高速铁路综合接地-刘春阳ppt课件
高速铁路防雷与综合接地技术
入射波I0的两倍,即
I 2I0
I 一般地区,雷电流幅值超过
算
lg P I 88
的概率可按下式计
4)雷电流的波前时间、陡度及波长
雷电流的波前时间T1处于1~4us的范围内,平均为2.6us。 波长T2 处于20~100us的范围内,多数为40us左右。
我国防雷设计采用2.6/40us的波形;在绝缘的冲击高压试 验中,标准雷电冲击电压的波形定为1.2/50us
高速铁路 防雷与综合接地技术
主要内容
雷电的起源及主要参数 雷电对高速铁路的危害 防雷措施与作用 高速铁路防雷技术的发展 综合接地技术
1、雷电的起源及主要参数
11、、大雷自电然的中产的生雷电活动
在全球范围内,雷电发生频率是很高的,任何 时刻大约有2000个地点遇上雷暴,每秒钟就有上百 次雷电,每天约有800多万次雷电,一年中平均发 生30多亿次雷电,每次闪电在微秒级的瞬间释放出 约55kW.h的能量。
几个参数: 每级通道变化范围约3 ~ 200 m 平均速度约 1.5 10 7 cm/s 间隙时间约 30 ~ 125 us 每一级的推进速度约 5 10 9 cm/s 通道直径约 1 ~ 10 m 每一级的击穿方向是不确定的折线
3、雷电的产生
闪电通道: 流注先导不断地向地 面发展,从而形成多枝状的充满负电 荷(对负地闪)的通道,其中有一枝 是充满负电荷(对负地闪)的主通道, 称为电离通道或闪电通道,简称为通 道。
闪电的初始击穿: 在有积雨云存在的大 气中,积雨云的下部有一负电荷中心与其 底部的正电荷电荷中心附近局部地区的大 气电场达到104v/cm左右时, 则负、正电荷 之间的云雾大气会被击穿,负电荷向下中 和掉正电和,这时从云层下部到云底部全 部为负电荷区。
铁路综合接地系统 PPT课件
铁路综合接地系统
桥梁分类: 桥梁梁体的种类可分为简支箱梁、T梁、钢
桁梁等。 桥墩可分为明挖基础桥墩和桩基础桥墩。 还有一部分整体结构的桥梁,例如框架桥,
桥台等。 下面就针对各种不同类型的桥梁来分别介绍
桥梁综合接地系统。
铁路综合接地系统
桥墩综合接地设置
桥墩所有接地钢筋原则上利用非预应力结构钢筋, 并且钢筋截面积满足接触网最大短路电流要求,施工时 作出标识,便于检查。
铁路综合接地系统
五、通用图:通号(2009)9301铁路综合接地系统 六、通用图:通桥(2008)2321A-II无砟轨道后张法 预应力混泥土简支箱梁(双线) 七、通用图:通桥(2008)2322A-II无砟轨道后张法 预应力混泥土简支箱梁(双线) 八、通用图:通遂(2005)0301双线隧道复合式衬砌 九、通用图:通路(2008)8401铁路路基电缆槽
每跨梁起点处(小里程端)设置横向及竖向连接 钢筋,与接地端子可靠焊接。
图:无砟轨道箱梁综合接地
无砟箱梁应在梁体上表层(保护层)设置4条纵向接地钢筋,接 地钢筋分别设置在两侧挡砟墙处以及两块无砟轨道板间的1/3处 和2/3处。
图:无砟轨道箱梁综合接地
图:无砟轨道箱梁综合接地
有砟箱梁应在梁体上表层(保护层)设置3条纵向接地钢筋,接 地钢筋分别设置在两侧挡砟墙处以及梁体中心线处。
铁路综合接地系统
一、明挖基础(扩大基础)桥墩综合接地。
2.墩帽处设置两个接地端子。距离混凝土 面10cm。
3.墩身设置两根纵向接地钢筋,向上与墩帽接地 端子连接,向下与基地钢筋网L型焊接。
3.墩身侧面地面标高下200mm处设置一个测试 1. 基底底层用设接置地1端m*子1m,的与钢墩筋身网纵,向钢接筋地网钢筋连接。 应布满基底底面,距离外沿不大于70mm。
高速铁路综合接地技术概要
子间距170cm,与墩顶外侧和凹槽内侧各相距10cm; 5)桥台的接地钢筋布置形式与桥墩一致。
位连接构成铁路的一个等电位体。 综合接地系统由贯通地线、接地装置及引接线等构成,它以沿线两侧敷设的 贯通地线为主干,充分利用沿线桥梁、隧道、路基地段构筑物设施内的接地装置
作为接地体,形成低阻等电位综合接地平台。 距接触网带电体5m范围以内的金属构件和需要接地的设施、设备应接入综 合接地系统;距线路两侧20m范围以内的铁路设备房屋的接地装置应接入综合接
纵向钢筋可供利用时,可采用2根Φ12 mm钢筋代替1根Φ16 mm钢筋。(见图2) 2)梁端桥面板设横向钢筋、腹板设竖向钢筋与纵向钢筋焊接形成回路。
3)距离桥梁起点侧75cm的防撞墙、信号电缆槽、遮板、梁底分别预留接地端子与轨道、综 合贯通地线、栏杆或声屏障、桥墩接地钢筋连接在一起。接地端子仅在连续梁中间墩和起
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四川公路桥梁建设集团公司
(3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档 位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0.1
档位。 (4)通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明 接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当 检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地 电阻指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表 指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢
高速铁路综合接地
2.2桥梁桩基础接地极设置
1、每根桩基中的外层结构钢筋中, 选用一根通常的结构钢筋作为接地 钢筋,并在承台中将所有桩基中的 接地钢筋进行环接。 2、墩身选用两根竖向结构钢筋,上 端与顿顶接地端子连接,下端与环 向钢筋可靠连接
2.3 桥梁扩大础接地极设置
扩大基础接地钢筋设置
1、基地底层设置一层钢筋网作为水平接地 极,水平接地极为1×1m的钢筋网格,选用 直径≧16mm的钢筋。 2、水平接地极钢筋网格中部“十”字交叉钢筋 节点采用“L”型焊接。水平接地极外缘距混凝 土表面不大于70mm。 3、墩身选用两根竖向结构钢筋,上端与顿 顶接地端子连接,下端与环向钢筋可靠连接。
目录
1、综合接地概述 2、桥梁综合接地 3、隧道综合接地 4、路基综合接地 5、车站综合接地 6、预留、预埋
1、综合接地概述
1、综合接地的组成:利用桥梁、隧道、路基接触网基础等构筑物设施内接地装置做为接地体,形 成低阻值电位接地平台。
2、综合接地的作用:主要针对雷击、电磁干拢、牵引供电对客专线设施、人员的侵害。做到有强 电磁侵入时、能够在侵入点处最小的范围内将入侵的有害电量安全地释放到大地中。
3.1 Ⅰ、Ⅱ级围岩有底板钢筋的隧道及明洞地段
1、间隔一个模板台车,利用隧道底板的下层结构钢筋作为接地极。 2、用专用连接钢筋将接地极分别与两侧电缆槽侧壁处的纵向接地钢筋连接。
1、选择底板下层结构钢筋 1m×1m的钢筋网,中部十 字交叉点L型焊接。 2、外围钢筋闭合L型焊接 3、截面积满足最大短路电 流要求。≧16mm。
纵向接地钢筋在作业段内可不连接
3.4 隧道滑道槽安装准备工作
• 1、按照隧道弧度现场制作一个工作台,长约4m ,宽约1m,做为滑道槽安装的工作平台。
铁路综讲义合接地工程设计(PPT83页)
• 5、综合接地主要设计原则
• (1)综合接地系统以沿线两侧敷设的贯通地线为主干,充分利用沿线桥 梁、隧道、路基地段构筑物设施内的接地装置作为接地体,形成低阻等电 位综合接地平台。
• (2)距接触网带电体5m范围以内的金属构件和需要接地的设施、设备应 接入综合接地系统。
• (3)距线路两侧20m范围以内的铁路设备房屋的接地装置应接入综合接 地系统。
3、主要设计依据及参考标准 (1)《客运专线综合接地技术实施办法(暂行)》
(铁集成【2006】220号) (2)《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》
(铁建设【2007】39号) (3) 铁路工程建设通用参考图《铁路综合接地系统》
(通号(2009)9301) (经规标准【2009】62号《铁路综合接地系统》通用参考图局部修改通
物中的非预应力结构钢筋作为自然接地体。为防止对预应力钢筋的影响,预 应力钢筋不应接入综合接地系统。 • (3)接地装置应通过结构物内预埋的接地端子与贯通地线可靠连接。接地 端子应直接浇筑在混凝土结构内,表面与结构面齐平。 • (4)构筑物内兼有接地功能(含连接)的结构钢筋和专用接地钢筋应满足 接触网短路电流要求。当结构钢筋的截面不满足要求时,可将相邻的二根钢 筋并接使用(无需改变钢筋的间距)或局部更换满足截面要求的结构钢筋。
有效降低桥梁地段综合接地系统的接地电阻; • (3)利用桥梁上表层的局部纵向结构钢筋做接触网闪落保护接地装置; • (4)在桥墩顶帽及桥梁底部、电缆槽底部、护栏基础上部、防护墙侧面适
当位置预置接地端子,并与接地装置钢筋可靠焊接利用桥梁上表层横向结 构钢筋实现两侧贯通地线的横连; • (5)通过L型连接器将贯通地线与电缆槽底部接地端子连接,从而实现桥 梁接地装置与综合接地系统间的等电位连接。 • (6)桥梁上有接地需求的设备设施均通过预置的接地端子实现接地连接。
铁路综合接地系统工程概述(ppt 38张)
的,一是保证人身安全,二是保证设备安全。综合性表现在该系统提供
了沿线建筑物、构筑物的防雷接地、强弱电设备的工作接地、保护接地 、防过电压接地、防静电接地、屏蔽接地等,几乎涵盖了铁路沿线一定
范围内所有的系统设备接地和防雷接地。
• 所涉及到的专业包括信号、通信、信息化、电气化、电力、机械、桥 梁、隧道、路基、站场、无砟是指除上述构筑物设施及系统设备以外,需要防护的设施 接地,以确保人身安全。主要包括: 1、铁路沿线处于接触网带电体5m范围内的金属构件,如车站站台上的 金属栏杆、雨棚柱、给水管道的阀门和设备的金属外皮、路基两侧的金 属隔离栅栏等。 2、由导电材料构成的声屏障及金属支架。 3、跨电气化铁路的建筑物及构筑物外露的金属防护栅网及护栏应单独接
再就近与综合接地系统连接。
3)沿线长途通信电缆、电缆槽支架、漏泄电缆悬吊钢索等的接地。 4)无线通信基站及区间中继设备的杆塔等的接地装置应单独设置,达到
要求后可就近接入综合接地系统。
(3)牵引供电系统接地 此类接地设计主要是为满足牵引供电系统设备接地的需要,包括以下主 要部分:
1)PW线或NF线与轨道的连接必须通过扼流变压器或空心线圈中性点连 接。贯通地线与信号轨道电路完全横向连接线的连接点、PW线或NF线 的引下线与扼流变压器或空心线圈中性点连接点宜在同一里程。 2)牵引变电所应采用不少于两回独立的架空回流线或回流绝缘电缆(线 )经扼流变压器中性点与钢轨相连接,并将回流线引入牵引变电所。回 流电缆(线)的截面应满足另一回电缆(线)故障情况下的最大载流量 需要。 3)牵引网中的防雷接地装置在贯通地线上的接入点与其他设备在贯通地 线的接入不应共用同一接地端子。
4)桥梁上部设置的接触网闪络保护接地钢筋。 5)隧道二次衬砌内设置的接触网闪络保护接地钢筋。
综合接地 学习课件
综合接地交底材料一、设计依据:1.铁运〔2006〕26号《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》。
2.铁建设〔2007〕39号《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》。
3.“鉴信[2007]96号”文《关于印发<铁路防雷、接地工程设计专业分工及文件编制研讨会议纪要>的通知》。
4.“通号(2009)9301”《铁路综合接地系统》通用参考图(第三版)。
二、参考文件铁道部鉴定中心编著《铁路综合接地和信号设备防雷系统工程设计指南》。
三、设计范围综合接地的设计范围为吉珲铁路起点吉林站城际场(长吉DK126 +590)至珲春站(DK362+200),包括延吉西动车存车场。
其中客专正线范围内线路按综合接地要求设置贯通地线及桥、隧、路基地段接地设施,普速范围内相关改建工程不设置综合接地系统,各专业接地按分散接地设计。
四、综合接地的历史沿革我国国家铁路原来一直沿用苏联的铁路标准,铁路沿线各专业采用分散接地的方式,该方式存在实施方便,对接地电阻值要求不高等特点,但也存在着设施分散,各种地线之间隔离间隔不够,接地效果不佳的缺点。
伴随着技术的发展,综合楼宇、地铁等构筑物普遍采用了综合接地的技术措施。
国家铁路首先在秦沈客专的建设中采用了信号工程的综合接地(小综合),之后在普速铁路的自动闭塞工程中敷设了信号专用贯通地线,取得了良好的接地效果。
伴随着高速铁路的发展,铁道部组织了综合接地系统的深入研究和现场测试后,在工程中全面开展了综合接地工程的实施。
该方式通过将铁路线路两侧附近20m范围以内的其它铁路设施(如隔离栅栏、声屏障等)的接地装置,以及距接触网带电体5m范围内需接地的构筑物、设备接地装置,就近接入综合接地系统,实现铁路沿线设施等电位连接。
综合接地系统已在石太、京津城际、武广、合宁、合武、甬台温、温福、福夏、哈大、长吉等项目中实施。
五、设计原则及总体技术要求1.综合接地系统以沿线两侧敷设的贯通地线为主干,充分利用沿线桥梁、隧道、路基地段构筑物设施内的接地装置作为接地体,形成低阻等电位接地平台。
高速铁路综合接地
接地故障诊断与处理
诊断方法:使用接地电阻测 试仪、电压表等设备进行测 量
处理措施:修复接触不良、 更换短路或断路的设备、调
整接地电阻等
接地故障类型:接触不良、 短路、断路等
评估标准:接地电阻值、接 地电流、接地电压等指标是
否符合规定要求
检测与评估周期安排
接地电阻测试线:使用测试线进行 测量
接地电阻测试软件:使用软件进行 数据分析和评估
接地效果评估标准
接地电阻:测量接地电阻,确保其 符合规定要求
接地电流:测量接地电流,确保其 符合规定要求
接地电压:测量接地电压,确保其 符合规定要求
接地线长度:测量接地线长度,确 保其符合规定要求
接地线材质:检查接地线材质,确 保其符合规定要求
接地装置安装
接地装置类型:铜 质接地棒、接地线、 接地网等
安装位置:轨道两 侧、站台、隧道等
安装方法:钻孔、 埋设、焊接等
安装要求:接地电 阻符合标准,接地 线连接牢固,接地 网覆盖范围广等
施工质量控制
施工前准备: 检查材料、设 备、人员等是
否符合要求
施工过程控制: 严格按照施工 方案和规范进 行施工,确保
定期检测:每 半年进行一次全 Nhomakorabea检测特殊检测:在 恶劣天气、自 然灾害等特殊 情况下进行检
测
评估周期:每 年进行一次综
合评估
评估内容:包 括接地电阻、 接地电流、接 地电压等指标
案例一:京沪高铁综合接地工程
工程概况:京沪高铁是中国第一条高速铁路,全长1318公里,连接北京和上海。
接地方式:采用综合接地方式,包括钢轨、接触网、通信信号等系统的接地。
高铁综合接地系统PPT课件
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中国交通股份有限公司
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某高铁350Km/h铁路客运专线
3.2 桥墩及基础接地设置 3.2.1 桩基础桥墩接地设置 1)在每根桩中设置一根通长接地钢筋,上下两个接地钢筋通过闪光对焊和帮条 焊联接,满足焊缝要求,并在这根接地钢筋顶端焊一根短钢筋做为日后寻找的标 记; (见图5) 2) 桩中的接地钢筋在承台中采取环接方式,把每根桩的接地钢筋通过与承台底层 环接钢筋焊接形成一个回路,施工时应对接地钢筋采用刷上油漆作标识,便于检 查;(见图6) 3) 每个桥墩选取纵向靠大里程外侧两根间距1.7m的竖向钢筋作为接地钢筋,一端 与承台底层环形接地钢筋焊接,另一端与墩帽处的接地端子相连; 4) 接地端子每个桥墩设置2个,其位置设在桥墩终点侧立面,两个接地端子间距 170cm,与墩顶外侧和凹槽内侧各相距10cm; 5) 桥台的接地钢筋布置形式与桥墩一致。
某高铁350Km/h铁路客运专线
高速铁路
综合接地系统
2011年5月12日
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某高铁350Km/h铁路客运专线
主要内容
➢ 综合接地系统构成 ➢ 桥梁综合接地设置 ➢ 路基综合接地设置 ➢ 隧道综合接地设置 ➢ 综合接地测试方法 ➢ 结束语
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某高铁350Km/h铁路客运专线
一、综合接地系统构成
铁路综合接地系统 定义
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某高铁350Km/h铁路客运专线
3.4 两侧贯通地线间的横向连接
1)长度超过1000m的路基地段,每间隔500m左右将上下行贯通地线连接一次 2)长度为500~1000m的路基地段,在路基段中间将上下行贯通地线连接一次 3)长度小于500m的路基地段,不考虑贯通地线的横向连接; 4)横向连接线的规格、埋设深度、埋设工序及工艺与贯通地线相同。
高速铁路安全监控系统ppt课件
① 车辆倾覆系数D 〔2〕我国关于铁道车辆横风气动特性及防风措施的研
讨 ①新疆地域大风对铁路行车的影响 ②车辆横风气动特性现场测试与风洞实验 ③铁路挡风墙合理高度
〔3〕日本车辆横风气动特性及防风措施研讨简 介
①强风对策
车辆、轨道参数、特性
车站 综合信 息系统
车站 综合信息系统
PTR PTR PTR PTR PTR PTR PTR PTR PTR PTR PTR PTR
区间1 区间2 列车—地面无线通讯系统表示图
〔9〕长大隧道平安系统与平安台 控制的内容主要包括:
火灾检测,定点灭火设备; 通风、排烟、防火门设备; 排水及其检测设备〔涌水流量、水量变化、水压监测〕
台
综合调度中心(防灾平安监控台)
车站综合信息系统
牵引变电所综合自动化系统 通讯信号机械室综合自动化系统
平安监控主机(或RTU) RS232
地震监测子 系统
室内采集机(EMS-1)
RS422 室外采集机(EMS-1) 智能门禁
1# 门 2# 门3#
门
温 湿 离 火 感 水 围 备 备 备 1# 2# 3#
院属二级单位新干线安全设备控制关系示意图地震监测系统保护接地开关列车防护开关侵入限界警报装置轨温监测系统风雨水位监测架线短路停电轨道短路断线继电器无激励院属二级单位高速铁路综合调度中心防灾安全中央处理子系统高速铁路专用通信网站间通信网络移动设备信息lan非实时处理信息专线实时处理信息高速铁路车站综合信息网高速铁路专用通信网区间一车站通信网络移动设备信息lan非实时处理信息专线实时处理信息车站安全实时控制系统移动设备采集信息固定设备采集信息安全监控信息采集系统安全监控系统信息传送的基本结构院属二级单位防灾安全监控台工作内容自然灾害风雨洪水监测系统与安全台设于综合工区或监测站内设于综合维修段综合工区内综合调度中心防灾安全监控台车站综合信息系统雨量及洪水监测子系统中央装置rtu数据终端电力调度台动车底调度台综合维修调度台旅客服务调度台地方气象台站行车调度台列车运行计划调度台院属二级单位地震监测系统与安全台防灾安全监控台车站综合信息系统震感柜地震检测报警装置主断路器行车调度台动车底调度台综合维修调度台列车运行计划调度台电力调度台旅客服务调度台综合维修段院属二级单位钢轨温度监测系统与安全台传感器大气温度传感器空气湿度传感器风力传感器信号传输设备信号处道床状态信息输入设备信息显示信息传送报警装置记录仪综合维修段调度车站综合信息系统综合调度中心防灾安全监控台行车调度台列车运行计划调度台综合维修调度台电力调度台动车底调度台旅客服务调度台院属二级单位路基安全监测系统与安全台综合调度中心防灾安全监控台车站综合信息系统综合维修段安全监控雨量计深层沉降仪沉降板或水杯深层侧斜仪孔隙水压力计侵入物自动报警装置数据转换及传送器主控制器综合维修工区摄像机行车调度台列车运行计划调度台综合维修调度台电力调度台动车底调度台旅客服务调度台牵引供电通信信号室安全监控系统与安全台综合调度中心防灾安全监控台牵引变电所综合自动化系统通信信号机械室综合自动化系统安全监控主机或rtu地震监测子系统rs232rs422室内采集机ems智能门禁室外采集机ems移动设备本线及跨线列车自诊断信息与安全台列车地面无线通讯系统示意图综合调度中心防灾安全监控台车站综合信息系统车站综合信息系统车站综合信息系统ptrptrptrptrptrptrptrptrptrptrptrptr区间1区间2综合信息系统长大隧道安全系统与安全台控制的内容主要包括
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3.5 预埋滑道槽施工工序
• 1、将两根滑道槽放置在工作台上,根据设计要求调整轨 槽间距,用扁钢或钢筋焊接牢固。防止滑道槽在二衬混凝 土振捣时出现不平行。从滑道槽侧面引处1根接地钢筋至 模板边缘,用于滑道槽接地,跟二衬纵向接地钢筋焊接, 同时将轨槽固定点泡沫扣除。
• 2、滑道槽在模板台车上定位:将事先焊接好的成组轨槽 通过T型螺栓固定在模板台车上,将T型螺栓放入滑道槽, 水平旋转90°,扭紧螺母。
• 3、台车移动到指定位置,顶升模板到位,将预留的滑道 槽接地钢筋与二衬纵向接地钢筋可靠焊接。
• 4、浇注二次衬砌混凝土
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3.6 滑道槽吊住安装位置计算
• 1、按照12m模板台车举例计算
• (1)如果设计时已经考虑模板台车的搭接 长度,施工时加工的模板台车实际加工长 度12m即可。接触网吊住间距4×(12-0.1 )=47.6m。
旁设备、设施接地。
2、车站咽喉区进站出站信号机位置处的电力电缆槽侧壁分别设置1个路基个桥隧型接地端子,供无砟轨道板及附近金属设施就近接地。
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车 站 站 台 投 影 关 系 图
基 本 站 台 平 面 图
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与环形接地网连接平面图.
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3、曲线段,同排支柱连线应与线路 切入面平行 。
4、基础顶面高程控制 。
5、基础距线路中心线侧面限界,接触 网支柱基础中心放样,应向线路外侧 调1-2cm,防止施工出现负偏差,导 致侵线。
6、CP3桩的位置和接触网的坠陀是否 冲突,CP3桩与接触网拉线应在同侧。
7、接地端子高出路基防水面10cm。
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目录
1、综合接地概述 2、桥梁综合接地 3、隧道综合接地 4、路基综合接地 5、车站综合接地 6、预留、预埋
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1、综合接地概述
1、综合接地的组成:利用桥梁、隧道、路基接触网基础等构筑物设施内接地装置做为接地体,形 成低阻值电位接地平台。
2、综合接地的作用:主要针对雷击、电磁干拢、牵引供电对客专线设施、人员的侵害。做到有强 电磁侵入时、能够在侵入点处最小的范围内将. 入侵的有害电量安全地释放到大地中。 2
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纵向接地钢筋在作业段内可不连接
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3.4 隧道滑道槽安装准备工作
• 1、按照隧道弧度现场制作一个工作台,长约4m ,宽约1m,做为滑道槽安装的工作平台。
• 2、在台车模板上开孔,根据设计提供滑道槽在衬 砌中的埋设位置及间距,确定在台车模板上的开 孔位置。安装长2.5m滑道槽,每根滑道槽槽安装 需要在台车上开定位孔3个,开孔位置在2.5m轨 槽的两个端头和拱顶。每组滑道槽开孔6个;安装 长1.5m轨槽需在台车模板上开孔2个,开孔位置 在安装滑道槽的两个端头,每组滑道槽开孔4个。
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接地钢筋焊接示意说明
焊缝宽度不小于4mm
L型引出焊
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“十”交叉焊
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3、隧道综合接地
(1)Ⅰ、Ⅱ级围岩有底板钢筋的隧道及明洞 地段,利用底板下层的结构钢筋做为接地极。
(2)Ⅲ级围岩隧道,利用锚杆和专用环向钢 筋做为接地极。
(3)Ⅳ、Ⅴ级以上围岩隧道,利用锚杆、刚 拱架做为接地极。
(4)抗水压衬砌及全封闭衬砌瓦斯隧道,利 用仰拱填充层间隔一个台车位置设置一处钢 筋网做为接地极。
3.3 隧道二次衬砌接地钢筋设置
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上下行交错布置引出端
1、利用二次衬砌的内层 纵环向结构钢筋作为接触 网断线保护接地钢筋。 2、接触网线垂直向上在 拱顶的投影线两侧以0.5m 为间隔,各选3根纵向结构 钢筋作为接地钢筋。 3、上述投影以线两侧各 1.5m外的其他位置,以1m 为间隔,选纵向结构钢筋。 4、每个台车中部选择一根 环向钢筋作为环向接地钢筋。 5、每个作业段内的环向接地 钢筋与两侧通信、信号电缆 槽靠线路外缘的纵向接地钢 筋连接。 6、板间纵向接地钢筋之间断 开,发生强电磁侵入时电流能 在最小范围内将电流释放到大 地。
2.2桥梁桩基础接地极设置
1、每根桩基中的外层结构钢筋中,
选用一根通常的结构钢筋作为接地
钢筋,并在承台中将所有桩基中的
接地钢筋进行环接。
2、墩身选用两根竖向结构钢筋,上
端与顿顶接地端子连接,下端与环
向钢筋可靠连接
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2.3 桥梁扩大础接地极设置
扩大基础接地钢筋设置
1、基地底层设置一层钢筋网作为水平接地 极,水平接地极为1×1m的钢筋网格,选用 直径≧16mm的钢筋。 2、水平接地极钢筋网格中部“十”字交叉钢筋 节点采用“L”型焊接。水平接地极外缘距混凝 土表面不大于70mm。 3、墩身选用两根竖向结构钢筋,上端与顿 顶接地端子连接,下端与环向钢筋可靠连接。
与接触网拉线底板冲突
距梁段85cm位置设置横向接地钢筋。
作用:一、使梁纵向接地钢筋与墩身接地钢筋过渡;二、防撞墙侧壁接地端子是与
轨道板接地端子连接;三、通信信号电缆槽内接地端子是与贯通地线相连;四、外侧
竖墙接地端子与声屏障相连(有声屏障地.段)。
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预 制 梁 综 合 接 地 平 面
连
续
梁
综
合
接
地
平
• 1、过轨管保证15 D钢管直径的弯曲半径; • 2、管口注意封堵不能堵塞过轨管; • 3、电缆槽时将过轨管引致相应电缆槽。
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4. 路基综合接地 4.1路基接触网综合接地
1、路堤、土质及软质路堑地段贯通地线埋设与通信信号电缆槽下,距机床 底层顶面-30~40cm处。 2、硬质路堑地段贯通地线埋设与通信信号电缆槽下20cm。
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4.2路基声屏障基础接地
路基声屏障大多数设计成桩基础形式,所以基础锚杆可以不设。利用桩基础结构 钢筋作为接地钢筋,通过圈梁的纵向钢筋. 连接。设置数量为20—30m设置一道。31
5、车站综合接地
一、咽喉区路基地段接地设计
1、每个基础网基础处的通信信号电缆槽内间隔0.5m设置2个路基型接地端子。供轨
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七、接触网 硬横梁螺栓 不在一条直 线上。
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雷电危害
• 1、雷电的热效应; • 2、雷电的冲击波效应; • 3、雷电的静电感应; • (1)在建筑物顶部金属体的静电感应; • (2)在架空线上的静电感应;沿线路传播
影响线路上信号设备; • (3)电磁感应。放电过程会在闭合回路感
应过电势。
• 原因分析:没有按照上述工序控制滑道槽施工, 只是通过简单的点焊将滑道槽固定在模板台车上。 二衬混凝土浇注过程中导致滑道槽跑位。
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3.8 隧道吊柱
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3.9 隧道内锚段关节
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3.10 隧道下锚。
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3.11隧道综合洞室综合接地
洞室综合接地平面图
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洞室综合接地立面图
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3.12 隧道过轨管
• (2)如果设计计算时没有考虑模板台车的 搭接长度,施工时加工的模板台车实际长 度12.1m。接触网吊住间距 4×12=48m。
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3.7预埋滑道槽可能存在问题及原因分析
• 1、滑道槽间距超出设计及规范要求。设计 要求预埋槽道间距偏差±10mm。实际偏差 最大达到±60mm。
• 2、两条滑道槽跑位严重成“八”字型、滑 道槽欠深到50mm,最大达到70mm、漏设 一条滑道槽、漏设一组滑道槽。
防护层; 3、在接触网基础处及路桥过渡段路基尾端的电缆槽,设置Ⅱ型电缆槽。
放置从贯通地线引出的路基型接地端子。
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五、电缆井 在路基与桥 梁过渡段设 置方式,采 用电缆井进 行转换。在 每个桥梁两 段设置电缆
井。
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六、分支槽道 1、本图适用于所、厅, 基站分支槽道施工,不 适用与中继站分支槽道 施工。 2、中继站至少需要分别 修2条分支槽道。 电缆槽下方要做砂浆保 证电缆槽在路基边坡上 稳定。 3、较宽的电缆槽应对应 电力过轨管。 4、如有混凝土挡墙的地 方需砌筑锥坡。5、保证 电缆槽平滑过渡。 6、过水沟下方应采用混 凝土现浇底板。
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3.1 Ⅰ、Ⅱ级围岩有底板钢筋的隧道及明洞地段
1、间隔一个模板台车,利用隧道底板的下层结构钢筋作为接地极。 2、用专用连接钢筋将接地极分别与两侧电缆槽侧壁处的纵向接地钢筋连接。
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1、选择底板下层结构钢筋 1m×1m的钢筋网,中部十 字交叉点L型焊接。 2、外围钢筋闭合L型焊接 3、截面积满足最大短路电 流要求。≧16mm。
面
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桥面接地端子设置平面图
桥梁接触网基础与桥梁接地钢筋焊接
防撞墙综合. 接地示意图
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桥梁声屏障接地示意图
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2.2 T梁综合接地设置
1、中间两片梁设置与顿顶接地端子连接的钢筋,向上与横向钢筋连接。 2、两边两片梁设置与贯通地线连接的接地端子。与设备连接的接地端子。 3、预制梁时将接地钢筋做明显标记,做. 梁的接缝时,将接地钢筋横向连接。 8
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接触网坠砣与CP3冲突事例
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三、路基过轨施工注意事项
1、过轨管高出电缆井井底标高10cm以上;电缆井内积水灌入过轨管。 2、过轨管之间需有一定间隙5cm以上;过轨管能完全被混凝土包封。 3、施工过程中及施工完成后要注意管口封堵。
四、贯通地线施工注意事项
1、贯通地线路基地段在电缆槽下方40cm,路堑地段电缆槽下方20cm; 2、贯通地线需采用沙或细粒土防护。石子的棱角在碾压过程中破坏电缆
2、桥梁综合接地
(1)、梁体接地装置 (2)、基础接地极 (3)、桥梁声屏障接地装置 (4)、跨线桥接地装置 (5)、框架桥、涵接地设置 (6)、梁体接地端子与墩顶接地端子连接