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    電氣化鐵路接觸網(wǎng)支柱選型研究

    2021-09-08 03:31:21雷偕
    安家(建筑與工程) 2021年7期
    關(guān)鍵詞:特殊性經(jīng)濟性可靠性

    雷偕

    摘要:接觸網(wǎng)支柱是電氣化鐵路非常重要的受力構(gòu)件,是一種無備用的戶外供電支持裝置。接觸網(wǎng)支柱經(jīng)常受冰、風(fēng)、雨、雪等惡劣氣象條件的影響,一旦發(fā)生故障或事故將直接影響列車的運行,因此其選型設(shè)計首先要考慮其結(jié)構(gòu)受力的安全可靠性,同時還要考慮結(jié)構(gòu)的簡單輕巧、材料利用、關(guān)聯(lián)工程投資的經(jīng)濟性,最后還要兼顧施工、方便運營維護(hù)及特殊環(huán)境的適應(yīng)性。

    關(guān)鍵詞:接觸網(wǎng)支柱;選型設(shè)計;可靠性;經(jīng)濟性;特殊性

    一 前言

    目前,鐵路已經(jīng)是人們?nèi)粘I钪胁豢苫蛉钡囊豁棧绕涫歉哞F已經(jīng)成為中國經(jīng)濟高速發(fā)展、國力強盛的一張高含金量的名片,其運營里程已經(jīng)超過全世界其他國家的總和。高含金量體現(xiàn)在什么地方?靠我們以前60km/h的柴油牽引顯然沒有說服力,其高含金量主要是指在高速行進(jìn)中的輪軌系統(tǒng)、牽引供電系統(tǒng)、信號系統(tǒng)的可靠性及穩(wěn)定性。作為火車能量來源的牽引供電系統(tǒng)是其中的重要一環(huán),其中接觸網(wǎng)支柱是牽引供電系統(tǒng)的基石,是保證鐵路安全、穩(wěn)定運行的前提,因此選用一種適合鐵路項目實際情況的支柱是非常重要的。

    國外鐵路設(shè)計工作者對接觸網(wǎng)支柱選型設(shè)計做了大量的研究工作,包括很多理論研究和試驗,但他們沒有對某一等級的鐵路規(guī)定相對應(yīng)的支柱型號。國內(nèi)對支柱選型也做了一些工作,我國鐵路行業(yè)有規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)原文規(guī)定如下:“設(shè)計速度200km/h及以下線路,路基段腕臂柱宜采用橫幅桿式預(yù)應(yīng)力混凝土支柱,橋梁上腕臂柱宜采用格構(gòu)式或?qū)嵏故戒撝?設(shè)計速度250km/h的線路,路基段腕臂柱宜采用環(huán)形等徑預(yù)應(yīng)力混凝土支柱,橋梁上腕臂柱及車站線間立柱可采用鋼管支柱或H形鋼支柱;設(shè)計速度300km/h及以上線路,腕臂柱宜采用H形鋼支柱?!?/p>

    二 接觸網(wǎng)支柱類型

    目前常用的鐵路接觸網(wǎng)支柱類型主要有預(yù)應(yīng)力混凝土支柱和鋼結(jié)構(gòu)支柱兩大類:預(yù)應(yīng)力混凝土支柱主要有橫腹桿式預(yù)應(yīng)力混凝土支柱、環(huán)形等徑預(yù)應(yīng)力混凝土支柱;鋼結(jié)構(gòu)支柱主要有格構(gòu)式鋼柱、鋼管支柱、雙槽鋼鋼柱、H型鋼柱。

    2.1? 橫腹桿式預(yù)應(yīng)力混凝土支柱

    橫腹桿式預(yù)應(yīng)力混凝土支柱即我們常說的“方桿”,它是我國電氣化鐵路的第一種接觸網(wǎng)支柱。該支柱結(jié)構(gòu)型式簡單,容量一般為38~170 kN·m,造價較低。缺點是自身重、垂直于線路方向尺寸較大,需要占用較大的路基寬度,運輸安裝不便、外觀不太美觀且順線路方向承載力較小,使用范圍受到限制。

    2.2? 環(huán)形等徑預(yù)應(yīng)力混凝土支柱

    環(huán)形等徑預(yù)應(yīng)力混凝土支柱即我們常說的“圓桿”,該支柱受力無方向性,容量一般為60~140 kN·m,適用于做腕臂柱,其缺點是自身重、運輸安裝不便、縱裂問題目前尚未得到較好的解決、運輸安裝過程中易受振動或碰撞折損。

    2.3? 格構(gòu)式鋼柱

    格構(gòu)式鋼柱的結(jié)構(gòu)性能優(yōu)良,材料布置合理,可根據(jù)具體使用場合設(shè)計成不同的結(jié)構(gòu)型式,方便靈活。支柱底部設(shè)法蘭盤,通過地腳螺栓與基礎(chǔ)連接,安裝方便。格構(gòu)式鋼柱的容量跨度范圍很大,在路基、橋等場合均可使用。但外形尺寸一般為600 mm×400 mm~1200 mm×800 mm(垂直線路方向尺寸×順線路方向尺寸),占用較大空間,目前常用的容量范圍為80~600 kN·m。

    該結(jié)構(gòu)桿塔由于組合桿件多,所以下料、放樣、焊接、防腐等制造工藝比較復(fù)雜。若采用整體焊接,則受鍍鋅槽的限制,需分段鍍鋅后再焊接噴鋅,會形成防腐薄弱點;若采用法蘭分段連接,撓度較大。

    2.4? 環(huán)形截面鋼管柱

    環(huán)形截面鋼管柱結(jié)構(gòu)型式可采用等徑或錐形(錐形鋼管柱在地鐵項目中應(yīng)用較多),外形美觀,截面尺寸小。單腕臂柱直徑一般可控制在300 ~ 350 mm 范圍,質(zhì)量較輕。可采用無縫鋼管或壓力機或卷板機加工鋼板成型,埋弧自動焊接,制造簡單,機械化程度高,質(zhì)量容易控制。但設(shè)備和模具一次性投資較大。若采用市場上的管材(無縫鋼管)加工,則設(shè)計上受管材長度規(guī)格的限制。

    該支柱抗彎及抗扭強度和剛度較大,環(huán)形截面的扭轉(zhuǎn)慣性矩為其抗彎慣性矩的2 倍,一般不需檢驗其抗扭強度,作錨柱時可不打拉線。其采用杯型基礎(chǔ)時,可直接埋入基礎(chǔ)中;采用預(yù)置地腳螺栓基礎(chǔ)時,支柱底設(shè)法蘭盤,法蘭盤為圓形或方形,螺栓對稱布置,安裝方便。

    2.5? 雙槽鋼鋼柱

    雙槽鋼支柱外形簡潔,截面尺寸小,質(zhì)量較輕,目前在國內(nèi)鐵路項目中未運用,但在西班牙、德國、俄羅斯鐵路項目中應(yīng)用較多。目前使用的容量范圍為80~200 kN·m。

    雙槽鋼鋼柱綜合了格構(gòu)式鋼柱與型鋼柱的部分優(yōu)點,自重輕、尺寸較小、易于加工和運輸。

    2.6? H型鋼柱

    該支柱截面尺寸一般為240 mm×240 mm ~300 mm×300 mm(垂直線路方向尺寸×順線路方向尺寸)。由于采用型鋼制造簡單,只需將型鋼做焊接底板及防腐處理即可。

    立柱與環(huán)形截面鋼管柱類似,基礎(chǔ)可采用杯型基礎(chǔ)或預(yù)置地腳螺栓基礎(chǔ),安裝方便,支柱上下截面一致,裝配簡單,外形美觀。

    該柱抗彎強度和剛度較大,但抗扭強度與剛度較小,其扭轉(zhuǎn)慣性矩約為抗彎慣性矩的1/(100~250),設(shè)計時應(yīng)對其抗扭性能進(jìn)行核算,用作轉(zhuǎn)換柱及錨柱時尤應(yīng)注意,支柱高度較大時穩(wěn)定性相對較差,一般用作腕臂柱。

    三 接觸網(wǎng)支柱選型設(shè)計

    接觸網(wǎng)支柱類型很多,如何對一個鐵路項目進(jìn)行合理的支柱選型設(shè)計是一個嚴(yán)肅的極其重要的問題。我國對接觸網(wǎng)支柱也做了些研究工作,但都不夠深入,大部分設(shè)計者都是照搬相關(guān)規(guī)范;有些對支柱選型的論文也沒有跳出規(guī)范的束縛。個人覺得單純從鐵路項目速度等級來對接觸網(wǎng)支柱選型太片面,而應(yīng)考慮項目速度等級、項目所處地區(qū)及支柱所處區(qū)段等因素從可靠性、經(jīng)濟型、特殊性等綜合研究。

    3.1? 可靠性

    接觸網(wǎng)支柱可靠性最基本要求即為支柱的容量須滿足本工程要求。

    接觸網(wǎng)懸掛基本容量計算(以直供方式的中間柱懸掛為例)如下:

    水平力方向:實線為曲線外側(cè)中間柱;虛線為曲線內(nèi)側(cè)中間柱。

    根據(jù)選用的腕臂、絕緣子型號確定。

    c.附加導(dǎo)線重量

    根據(jù)選用的肩架、絕緣子型號確定。

    3)直線中間柱彎矩計算

    式中:H1——接觸線距基礎(chǔ)面高度;

    H2——承力索距基礎(chǔ)面高度;

    HF——附加導(dǎo)線距基礎(chǔ)面高度;

    基礎(chǔ)面——對混凝土柱為地面;對鋼柱為基礎(chǔ)面。

    H4——支柱高度之半;

    Z =C X +B——懸掛中心與支柱中心的距離;

    C X——側(cè)面限界;

    B——支柱寬度(軌面處)之半;

    C——受電弓中心與線路中心的偏移;

    a——曲線拉出值;

    Z F——附加導(dǎo)線與支柱中心的距離。

    4)曲線外側(cè)中間柱彎矩計算

    式中:Z X =C X +B+C-a——懸掛中心與支柱中心的距離;

    5)曲線內(nèi)側(cè)中間柱彎矩計算

    式中:Z X =C X +B-C+a——懸掛中心與支柱中心的距離;

    3.2? 經(jīng)濟性

    由于接觸網(wǎng)支柱類型較多,支柱自身的成本是設(shè)計需要考慮的重要因素之一:混凝土柱價格便宜,但容量相對較小,且混凝土柱生產(chǎn)廠家技術(shù)水平參差不齊,容易造成運行事故;格構(gòu)式鋼柱價格適中,容量大,但截面尺寸較大,對路基面的寬度要求較大,適用于路基寬度較大的線路;H型鋼柱與鋼管柱容量相對較大,截面較小,但價格昂貴??梢钥闯龈鞣N類型的支柱有利也有弊,導(dǎo)致在選用過程中受限制因素太多。比如,在設(shè)計中,需要用的容量較大,但路基寬度很小,應(yīng)用不了目前國內(nèi)用得較多的角鋼格構(gòu)式支柱,就只能選用H型鋼柱或等徑鋼管柱,但單根價格又太貴,造成全線造價大幅度增加。所以討論經(jīng)濟性應(yīng)從支柱材料及加工的自身投資、運費及對相關(guān)工程的附加投資等綜合考慮。

    以一段400km鐵路工程為例(其中200km路基、100km T梁橋、100km隧道),作一個簡單的比較分析:

    1.單根接觸網(wǎng)支柱價格比較(鋼材單價參考《鐵路工程建設(shè)主要材料價格信息【二0一四年第二季度】》)

    2.工程綜合比較

    方案一:路基區(qū)段接觸網(wǎng)支柱采用橫腹桿H78,最大跨距60m。

    T梁橋區(qū)段接觸網(wǎng)支柱采用格構(gòu)式鋼柱G120/12,下錨柱采用G120-450/12.5,跨距32.5m。

    方案二:路基區(qū)段接觸網(wǎng)支柱采用普通雙槽鋼鋼柱Gc80/9,最大跨距60m。T梁橋區(qū)段接觸網(wǎng)支柱采用普通雙槽鋼鋼柱Gc120/12,下錨柱采用G120-450/12.5,跨距32.5m。

    方案三:路基區(qū)段接觸網(wǎng)中間柱采用特型雙槽鋼鋼柱Gcr80/9,最大跨距60m。T梁橋區(qū)段接觸網(wǎng)采用特型雙槽鋼鋼柱Gcr120/12,下錨柱采用G120-450/12.5,跨距32.5m。

    三種方案詳細(xì)比較如下(其中路基、橋梁增加投資是相對方案三增加的部分;支柱價格已包含安裝費):

    從上表可以看出,方案三比方案一節(jié)省工程總投資1.172億元;方案三比方案二節(jié)省工程總投資0.791億元,方案三為經(jīng)濟性最優(yōu)方案。

    3.3? 特殊性

    1.溫差變化很大的地區(qū)不宜選用預(yù)應(yīng)力混凝土等徑支柱

    由于預(yù)應(yīng)力混凝土其自身構(gòu)造特點容易產(chǎn)生縱向裂縫,溫度應(yīng)力也是其中一個的重要原因。支柱在后期環(huán)境溫度變化時,會在表面引起較大的拉應(yīng)力進(jìn)而引起支柱逐漸產(chǎn)生縱裂。

    2.高腐蝕環(huán)境地區(qū)不宜選用碳素鋼材質(zhì)的封閉式鋼管柱

    部分沿海、過江隧道等高溫、高濕、高鹽等強腐蝕熱帶溫潤型環(huán)境地區(qū),受氣流沖刷的影響,大氣中強腐蝕介質(zhì)(Cl-等)通過鋼柱鍍鋅工藝孔內(nèi)壁并附著聚集,引起支柱發(fā)生嚴(yán)重腐蝕。

    由于腐蝕從封閉式鋼管柱內(nèi)部開始,由內(nèi)而外急劇發(fā)展,前期階段不易發(fā)現(xiàn),一般待發(fā)現(xiàn)時已銹穿管壁,給鐵路運行造成嚴(yán)重事故。

    3.受扭矩工況作用不宜選擇開口型支柱

    相同荷載情況下,支柱抗扭性能與支柱型式及截面有很大關(guān)系。閉口型支柱(即鋼管柱)抗扭性能遠(yuǎn)優(yōu)于開口型支柱。

    4.嚴(yán)寒環(huán)境下不宜選用焊點多的格構(gòu)式鋼柱

    5.高地震烈度區(qū)不宜選用自重大的混凝土支柱

    6.山區(qū)供電線支柱不宜選用自重大的支柱

    四 結(jié)論及發(fā)展建議

    《孫子兵法》曰:“水因地而制流,兵因敵而制勝。故兵無常勢,水無常形,能因敵而制勝,謂之神?!?接觸網(wǎng)支柱選型研究是一個復(fù)雜的課題,需要根據(jù)各項因素綜合考慮,其可靠性、經(jīng)濟性及特殊適用性都是優(yōu)選的結(jié)果才是一個優(yōu)秀的接觸網(wǎng)支柱選型設(shè)計。當(dāng)然,接觸網(wǎng)支柱本身也需要緊緊追隨時代的進(jìn)步、科技的發(fā)展,如自身比重輕且防腐性能優(yōu)異的玄武巖纖維材料支柱、內(nèi)嵌信息傳導(dǎo)功能的智能化支柱等都是現(xiàn)今接觸網(wǎng)支柱的發(fā)展方向。

    參考文獻(xiàn)

    [1].TB 10009-2016 鐵路電力牽引供電設(shè)計規(guī)范

    [2].張健,沈陽至鐵嶺輕軌接觸網(wǎng)支柱選型和容量計算

    滇南鐵路建設(shè)指揮部

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