并确保其质量符合标准。
2.施工准备工作2.1地面平整:对施工地点进行清理和平整,确保施工区域没有障碍物,有利于施工机械的进出和施工作业的展开。
2.2施工机械配置:根据施工方案的要求,配置好各种施工机械和设备,包括铺设机、固定机、清理车、起重机等,以便施工时使用。
3.无砟轨道施工3.1道床铺设:首先在施工区域内进行道床的铺设工作,道床可采用发泡塑料和橡胶颗粒混合物等材料制成,并按照设计要求进行铺设。
3.2轨道板铺设:在道床上逐段进行轨道板的铺设,轨道板可采用钢轨、混凝土轨道板等不同材质制成。
铺设时要进行测量和调整,确保轨道的水平度和高度符合要求。
3.3固定件安装:在轨道板铺设完成后,进行固定件的安装。
固定件可采用胶垫、胶块、螺钉等固定轨道板和道床的连接。
3.4施工检测:在施工过程中,对轨道板的弯曲度、高度、水平度等进行检测,确保施工质量符合要求。
4.完工与验收4.1施工清理:施工完成后,对施工区域进行清理,清除施工中产生的垃圾和废料,保持施工现场的整洁。
4.2完工验收:对施工质量进行验收,包括轨道的几何形状、固定件的牢固性、道床的平整度等方面,确保无砟轨道达到设计和标准要求。
以上是无砟轨道施工方案的基本内容,根据具体项目情况和要求,还可以对施工工艺进行更细致的设计和调整。
无砟轨道施工方案
无砟轨道施工方案无砟轨道施工方案无砟轨道施工是一种先进的铁路轨道施工方法,采用无砟轨道技术可以减少砟石的使用量,降低施工成本,提高施工效率。
下面是一份无砟轨道施工方案的具体内容,以供参考。
一、方案介绍本方案主要包括以下几个方面:1. 施工的区段:确定施工的区段范围,根据铁路线路规划和需要进行轨道更新的区段确定施工的范围。
2. 物资准备:准备所需的无砟轨道施工所需的设备、材料和工具等。
3. 基础工程:进行地基处理,采取填土、回填、夯实等措施,确保轨道的平整度和稳定性。
4. 轨道安装:安装轨道梁和轨道枕,进行轨道的布置和调整,确保轨道的水平度和垂直度。
5. 接触网施工:安装和调试接触网设备,确保电气系统的正常运行。
6. 安全措施:制定安全措施和施工规范,做好施工现场的管理和安全保护。
二、施工步骤1. 物资准备:准备好所需的无砟轨道施工所需的设备、材料和工具等,包括轨道梁、轨道枕、道床板等。
2. 基础工程:对施工区段的地基进行处理,确保地基的平整度和密实度,采取填土、回填、夯实等措施。
3. 轨道安装:在基础工程完成后,开始进行轨道的安装,先安装轨道梁,然后安装轨道枕,进行调整和修正,确保轨道的水平度和垂直度。
4. 接触网施工:在轨道安装完成后,进行接触网的安装和调试,包括安装接触网设备、导线和绝缘子等,确保电气系统的正常运行。
5. 安全措施:制定施工现场的安全措施和施工规范,包括施工人员的安全培训、施工区域的划定和围栏设置等,保证施工过程的安全和顺利进行。
三、施工要求1. 严格遵守工程质量标准,确保施工质量的合格。
2. 施工人员应具备相应的技能和经验,且持有相关的施工证书。
3. 施工过程需做好安全保护措施和现场管理,确保施工安全。
4. 施工过程需与其他施工单位进行协调和配合,确保施工进度的合理和顺利。
5. 施工后应进行验收和检测,确保无砟轨道施工的质量和安全。
以上是一份无砟轨道施工方案的大致内容,具体情况还需根据工程实际情况进行具体的方案设计和施工操作。
无砟轨道安全技术交底(三篇)
无砟轨道安全技术交底1. 无砟轨道的定义无砟轨道是一种不使用传统的砟石铺设轨道基底的建设技术。
它采用了新型的轨道板和特殊的耐压底层材料,使得轨道可以直接铺设在地表或柔性基层上。
2. 无砟轨道的特点无砟轨道具有以下几个主要特点:- 技术先进:无砟轨道采用了新型的材料和设计,使得轨道具有更好的强度和稳定性。
- 施工简便:与传统的砟石轨道相比,无砟轨道的施工速度更快,施工工艺更简单。
- 使用寿命长:无砟轨道的材料具有较好的耐久性,使用寿命比传统轨道更长。
- 减震效果好:无砟轨道具有一定的减震效果,能够提供更加平稳的行车环境。
3. 无砟轨道的安全隐患及对策虽然无砟轨道具有许多优点,但仍存在一些安全隐患,需要注意采取相应的对策来进行控制和防范:- 轨道板失稳:无砟轨道的轨道板需要保持良好的稳定性,否则会导致行车事故。
可以采取增加固定装置、加强施工质量等措施来防止轨道板的失稳。
- 底层材料沉陷:底层材料的沉陷会导致轨道的变形和失稳,需要定期检查和维护,及时补充和修复底层材料。
- 沿线障碍物:无砟轨道在铺设过程中需要注意周围的障碍物,如建筑物、道路等。
需要及时清理和移动周围的障碍物,确保轨道的通畅和安全。
4. 无砟轨道的应急预案为了应对突发事件和安全事故,无砟轨道需要制定相应的应急预案。
应急预案应包括以下内容:- 应急组织机构:明确应急情况下的组织机构和责任分工。
- 应急处置措施:制定应急处置措施,包括事故报警、人员疏散、事故处理等。
- 应急设备和物资:准备必要的应急设备和物资,如灭火器、急救箱等。
- 人员培训和演练:定期进行应急演练,提高人员的应急处置能力和反应速度。
5. 无砟轨道的巡查和维护为了保证无砟轨道的运行安全,需要定期进行巡查和维护。
巡查和维护的内容包括:- 轨道板的检查:检查轨道板的稳定性和连接情况,及时发现和处理问题。
- 轨道底层材料的维护:定期检查底层材料的情况,发现沉陷和损坏及时补充和修复。
无砟轨道施工安全规定
无砟轨道施工安全规定
无砟轨道施工是一种新兴的铁路轨道施工技术,相比传统的有砟轨道,无砟轨道施工具有速度快、噪音低、维护成本低等优点。
在无砟轨道施工过程中,为了保证工人的安全和施工质量,需要遵守以下安全规定:
1. 工人需佩戴好安全帽、安全鞋、手套等个人防护装备,确保自身安全。
2. 施工现场应设立明确的警示标志和隔离措施,以防止他人进入危险区域。
3. 施工现场应配备灭火器等灭火设备,以应对可能发生的火灾事故。
4. 施工过程中应确保设备的安全可靠,定期检查和维护设备,避免因设备故障引发事故。
5. 在施工过程中严禁违章操作,如擅自拆除围栏或阻挡物,私自调整施工机械等。
6. 施工现场应保持整洁,避免杂物堆积和阻碍施工工人的行动。
7. 施工人员应接受相关的培训,了解无砟轨道施工的操作规程,并按照规程进行操作。
8. 如遇恶劣天气或施工地点的特殊情况,应及时停工,确保工人的安全。
9. 在施工过程中,应严格按照相关的施工计划和程序进行施工,确保施工质量和安全。
10. 若有发生意外事故,应立即报告相关部门,并采取相应的应急措施。
以上是针对无砟轨道施工的一些安全规定,具体的安全操作需根据实际情况进行调整和应用。
在施工过程中,工人应始终将安全放在首位,做好个人防护和施工安全控制,以确保施工的顺利进行和工人的安全。
高速铁路无砟轨道施工质量控制要点
CRTSⅠ型板式无砟轨道施工质量控制为加强施工质量控制,结合铁道部《关于印发高速铁路路基工程等9项施工质量验收标准的通知》(铁建设[2010]240号)、《关于印发高速铁路路基工程等9项施工技术指南的通知》(铁建设[2010]241号)“新验标”及《客运专线铁路CRTSⅠ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件》(科技基[2008]74号)等文件,摘录出有关CRTS Ⅰ型板式无砟轨道施工质量控制要点,请各单位细化施工技术交底,加强施工过程控制,确保无砟轨道施工质量。
1 基本规定1.1 无砟轨道施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系和施工质量检验制度。
开工前由施工单位按验标“表3.1.1”的规定填写现场质量管理检查记录,总监进行检查,并作出检查结论。
1.2 线下工程完成后,由公司组织参建各方对轨道工程的施工条件进行评估,线下工程沉降变形符合要求后方可进行轨道工程施工。
1.3 轨道工程施工前应做好相关接口验收工作(具体要求公司另行发文)。
1.4 轨道工程施工前,由公司组织勘察设计单位会同施工单位对CPⅠ、CPⅡ及高程控制网进行复测。
施工单位依据复测资料进行CP Ⅲ测设,并复核中线桩和基础面高程及平整度等,核实中线和高程贯通情况。
1.5 底座砼达到设计要求强度,且底座及凸形挡台各项指标经检验符合要求后,方可铺设轨道板。
2 底座与凸形挡台2.1 模板及支架应有足够的强度、刚度和稳定性,模板及支架安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得漏浆。
2.2 模板与砼的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂,砼浇筑前,模板内的积水和杂物应清理干净。
2.3 模板拆除时应确保砼表面及棱角不受损伤。
2.4 底座模板安装允许偏差及检验数量应符合表1的规定表1 底座模板安装允许偏差及检验数量2.5 凸形挡台模板安装允许偏差及检验数量应符合表2的规定表2 凸形挡台模板安装允许偏差检验数量:施工单位每个凸形挡台检查一次。
2.6 钢筋2.6.1 公司要求CRTSⅠ型板式无砟轨道底座板钢筋按设计要求的规格、型号,原则上采用工厂化焊接预制。
无砟轨道底座板施工技术控制要点
无砟轨道底座板施工技术控制要点1、梁面处理。
对于梁面轨道中心线2.6m范围的梁面采用铣刨机重新进行凿毛处理,清理桥面全部杂物、油污及积水。
2、测量放线。
通过不少于4对CPⅢ控制点按设计底座位置在每孔梁的梁面上放出底座边线控制点。
3、安装钢筋网片。
根据弹出的钢筋边线位置摆放底层钢筋网片,并通过架立钢筋使其与上层钢筋网片连接。
4、纵向模板安装。
纵向模板采用每块3米长的定性钢模,根据施工情况,为保证模板能够在直线段和曲线段超高段上通用,采用模板高度高于设计底座板厚度,通过模板顶面下返值作为底座板顶面高程控制的方法实现,模板加固采用撑拉结合体系。
5、横向模板安装。
横向模板采用与底座板设计宽度相同的2.8米长的定型钢模。
横向模板底部的固定方式采用在梁面上钻孔(φ16孔)打入10cm短钢筋头(φ16钢筋)通过在钢筋头与横向模板底部间加塞垫块作为控制横向模板底部外口宽度的支撑,然后通过插入两块铁制的楔形块加紧的方式保证横向模板底口的设计宽度及位置,横向模板顶口宽度通过用槽钢自制的与设计顶口宽度相同的定位卡具卡在两块分离的横向模板上面保证横向模板顶口的设计宽度,采用自制的与设计断键宽度相同的“U”型卡具卡在横向模板与纵向模板接头的端部位置并与纵向模板通过螺丝拧紧的方法来固定横向模板,保证其垂直度。
6、凹槽模板安装。
第一步将方形框架上的凹槽模板放置在桥面已弹出的凹槽位置线处保证凹槽的平面位置准确,并用“U”形卡具将方形框架与纵向模板固定牢靠;第二步用水准仪测量出混凝土顶面高程控制螺栓的设计位置,通过旋紧螺帽将其固定牢靠;第三步将铝合金方管安放在两个凹槽的混凝土顶面高程控制螺栓上;第四步将自制定高刮平振动梁安放在方管上面;第五步以自制定高刮平振动梁的底面未依据,通过调整开槽角钢顶部的高程调节螺栓来调整凹槽顶面的设计高程;第六步高程调整完成后将开槽角钢与方形框架间的联结螺栓固定拧紧,从而达到凹槽空间位置的定位。
7、混凝土浇筑。
研究高铁无砟轨道施工要点及质量控制方法
研究高铁无砟轨道施工要点及质量控制方法摘要:高铁无砟轨道施工技术具有一定的专业性,为保证施工的质量,要求做好施工技术应用要点的严格把控,切实保障建设的质量,防范质量问题的出现。
现针对高铁无砟轨道施工技术的应用,结合工程实例,展开具体的论述,提出质量控制的策略。
关键词:高铁;无砟轨道;质量控制国家《“十四五”铁路发展规划》提出,到2025年,铁路设施网络更加健全完善。
多层次铁路网络加快形成,路网覆盖范围进一步扩大,“八纵八横”高速铁路主通道基本建成,铁路运营里程达到16.5万公里。
此背景下,深度分析高铁施工技术,助力相关工程建设,有着重要的意义。
1 无砟轨道技术的概述从轨道的结构形式分类,主要分为以下类型:(1)CRTSⅠ型板式;(2)CRTSⅡ型板式;(3)CRTSⅢ型板式;(4)CRTSⅠ型双块式;(5)CRTSⅡ型双块式。
在实际应用中需要结合高铁的建设条件和标准,经过综合分析后,选择适宜的方案,并且遵循轨道施工的技术要求,做好严格的控制。
在轨道工程施工期间,严格按照无砟轨道技术的应用规范,完成各项建设工作,建设高质量的轨道,保障后期运行的安全。
2 高铁无砟轨道施工技术的应用要点2.1 案例概述以某高铁项目为例,全长大约为700公里,设计时速为350公里,为全国高铁网络中的重要组成部分,占据着重要地位。
随着CRTS双块式无砟轨道首件工程通过验收,工程全面进入到无砟轨道施工阶段。
现结合此工程实践,进行工程技术的应用分析。
2.2 双块式无砟轨道工艺CRTSⅠ型双块式施工工艺:主要是将事前预制达到质量要求的双块式轨枕,经过组装之后成为轨排,在轨道施工现场浇筑缓凝土,促使轨枕被浇入均匀连续的钢筋混凝土道床内部,同时要求适应ZPW-2000轨道电路。
CRTSⅡ型双块式施工工艺:采取现场浇筑混凝土的作业方式,将事前预制的质量达到要求的双块式轨枕,运用机械振动作业法,嵌入到均匀连续的钢筋混凝土道床内部,要求适应ZPW-2000轨道电路。
CRTSⅢ型无砟轨道板施工控制要点
CRTSⅢ型无砟轨道板施工控制要点摘要: CRTSIII型板式无砟轨道板是具有完全自主知识产权的、取得重大技术突破的中国高铁核心产品,与以往引进的日本CRTSⅠ型板式无砟轨道和德国CRTSⅡ型板式无砟轨道相比,具有结构简单、性能稳定、用料节省、施工便捷、功效相对提高等优点,可适用于时速300公里以上的铁路。
本文从产品结构、底座板施工、自密实混凝土施工等方面对CRTSⅢ型板式无砟轨道的施工重点进行了系统地阐述。
关键词:CRTSⅢ型轨道板底座板自密实混凝土1简介随着中国高速铁路(客运专线、城际铁路)建设的快速发展,研发具有自主知识产权的板式无砟轨道成套技术已成为体现我国高铁技术水平、彰显国家实力的当务之急,也是我国高铁技术走出国门所必须的。
铁道部于2009年在成都至都江堰城际客运专线,开展了具有完全知识产权的板式无砟轨道成套技术工程实验与设计创新工作,并取得了成功,于2010年12月正式定型为CRTSⅢ型轨道板。
CRTSIII型板式无砟轨道板与以往引进的日本CRTSⅠ型板式无砟轨道和德国CRTSⅡ型板式无砟轨道相比,具有结构简单、性能稳定、用料节省、施工便捷、功效相对提高等优点,可适用于时速300公里以上的城际铁路及严寒地区高铁。
本文以某高铁项目为例从产品结构、底座施工重点、自密实混凝土技术等方面对CRTSⅢ型板式无砟轨道的施工重点进行了系统地阐述。
2产品结构CRTSⅢ型板式无砟轨道总体结构方案为带挡肩的新型单元板式无砟轨道结构,主要由钢轨、扣件、预制轨道板、配筋的自密实混凝土(自流平混凝土调整层)、限位挡台、中间隔离层(土工布)和钢筋混凝土底座等部分组成。
轨道结构采用单元分块式结构,在路基、桥梁和隧道地段轨道板间均采用不连接的分块式单元结构。
底座板在每块轨道板范围内设置两个限位挡台(凹槽结构),底座板与自流平混凝土层间设置中间隔离层。
扣件采用WJ-8C型扣件。
3、控制要点3.1桥梁无砟轨道剪力筋安装控制要点剪力筋采要用砂轮机切割,安装时确保与基面呈垂直状态,套丝拧入旋入预埋套筒内,丝扣外漏不大于2P,安装完成后对扭力值检测,扭力不小于100N.m。
CRTSⅠ型板式无砟轨道施工工序控制要点
无砟轨道施工工序控制要点目前无砟轨道施工已进入冲刺阶段,为确保快速施工时无砟轨道工程质量,为使所有参建人员熟悉和掌握施工标准和控制要点,规范现场作业行为,项目部现制定《无砟轨道施工工序控制要点》,望各工区及下属无碴轨道施工队严格执行,将施工现场的质量管理工作做细、做优,确保无砟轨道施工有序,施工质量可控。
一、桥面接口验收控制要点1、桥面高程:允许偏差0,-20mm。
桥面高出部分进行凿除处理,确保底座板厚度。
2、桥面平整度:纵向平整度5mm/1m(按4条检查线,底座板中线两侧各0.8m左右处)。
非底座板范围桥面必须保持平整光滑,无修补空鼓问题存在。
3、相邻梁端高差:不大于10mm。
(高出部分应进行凿除处理)4、底座板范围桥面拉毛:拉毛范围准确,均在2.6m底座板范围内,不允许超出底座板,拉毛深浅均匀,无空白拉毛处,拉毛痕迹深度一般在3mm左右。
(未拉毛或拉毛不到位的采用人工凿毛处理)5、预埋套筒:套筒数量要够,预埋套筒应处于垂直状态,高程误差满足+2mm,-5mm要求,平面误差满足20mm要求,每个预埋套筒的连接螺栓可拧入深度必须满足2cm要求。
(对于套筒丢失或钢筋无法拧入的情况必须采用植筋处理,植筋深度不得小于15cm,外露长度不小于12cm。
)7、桥面清洁度:基本要求是桥面不得有油渍污染。
否则应在底座板施工前清洗干净。
8、桥面排水坡及泄水孔:桥面排水坡构成符合设计要求,桥面直排泄水孔篦子安装完成,曲排管泄水孔口篦子上方加设临时固定封盖(预留排水能力),全部泄水管道畅通二、无砟轨道板底座施工控制要点(一)模板工程1、施工前技术人员必须对工人进行全面的技术交底。
2、支模前必须按要求对支模点位及高程进行放样,根据底座板两侧的测量标记点位置及高程,确定模板安装几何位置,并依此挂线立模。
立模前沿底座板边线施做砂浆底座,砂浆底座顶标高为底座板模板底高程,以满足立模要求。
模板安装精度为平面(中线位置)2mm,高程0、-5mm,伸缩缝位置5mm,凸型挡台中心位置及间距2mm。
无砟轨道施工技术
无砟轨道施工技术无砟轨道施工技术是一种现代化的铁路轨道施工方法,主要应用于高速铁路及城市轨道交通建设中。
相比传统的有砟轨道,无砟轨道更具优势,能够提供更高的运行速度、更强的车辆稳定性和更低的噪音污染。
本文将介绍无砟轨道施工技术的原理、优点以及施工流程。
一、无砟轨道施工技术原理无砟轨道施工技术是在轨道基床上直接铺设轨道板,而无需使用传统的木质或混凝土轨枕。
这种施工方法主要依靠轨道板的几何形状和轨道板与基床之间的填料层来承载车辆荷载和分散压力。
无砟轨道施工技术的原理包括以下几个方面:1. 轨道板:无砟轨道施工中使用的轨道板通常由钢材制成,其截面形状可以是I型、箱型或其他形式。
轨道板的主要功能是承载轨道和分担车辆荷载。
2. 填料层:填料层是无砟轨道中起到关键作用的一层材料,可以是特殊的高强度、弹性较大的材料。
填料层能够均匀地分散压力,减少噪音和振动,保证轨道的稳定性和舒适度。
3. 基床:基床是无砟轨道的基础,通常是一层经过加固处理的土质或石料层。
基床的作用是提供良好的支撑和排水条件,防止轨道板下沉或移动。
二、无砟轨道施工技术的优点相比传统的有砟轨道,无砟轨道施工技术具有以下优点:1. 减少噪音污染:无砟轨道施工技术采用弹性填料层,能够有效减少车辆经过时产生的噪音和振动,提高居民的居住环境。
2. 提高运行速度:无砟轨道施工技术的轨道板具有更好的几何形状和更高的强度,能够提高列车运行的稳定性和安全性,从而实现更高的运行速度。
3. 降低维护成本:无砟轨道施工技术中没有传统轨枕的使用,减少了维护和更换轨枕的费用,在长期运营中能够显著降低运营成本。
4. 延长使用寿命:无砟轨道施工技术中使用的钢质轨道板具有较长的使用寿命,能够更好地抵抗疲劳和变形,提高轨道的耐久性。
三、无砟轨道施工的流程无砟轨道施工的主要步骤包括:1. 基床处理:根据设计要求,对基床进行平整和加固处理,确保轨道施工的稳定性和可靠性。
2. 铺设填料层:在基床上铺设一层特殊的填料材料,如高分子弹性材料或聚氨酯喷涂材料,填料层的厚度根据设计要求进行控制。
无砟轨道施工要点
无砟轨道施工要点学习无砟轨道施工这么久,今天来说说关键要点。
我理解无砟轨道施工的基础就是先得把底下的基础弄好,就像盖房子得有个稳固的地基一样。
这里的路基啊,得满足一定的密实度要求,要是这方面没做好,就容易出大问题。
我记得在学习做实验检查路基密实度的时候,那些数据啥的真的很让人头疼,不过你就想啊,这些数据就是检验路基是不是“身板硬朗”的标准,就像体检数据一样重要。
无砟轨道道床板的施工是很关键的一个环节。
这里钢筋的铺设就得多上心,钢筋间距、位置都得按照设计来。
我之前就老是搞错这个间距的标准,当时就在想,这数字怎么就这么容易混呢后来我就编了个小口诀来记钢筋间距的关键数值,这就好多了。
我总结对于这种很精准的数字要求,口诀记忆法很实用。
混凝土的浇筑也是个大要点。
混凝土的配合比非常重要,这就好比做饭时各种调料的比例。
我理解如果混凝土配合比不对,那么道床板的强度等指标就不达标。
在现场施工的时候,我看到工人师傅用搅拌机搅拌混凝土就跟面包师傅揉面似的,但是这个“面”要是配方不对可就全毁了。
还有混凝土浇筑的振捣环节也不能马虎,要振捣均匀,不然就容易出现蜂窝麻面这种缺陷。
对了还有个要点,防水层的施工常常会被忽略可这关系到轨道的寿命。
要是防水层没做好,水渗进去了轨道就容易被腐蚀啥的。
这就像给东西涂保护膜一样,保护膜要是有破洞了那里面的东西就容易坏。
我知道我对无砟轨道施工的理解还有很多不足的地方,不过施工现场是最好的学习平台。
多看看老师傅们操作,多看看那些已经做好的成功范例,参考《无砟轨道施工技术规程》里面有不少标准和技术要点的详细讲解。
总之,无砟轨道施工就是各种细节堆起来的大工程,每个细节都得认真对待。
无砟轨道施工安全规定(3篇)
无砟轨道施工安全规定无砟轨道是一种新型的轨道施工方式,其特点是在轨道上不设置砟石。
无砟轨道施工相较于传统的砟石轨道施工方式具有更高的工效和更好的施工质量,但同时也存在着一定的施工安全隐患。
为了保障无砟轨道施工的安全进行,制定相应的安全规定是非常必要的。
下面我将就无砟轨道施工的安全规定进行阐述。
1. 施工前准备1.1 施工人员必须经过专业培训,取得相应的上岗证书和合格证明,并熟悉施工要求和安全规范。
1.2 施工现场应设置明显的施工标志牌和警示牌,标明施工的区域范围和注意事项。
1.3 施工现场应进行必要的设备检查和维护,确保设备的正常运行和安全使用。
1.4 施工人员应佩戴个人防护装备,包括安全帽、防护眼镜、防护服、防尘口罩、防滑鞋等。
2. 施工区域安全措施2.1 施工现场周边应进行有效的围栏和警示线设置,明确划定施工区域。
2.2 施工区域内应清除杂物和障碍物,确保施工的通畅。
2.3 施工区域和施工现场应保持整洁,定期清理垃圾和杂物,避免触碰或跌倒。
2.4 施工区域内应设置紧急撤离通道,确保在发生紧急情况时人员能够迅速撤离。
3. 设备和机械安全要求3.1 设备和机械应经过合格鉴定和检验,并保持良好的工作状态。
3.2 设备操作人员必须接受专业培训,并持有相应的操作证书。
3.3 设备和机械的操作应遵循操作规程,并严禁超负荷操作。
3.4 设备和机械的安全防护装置必须完善、有效,并定期检查和维护。
4. 电气安全措施4.1 施工现场内所有电气设备必须符合国家标准并通过检测,电线电缆应有防护措施。
4.2 施工现场内应设置专用的电源开关和短路保护装置,确保施工现场电气的安全可靠。
4.3 电气设备的操作和维护必须由合格的电工负责,并定期进行检修和维护。
4.4 施工现场内严禁乱拉乱接电线,以及在有水泥、砂浆等湿润环境下使用电动工具。
5. 牵引供电安全措施5.1 牵引供电系统应符合国家标准,并经过必要的检测和鉴定。
5.2 牵引供电设备必须定期检查和维护,保持良好的工作状态。
无砟轨道施工质量控制
无砟轨道施工质量控制无砟轨道技术在铁路、城轨等领域的应用日益广泛,其构建的轨道具有噪音小、舒适性好、寿命长等优势。
然而,无砟轨道施工难度大、质量控制要求高,尤其在野外环境下更加困难。
本文将探讨无砟轨道施工的质量控制问题,并提出几点技术细节。
1.货物运输对无砟轨道的施工造成的影响在无砟轨道施工过程中,货物运输是一个关键因素。
如何保障货物运输在无砟轨道施工造成的负面影响最小化?首先,需确保施工现场安全有序,要对货物运输作出规划,减少运输产生的噪音对施工的干扰。
同时,对货物运输施加一定限制,避免对施工过程产生不必要的影响。
这样可以在施工过程中减少车辆行驶频率,避免车辆运行对施工地面造成的冲击和振动。
2.施工中轨道的质量控制轨道是无砟轨道的核心部件,其质量的好坏将直接影响轨道使用寿命和性能。
针对轨道质量的控制,施工单位需要严格执行品质标准,在施工过程中质量把关,避免施工中出现的问题在轨道长期使用中影响轨道性能。
在无砟轨道施工中,对于轨枕的施工,需特别注意细节,保证轨枕在铺设过程中的平稳程度和精度,从而避免施工质量问题。
3.注意施工过程中的环境和安全问题无砟轨道施工涉及到大量的作业人员和机械设备,这要求施工方需在环境和安全问题上有充分准备,确保安全施工。
此外,在野外环境下,由于阻力较大,施工的难度增大,施工过程中容易发生事故,施工单位需针对不同的环境因素进行预判和针对性的安全措施,制定合理的施工方案,确保施工过程中的人员和设备安全。
4.质量检测和保养在无砟轨道施工过程中,质量检测和轨道保养不可忽略。
在轨道施工之后,要对其进行质量检测,合格后才能完工交付使用。
此外,在使用过程中,也要进行定期的保养和检测,对轨道进行维护和保养,及时修复问题,延长轨道使用寿命,保障无砟轨道的使用效果。
综上所述,无砟轨道施工的质量控制涉及到环境、安全、施工细节、质量检测和保养等多方面的问题,需对每一个环节认真把控。
对于轨道施工来说,要严格组织,制定合理的施工方案和质量标准,确保施工过程安全有序,质量满足标准,从而达到轨道使用过程中的舒适性、安全性和耐久性。
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1 施工准备
1.1 人员培训
1.1.1 施工前必须对技术及施工作业人员进行室内培训,讲明各工艺要点、做法及各工序之间关系;必须严格履行施工作业交底制度。
1.1.2 通过建模拟试验段,进行测量、粗铺、精调、灌浆现场培训。
1.2 水泥乳化沥青砂浆型式试验
型式试验采用试验室通过的配合比并结合砂浆工艺试验同步进行,动态试验最终要形成砂浆设备搅拌流程,内容包括:
1.2.1 施工便道空行驶20~40km:
1.2.1.1 检测各计量系统精度是否满足要求;
1.2.1.2 其中每5~10km做一次调平试验。
1.2.2 施工便道满载行驶20~40km:
1.2.2.1 检测各计量系统精度是否满足要求;
1.2.2.2 检测干粉料级配是否发生改变;
1.2.2.3 其中每5~10km做一次调平试验。
1.2.3 采用同一配方,按照最大搅拌量,最小搅拌量,分别搅拌,并分别抽样检测搅拌砂浆成品物理及力学性能是否具有同一性或相似性。
1.2.4 采用同一配方,同一搅拌量,分别调整投料顺序、搅拌时间、搅拌速度,分别检测砂浆物理性能变化情况是否呈规律性变化。
1.2.5 在1.2.4款基础上,调至砂浆性能状态满足配合比设计要求,总结搅拌工艺,形成自动流程。
1.2.6 在1.2.5款基础上,采用同一配方、同一砂浆车连续灌注5块以上轨道板:
1.2.6.1 检测各系统工作情况是否正常;
1.2.6.2 检测每次灌板砂浆状态物理性能是否具有同一性或相似性。
1.2.7 调整配合比,重复第1.2.6款1~2次。
1.3 测量仪器和系统的检校
精调作业前一定要进测量仪器和标架的检校,当过程中发现意外时也要及时检校。
2 两布一膜铺设
2.1 铺设前桥面一定要经过高压清洗,清除残留附着突起物,防水层破裂处要进行修补。
2.2 在底座板范围内沿线路纵向两侧及中间各弹出宽30cm的粘合剂涂刷带,底层土工布可对接,中间薄膜及上层土工布不许对接。
2.3 土工布定制幅宽要至少大于
3.05m。
3 底座混凝土
3.1 按照施组划分作业,规划每个作业面内的施工单元布置,形成布置图,统计后浇带数量,作为对下交底内容,在桥面防撞墙对应位置应标明后浇带类别位置。
3.2 钢筋加工分线下钢筋笼加工及桥上绑扎连接两步进行。
3.3 线下加工要在加工模床上进行,钢筋笼完成后,在运往现场存放前,应在钢筋笼端头挂标识牌,分别注明方向、左右线、前后位置、及墩号。
3.4 桥梁上钢筋绑扎要注明跨缝处纵向钢筋变化情况,可事先在对应防撞墙上标明配筋种类、数量,方便材料准备和施工。
3.5 剪力齿槽处锚固钢筋和钢板要注意旋入速度和高度。
安装锚固螺栓的转动力矩为:Ma=140N.m,螺栓旋入速度至少为42mm。
3.6 后浇带钢板要注意焊缝质量和钢板变形情况,采用特制焊条和工艺,后浇带钢板安装完成后要保持锁紧螺母松开状态。
3.7 桥梁上禁止焊接作业。
3.8 混泥土浇筑注意入模温度不大于30℃。
浇筑时埋温差电偶。
一个浇筑
段之间混泥土必须一次完成,左右线同时浇筑。
侧模底部漏浆和后浇带端模跑浆是常见缺陷,要采取妥善措施。
后浇带端模在初凝后便拆除,及时修整凿毛处理。
3.9 底座混泥土的张拉连接要在混泥土温度小于30℃情况下才能进行,并
且尽量围绕20℃左右作业。
当温度在20℃~30℃之间时,只进行连接,无需张拉;当温度小于20℃时,要根据计算所得张拉量张拉连接器。
3.10 张拉时在曲线地段的临时端刺,要加装临时侧板,防止底座板在张拉进横向位移。
临时侧向挡块采用枕木配合钢板,两侧以防撞墙做支撑,中间支撑在两底座板之间。
4 轨道板粗铺
4.1 轨道板上桥前一定要进行检测,不合格轨道板禁止上桥。
同时要对轨道板清理:地板、承轨台面、扣件表面,灌浆孔疏通,在调节千斤顶位置处粘结非吸水性泡沫材料。
4.2 底座板表面高程复测并处理完毕,表面要进行高压清洗。
4.3 再次确认上桥前轨道板方向和装车顺序。
4.4 底座板上轨道板基准网放样完成且平差计算通过后才可进行轨道板粗铺。
相邻轨道基准点相对精度应满足平面位置±0.2mm,高程±0.1mm。
4.5 底座板上做好板号标识,方便时用墨线弹出轨道板边线位置,提高轨道板粗铺效率和精度。
粗铺后轨道板定位精度10mm。
4.6 相邻板缝宽度要严格控制,5cm左右。
4.7 在混凝土底座板上放置35mm×35mm×350mm的垫木,垫木质地要硬,每侧放置3个,分别在轨道板两头及板中。
4.8 粗铺时禁止强行撬动轨道板。
5 轨道板测量及精调
5.1 无咋轨道精调测量必须建立专项管理制度,分三级专人管理,要明确各级责任分工、作业要求。
按项目经理部测量协调人、项目分部测量协调人、作业班组三级组织管理。
测量数据的计算和管理是型板中的一个关键。
5.2 精调前再次检查粗铺精度,对明显偏差的轨道板,先调到一定精度范围内,再进行测量调整。
5.3 精调系统在上线使用前一定要进行标架检校。
硬件常数(强制对中三角架高度,小型三角支座棱镜高度),标架四脚平整度要进行检核和调整,再将必要的常数录入到程序中。
在使用过程中,如发现意外也要重复检校。
5.4 精调完成后要及时对已调整完成轨道板的评估测量,检查的任务是发现轨道板接缝处平面和高程上的误差超限情况以及轨道板中央的高程偏差,检查的目的首先是发现和避免轨道板精调引起的周期性误差,其次对施工队伍的作业精度进行检查。
检查使用精调系统的精调标架,全站仪和对中三脚架。
检查可使用CPⅢ网点,如果有可能的话也可以使用轨道基准点,然后开始检测。
5.5 对变形轨道板的处理。
工期容许的情况下,采取调整支点,使变形恢复。
工期不容许的情况下,重新打磨。
5.6 精调后立即安装压紧装置,场地要显著标识,配置跨线通道,禁止踩踏已精调轨道板。
6 水泥乳化沥青砂浆灌注
灌注作业前一定要对每班组作业人员进行线下实战练习和考核,做到砂浆车、砂浆性能、灌注工艺全面熟悉才能上岗。
6.1 封边前高压水枪彻底清理板底杂物。
6.2 横向采用封边干硬性乳化沥青砂浆或同性能的特种砂浆。
纵向封边普通砂浆,要采取措施防止砂浆侵入板底,封边前对封边部位一定要润湿处理。
6.3 灌浆口一定要加装灌浆筒,筒高度一定要高于板底最高侧10~15cm。
灌浆时对轨道板要覆盖保护。
6.4 封边后在砂浆初凝前,在轨道板四角和中间留出排气孔。
排气孔要紧粘板向上留出。
6.5 灌浆采用“慢-快-慢-补”四步法实施灌注。
6.6 加料站及移动加料设备。
考虑到材料对温度敏感性及必要的防离析保护,设备加料站作为中间储料机构,有利于保证砂浆品质。
移动砂浆加料设备作为备选方案要确保在保温隔热措施和防离析措施到位。
6.7 砂浆车的保养与清理。
砂浆车保养与清理对生产效率和砂浆质量都有较大影响,对影响计量、传输、密封等功能的部件一定要坚持维修保养和清洗制度。