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第九节-接触网线岔布置及理论分析
10.4 无交叉线岔“三区”的确定 10 无交叉线岔的布置 第九节 接触网线岔布置及理论分析 10.4 无交叉线岔“三区”的确定 10 无交叉线岔的布置 第九节 接触网线岔布置及理论分析 10.4 “三区”的确定 10 无交叉线岔的布置 第九节 接触网线岔布置及理论分析 正线进渡线的始触区 10.4 “三区”的确定 10 无交叉线岔的布置 第九节 接触网线岔布置及理论分析 侧线进正线的始触区 11 锚段关节式无交叉线岔 锚段关节式线岔主要应用于两条正线间的渡线道岔,其典型布置如下图所示。图中,渡线电分段采用了四跨绝缘锚段关节形式,避免了采用分段绝缘器产生的硬点影响。 第九节 接触网线岔布置及理论分析 图中1关节和5关节为四跨非绝缘锚段关节,2 关节和4关节为五跨非绝缘锚段关节(相邻2支悬挂各形成一个锚段关节)。 第九节 接触网线岔布置及理论分析 11 锚段关节式无交叉线岔 图中的导向支接触悬挂相对于另一正线而言又为侧线支接触悬挂,侧线支接触悬挂相对于另一正线而言又为导向支接触悬挂,从B柱到c柱的区域为正线和侧线之间的转换区域(五跨关节的中心跨)。 第九节 接触网线岔布置及理论分析 11 锚段关节式无交叉线岔 图中的布置形式基于侧线(或渡线)有电分段要求,如果侧线无电分段要求,导向支接触悬挂可在经过c柱并在D柱过渡后下锚。 第九节 接触网线岔布置及理论分析 11 锚段关节式无交叉线岔 当列车在正线上运行时,受电弓不与侧线支接触线接触,但在1 关节和2 关节处与导向支接触线存在转换过渡关系; 第九节 接触网线岔布置及理论分析 11 锚段关节式无交叉线岔 当列车由正线驶入侧线时,受电弓首先在1 关节处由正线接触线过渡到导向支接触线,然后在2 关节处(B柱到c柱之间)由导向支接触线过渡到侧线支接触线,经过c柱以后完全驶离道岔进入侧线运行; 第九节 接触网线岔布置及理论分析 11 锚段关节式无交叉线岔 当列车由侧线驶入正线时,受电弓首先在2 关节处(C柱到B柱之间)由侧线支接触线过渡到导向支接触线,经过A柱以后在1 关节处再由导向支接触线过渡到正线接触线,进而完全转入正线运行。 第九节 接触网线岔布置及理论分析 11 锚段关节式无交叉线岔 11 锚段关节式无交叉线岔的布置 第九节 接触网线岔布置及理论分析 第九节 接触网线岔布置及理论分析 7、交叉线岔的布置 7.5 道岔区接触网的立面布置 支持定位点I处接触线的抬升可通过下式进行计算 第九节 接触网线岔布置及理论分析 7、交岔线岔的布置 7.5 道岔区接触网的立面布置原则 在定位悬挂点I处,正线接触线按正常接触线高度设计(250km/h以上抬高10mm),侧线接触线抬高约150mm,使该点处侧线接触线位于受电弓的动态包络线以外。 在交叉点,正线接触线相对于正常高度抬高10mm,侧线接触线相对于正线接触线抬高20mm(相对于正常值抬高了30mm); 第九节 接触网线岔布置及理论分析 7、交岔线岔的布置 7.5 道岔区接触网的立面布置原则 在定位悬挂点II处,正线接触线按正常高度设计,侧线接触线比正线接触线高30mm,与交叉点处高度一致。 侧线在定位I点与交叉点之间按抛物线抬高,在线间距500~600 mm范围内设交叉吊弦一组,使始触区附近2支接触线能够同步抬升。 第九节 接触网线岔布置及理论分析 8、关于交叉线岔的标准定位问题 图中,O为两接触线交叉点; Ls为交叉点两线路中心线间距; Lo为定位点两接触线的间距; L为支柱定位处两线中心线的间距。 由此可以的出:定位柱的位置是一个可变的,主要取决于拉出值和两线在定位点的间距。 如 拉出值取375mm,两接触线间距为150mm,则定位柱位于线间距600mm处,即所谓标准定位。若加大接触线间距为300mm,则定位柱位于线间距400mm处。 8.1 定位柱位置 第九节 接触网线岔布置及理论分析 8、交叉线岔标准定位问题 8.2 单开道岔标准定位的描述 定位支柱位于道岔导曲线外侧两线间中心距600 mm处,交叉点位于道岔导曲线两内轨轨距630~760 mm的横向中间位置处,即两线路中心间距为810~680 mm的横向中间位置处。 两接触线相交于道岔导曲线两内轨轨距为630~760 mm的横向中间位置处,施工偏差为±50 mm; 第九节 接触网线岔布置及理论分析 8、交叉线岔标准定位问题 8.3 单开道岔标准定位的不足 支柱纵向位置缺乏变通余地 实际上纵向位置稍做调整也可以满足交点的要求。规定道岔定位柱的位置正是为了定位两支接触线的交点,使受电弓安全可靠地通过道岔,如果通过其他方法调整道岔定位柱的位置也能达到这个目的,应该也是可行的。
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