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中央高校基本科研业务费专项资金(SWJTU12CX065)

作品数:15 被引量:109H指数:7
相关作者:赵坪锐胡佳刘观杨荣山刘学毅更多>>
相关机构:西南交通大学教育部江苏大学更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:交通运输工程更多>>

文献类型

  • 15篇中文期刊文章

领域

  • 15篇交通运输工程

主题

  • 10篇无砟轨道
  • 7篇CRTS
  • 5篇双块式
  • 5篇双块式无砟轨...
  • 4篇温度场
  • 3篇有限元
  • 3篇温度力
  • 3篇板式无砟轨道
  • 2篇道床
  • 2篇道床板
  • 2篇轨枕
  • 2篇荷载
  • 1篇弹性模量
  • 1篇底座
  • 1篇底座板
  • 1篇应力
  • 1篇应力重分布
  • 1篇有砟轨道
  • 1篇振动
  • 1篇受力

机构

  • 15篇西南交通大学
  • 1篇江苏大学
  • 1篇教育部
  • 1篇中国铁道科学...

作者

  • 15篇赵坪锐
  • 6篇刘观
  • 6篇胡佳
  • 3篇杨荣山
  • 2篇刘学毅
  • 2篇刘志彬
  • 2篇李健
  • 2篇任勃
  • 2篇姜浩
  • 1篇李怀龙
  • 1篇李伟
  • 1篇刘志斌
  • 1篇王家伟
  • 1篇王晨
  • 1篇王冬
  • 1篇王克江
  • 1篇龚闯
  • 1篇邓非凡
  • 1篇王涛

传媒

  • 5篇铁道标准设计
  • 3篇铁道建筑
  • 3篇铁道科学与工...
  • 2篇西南交通大学...
  • 1篇铁道学报
  • 1篇中国科学:技...

年份

  • 2篇2016
  • 6篇2015
  • 7篇2014
15 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
连续道床板拉伸开裂模型试验研究被引量:7
2014年
为验证连续式无砟轨道温度裂缝型式和温度力荷载取值方法的正确性,针对目前高速铁路上普遍采用的连续道床板及底座板结构,考虑混凝土标号、配筋率及钢筋直径等影响连续无砟轨道设计的关键因素,设计了450 mm×80 mm×80 mm、中心配置直径10 mm带肋钢筋的混凝土构件,利用万能试验机进行张拉,模拟了连续道床板降温时的裂缝开展过程,测试了构件开裂前后的轴力及应力重分布情况.测试结果表明,张拉过程中,裂缝呈现出不稳定和稳定两种状态;裂缝出现后,钢筋与混凝土应力分布不均匀,裂缝位置处的钢筋应力增加至300 MPa以上;构件在全断面开裂后轴力会突然降低,开裂前后瞬间的轴力超过或达到了混凝土开裂轴力.对于采用C40混凝土的连续道床板,为保证结构的安全使用,应配置0.9%以上的钢筋使之满足强度要求,并将裂缝控制为不稳定裂缝状态,作为设计荷载之一的最大温度力荷载建议采用开裂后的轴力进行计算.
赵坪锐闫见华王克江王冬李伟王家伟
关键词:模型试验应力重分布温度力
大跨钢桥上合成树脂轨枕轨道受力特性及参数研究被引量:1
2014年
与传统有砟轨道或无砟轨道相比,在大跨钢桥上铺设合成树脂轨枕轨道可大幅度减轻桥梁二期恒载,降低桥梁造价。根据大跨钢桥上合成树脂轨枕轨道的结构特点,建立有限元分析模型,对比分析合成树脂轨枕轨道和有砟轨道的受力特性,对树脂轨枕截面尺寸进行了研究。分析表明:在列车荷载作用下,合成树脂轨枕轨道中钢轨和轨枕的下沉较有砟轨道小,轨距变化量较大,但符合行车要求;树脂轨枕宽度、厚度和支承宽对轨道位移和轨距变化量影响较大,需考虑行车安全和经济性,结合桥梁结构设计方案综合确定。
李健赵坪锐刘观
关键词:钢桥有限元有砟轨道
桥上CRTSⅡ型板式轨道梁端高强度挤塑板的合理弹性模量研究被引量:3
2014年
依据梁端CRTS域型板式轨道的结构受力特征,采用梁模拟钢轨、轨道板和底座板,线性弹簧模拟扣件与CA砂浆的弹性作用,采用单向受压弹簧模拟滑动层与挤塑板的支撑作用,建立梁端轨道叠合梁计算模型,分析挤塑板弹性模量对无砟轨道承受轮载以及梁端位移时的受力变化规律。分析表明:由于梁端挤塑板弹性模量相对较低,列车通过时容易引起刚度不平顺、增大轨道受力,应适当提高挤塑板弹性模量;而梁端位移作用时,较大的挤塑板弹性模量则会引起较大的附加弯矩。综合考虑两方面作用,在常用32 m梁上,挤塑板弹性模量在10-0 MPa时,轨道受力状态最佳,其他梁型应根据实际梁端位移适当调整挤塑板弹性模量。
赵坪锐刘观胡佳
关键词:挤塑板错台
CRTSⅡ型板式无砟轨道轨道板横向可靠度的计算方法研究被引量:14
2015年
在无砟轨道建造和运营过程中存在着诸多不确定性,因而设计轨道结构时应使用可靠度理论计算分析结构的可靠性。应用可靠度理论分析时,在最不利状况下将轨道板视为一系列串联的全支撑宽轨枕。考虑列车荷载和温度梯度荷载两种主要荷载分别服从正态分布与威布尔分布,其荷载效应可分别按轨枕全支撑受力模式及Westgaard公式计算。考虑到荷载、抗力及计算模式的不确定性,假定了各参数的均值与变异系数,对轨道板横向宽轨枕单元的轨下截面和板中截面的可靠度分别进行了计算,其可靠度指标均满足结构可靠性要求。
李怀龙赵坪锐刘志彬
关键词:可靠度理论宽轨枕
施工过程中温度变化对CRTSⅡ型板式无砟轨道底座板的影响分析被引量:3
2015年
针对CRTSⅡ型板式无砟轨道施工期间连续底座板张拉过程中底座板存在变化的温度,基于有限元方法及钢筋混凝土粘结滑移理论,建立底座板混凝土-钢筋-桥梁纵向相互作用计算模型,计算分析当施工温度为5℃时,底座板钢筋和混凝土应力随温度变化和张拉过程中的变化规律。结果表明:底座板混凝土和钢筋拉力与混凝土段的长度有着直接联系,随着混凝土段长度增加,底座板混凝土和钢筋所受拉力相应变大;张拉过程中,底座板混凝土可能会在第二次张拉时开裂,而张拉连接器钢筋和齿槽后浇带钢筋未达到屈服。
姜浩刘志斌刘观赵坪锐
关键词:后浇带
双块式无砟轨道温度场监测方法研究被引量:2
2016年
由于构成无砟轨道主体结构的材料为混凝土等热的不良导体和温度敏感材料,无砟轨道内部温度场的分布特性受环境影响很大,且对无砟轨道受力状态有较大影响,而目前关于无砟轨道温度场的系统研究刚刚开始,急需建立一套合理可行的无砟轨道温度场监测方法为温度应力的计算和无砟轨道设计提供真实可靠的基础参数。为在制定监测方案时合理确定测点位置,对双块式无砟轨道温度场进行了有限元模拟和实测,通过对无砟轨道温度场分布特性分析对混凝土内部温度传感器的布设提出建议。研究结果表明:轨道结构对称部位的温度分布基本相同,轨道结构边角部分温度变化幅度较大;距侧边约30 cm以上的轨道结构内部温度场分布基本相同,在场地有限的情况下,可建立较小的试验段进行测试,要获取无砟轨道整体温度梯度参数,测点布置应距板边至少30 cm以上;采用钢筋、木条等热传导性与混凝土差别较大的材料作为温度传感器附着物时测得的轨道结构温度场同轨道结构实际情况有一定差别,应尽量选择与混凝土类似的材料作为温度传感器的附着物。
毕澜潇赵坪锐邢梦婷龚闯
关键词:无砟轨道温度场有限元温度荷载
双块式无砟轨道温度场试验研究和数值分析被引量:17
2014年
为较准确掌握无砟轨道温度场的分布规律,建立无砟轨道温度与环境温度的对应关系,为温度应力的计算和无砟轨道设计提供基础参数,本文测试了双块式无砟轨道不同部件、不同位置的温度和环境温度变化情况,建立有限元模型对无砟轨道温度场进行了数值模拟和对比.实测数据及数值模拟的结果均表明:道床板温度随外界气温呈以日为周期的周期性变化,秋季平均每天的升温时间约为8 h,降温约16 h;由于热交换条件的差异,距轨道表面越远,轨道温度受环境气温的影响越小,道床板角部的温度变化幅度大于中部,支撑层与基床表层的温度变化幅度很小;道床板内存在较大的温度梯度,随着距表面距离的增大,温度梯度逐渐减小,至支撑层时温度梯度可忽略不计;采用有限元模拟的方法获取无砟轨道温度随气温变化规律是可行的.
李健赵坪锐万章博任勃
关键词:无砟轨道温度场环境温度有限元
双块式无砟轨道温度荷载取值方法的试验研究被引量:26
2016年
为研究双块式无砟轨道的温度荷载取值方法,对达坂城地区一段10m长双块式无砟轨道进行连续8个月的无砟轨道温度测试。测试结果表明:无砟轨道温度与近地表气温呈现出以日和年为周期的变化特征;道床板年温度极值可通过气温极值根据道床板厚度扣除相应的统计温差值得到;道床板和支承层日温差与日气温差基本成正比,可通过日气温差得到无砟轨道日温差荷载。不同深度处的无砟轨道温度存在着梯度和滞后现象,道床板温度约滞后于气温2h,支承层温度约滞后10h。道床板温度梯度分布较宽且不均匀,98.34%的时段在-30-60℃/m;支承层温度梯度分布较窄,99.73%出现在-10-20℃/m。每天的温度梯度幅值近似与日气温差成正比,夏季的温度梯度幅值高于冬季。
赵坪锐刘学毅杨荣山郭利康胡佳
关键词:无砟轨道温度场温度梯度
长大桥梁上CRTSⅡ型板式轨道底座板施工工艺优化检算被引量:3
2014年
在长大桥梁上CRTSⅡ型板式轨道中减少张拉后浇带可简化施工工序。本文对一种底座板优化施工工艺进行了检算,结果表明:在拧紧、张拉以及浇筑过程中温度变化将引起底座板产生内力和位移。为保证底座板锁定板温的一致和结构安全,需在张拉之前将各张拉后浇带螺母拧紧,采用位移控制的方法进行张拉,并适当延长临时限位区内的连接长度。在规定的施工温度变化范围内,连接器钢筋应力及稳定性满足要求。
赵坪锐胡佳刘观
关键词:温度力
CRTSⅠ型板式无砟轨道抬板维修力学行为分析被引量:3
2015年
路基下沉地段采用抬板注浆工艺抢修后,CRTSⅠ型板式无砟轨道的凸台受力将发生变化,因此建立有限元模型对凸台加高后CRTSⅠ型板式无砟轨道的主要部件受力情况进行了对比分析。结果表明:轨道板抬高高度在10 cm以下时,可不对凸台和树脂进行加高处理;轨道板抬高10~15 cm时,需加高凸台和树脂5~10 cm;凸台及树脂加高高度不能超过10 cm。
胡佳赵坪锐万章博王涛
关键词:树脂凸台
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