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无缝线路温度力

第三节 线路纵向阻力和无缝线路温度力分布 3.1 接头阻力 3.2 扣件阻力 3.3 道床纵向阻力 3.4 长轨条的温度力分布 3.5 缓冲区轨缝的计算 回顾: 温度应力;温度力的计算公式 线路的纵向阻力; 思考: 当Pt小于PH时,轨缝大小是否发生变化? 当Pt等于PH时,轨缝大小是否发生变化? 当Pt大于PH时,轨缝大小是否发生变化? 准备知识二:道床纵向阻力r的性质 ①r为位移力,没有位移就没有r,单位N/cm或N/mm。 ②锁定后,有多长范围( l )的长钢轨产生了一定的位移,则在该范围内产生线路阻力( rl ) 。 3.4.1 基本温度力图 以锁定后,轨温下降为例,分析长轨节温度力分布与钢轨伸缩情况。 温度力图(以拉应力为正)——基本温度力图(轨温单向变化) 基本条件:钢轨内部温度力和钢轨外部阻力保持平衡 缓冲区 缓冲区 伸缩区 伸缩区 固定区 缓冲区 缓冲区 伸缩区 伸缩区 固定区 刚刚锁定时温度力图 T锁 T0=T锁 l Pt 缓冲区 缓冲区 伸缩区 伸缩区 固定区 T锁 T锁TT锁-ΔtH 轨温下降时温度力图 PH 轨温下降——接头阻力阻止钢轨缩短——在钢轨全长内产生温度拉力,其值等于接头阻力值 轨端温度力 即 T锁-TΔtH 缓冲区 缓冲区 伸缩区 伸缩区 固定区 T锁 T=T锁-ΔtH 轨温下降ΔtH时温度力图 PH 轨温下降至△tH时,接头阻力值为接头所能提供的最大阻力值 轨端温度力 即T锁-T=ΔtH 缓冲区 缓冲区 伸缩区 伸缩区 固定区 T锁 T 轨温下降值大于ΔtH时温度力图 TT锁-ΔtH PH r 轨温继续下降——接头无法提供的阻力部分由道床纵向阻力来提供 即T锁-T ΔtH 缓冲区 缓冲区 伸缩区 伸缩区 固定区 T锁 温度力达到最大温度拉力时温度力图 T=Tmin maxPt r rx x PH 下降至最低温度时,温度力Pt由接头阻力和在伸缩区范围(l)内的道床纵向阻力Pl提供。 即T锁-T =Δtmax ? 其中 △tmax——从锁定轨温算起,轨温的最大变化值,取 (Tmax-t0)、 (t0-Tmin) 中最大的一个(℃); 3.4.3 伸缩区长度 3.4.4 长轨节一端的伸缩量 缓冲区 缓冲区 伸缩区 伸缩区 固定区 T锁 ls PH r maxPt rls Ω B C A rx dx r PH L0/2 maxPt拉 r PH L0/2 3.4.5 标准轨一端的伸缩量 r L0/2 maxPt拉 r L0/2 Ω Ω H M G C B A O N F E D K l=L0/2 无缝线路中共几种类型的轨缝? 3.4.6 缓冲区轨缝的计算   按冬季轨缝不超过构造轨缝ag的条件,可算得预留轨缝a0上限 1)长轨与标准轨之间的预留轨缝计算方法 a上 缓冲轨 长轨条   按冬季轨缝不超过构造轨缝ag的条件,可算得预留轨缝a0上限 1)长轨与标准轨之间的预留轨缝计算方法 λ短缩 a上 缓冲轨 长轨条   按冬季轨缝不超过构造轨缝ag的条件,可算得预留轨缝a0上限 1)长轨与标准轨之间的预留轨缝计算方法 λ短缩 λ长缩 a上 ag 缓冲轨 长轨条 1)长轨与标准轨之间的预留轨缝计算方法 按夏季轨缝不顶严的条件,其下限为: a下 缓冲轨 长轨条 1)长轨与标准轨之间的预留轨缝计算方法 按夏季轨缝不顶严的条件,其下限为: a下 λ短伸 缓冲轨 长轨条 2)长轨与标准轨之间的预留轨缝计算方法 按夏季轨缝不顶严的条件,其下限为: a下 λ短伸 λ长伸 缓冲轨 长轨条 根据以上的分析,则预留轨缝a0为: 2)缓冲区中标准轨之间的预留轨缝与普通线路相同。 小结:基本温度力图;预留轨缝的计算 思考 (1)从最低轨温升到最高轨温的温度力图如何画? (2)为什么在无缝线路中提到温度力? 作业:课本p166 6.3 6.11

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