EP3523478B1 - Stopfaggregat und verfahren zum unterstopfen von schwellen eines gleises - Google Patents
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- EP3523478B1 EP3523478B1 EP17762047.3A EP17762047A EP3523478B1 EP 3523478 B1 EP3523478 B1 EP 3523478B1 EP 17762047 A EP17762047 A EP 17762047A EP 3523478 B1 EP3523478 B1 EP 3523478B1
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- E01B2203/12—Tamping devices
Definitions
- the invention relates to a tamping unit for tamping under sleepers of a track, with a tool carrier that is height-adjustable by a drive and mounted on an assembly frame, with pairs of two opposing tamping tools that are mounted on the tool carrier and can be provided to each other around a respective pivot axis as well as by a vibration drive can be set in vibration.
- the invention also relates to a method for tamping under sleepers of a track with the tamping unit.
- Tamping units for tamping under sleepers of a track are already known several times, such. B. by AT 500 972 B1 or AT 513 973 B1 . Vibrations acting on the tamping tines can be generated either mechanically by an eccentric shaft or by hydraulic impulses in a linear motor.
- the tamping tools that can be used in the tamping units of track tamping machines are dipped into the ballast between the individual sleepers and placed in pairs under the sleepers for tamping under the ballast.
- great forces are transferred to the tamping tools, especially when tamping a ballast bed that has not been renewed and which is often completely encrusted, a very high resistance to penetration often has to be overcome when penetrating the ballast bed, and the tamping tools may be damaged.
- optimal tamping frequencies for compaction are between 25-40 Hz, whereby penetration of the tamping ax into the ballast can be carried out more easily at higher frequencies.
- the invention is based on the object of specifying an improvement over the prior art for a tamping unit and a method of the type mentioned above.
- the invention provides that the drive for lowering the tool carrier is assigned a vibration drive which sets the tamping tools in a vertically acting vibration.
- a major advantage here is that the tamping tools penetrate the ballast more easily.
- the vertical vibration results in less immersion impact. This causes less wear and tear on the tamping tools, the service intervals are extended and the stress on the bearings of the tamping unit is reduced.
- the optimal frequency of the vertical vibration is around 35Hz.
- the drive and the associated vibration drive are advantageously designed as a common hydraulic cylinder in which a pressure chamber is subjected to a pulsating fluid flow. This creates the possibility of adapting existing tamping units. Specifically, an existing hydraulic cylinder for lowering or raising the tool carrier is controlled in a pulsating manner during an immersion process.
- a servo valve or proportional valve controlled by means of a controller is arranged on the hydraulic cylinder.
- Such valves are suitable for pulsating control, the direct attachment to the hydraulic cylinder excluding a damping effect of hydraulic lines.
- FIG. 1 An in Fig. 1 A simplified tamping unit 1 for tamping under sleepers 2 of a track 3 has pairs of two tamping tools 5 which can be pivoted about a pivot axis 4 and which are mounted on a tool carrier 6 and each connected to an auxiliary drive 7. Each additional drive 7 is connected to an oscillating drive 8 designed as an eccentric. Horizontal vibration oscillations are thus generated, which are transmitted to the ballast 9 to be compacted via the auxiliary drive 7 and the respective tamping tool 5.
- the tool carrier 6 is supported in a height-adjustable manner on an assembly frame 12 by a drive 10 with an associated vibration drive 11.
- a servo valve 17 including control 16 is assigned to the drive 10.
- a track 3 comprising rails 13 and sleepers 2 together with ballast bed 14 is shown.
- the amplitude of the tamping tools set in vertical vibration is in the millimeter range (dotted line).
- the drive 10 and the vibration drive 11 are advantageously combined in a common hydraulic cylinder.
- the hydraulic cylinder is operated with a pulsating flow of fluid during an immersion process acted upon, whereby the lowering movement of the tool carrier 6 is superimposed on a vibration movement.
- the vibration drive 11 assigned to the drive 10 is switched on and the tamping tools 5 are additionally set into vertical vibration.
- the vertical vibration is only switched on automatically in the phases of the dipping of the tamping tools 5.
- the vertical vibration is switched off automatically when a preset tamping depth is reached or when the tamping tool begins.
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Description
- Die Erfindung betrifft ein Stopfaggregat zum Unterstopfen von Schwellen eines Gleises, mit einem durch einen Antrieb höhenverstellbar auf einem Aggregatrahmen gelagerten Werkzeugträger, mit Paaren von zwei gegenüberliegenden Stopfwerkzeugen, die auf dem Werkzeugträger gelagert sind und um eine jeweilige Schwenkachse sowohl zueinander beistellbar als auch durch einen Schwingungsantrieb in Schwingung versetzbar sind. Zudem betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Unterstopfen von Schwellen eines Gleises mit dem Stopfaggregat.
- Stopfaggregate zum Unterstopfen von Schwellen eines Gleises sind bereits mehrfach bekannt, wie z. B. durch
AT 500 972 B1 AT 513 973 B1 - Die in den Stopfaggregaten von Gleisstopfmaschinen einsetzbaren Stopfwerkzeuge werden in den Schotter zwischen den einzelnen Schwellen eingetaucht und zum Unterstopfen des Schotters unter den Schwellen paarweise zueinander beigestellt. Dabei werden große Kräfte auf die Stopfwerkzeuge übertragen, insbesondere bei einer Stopfung eines nicht erneuerten Schotterbetts, das oftmals vollständig verkrustet ist, ist beim Eindringen in das Schotterbett oft ein sehr hoher Eindringwiderstand zu überwinden und es kann gegebenenfalls zu einer Beschädigung der Stopfwerkzeuge kommen.
- Optimale Stopffrequenzen zur Verdichtung liegen bekanntermaßen zwischen 25-40 Hz, wobei ein Eindringen der Stopfpickel in den Schotter bei höheren Frequenzen leichter ausgeführt werden kann.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, für ein Stopfaggregat und ein Verfahren der eingangs genannten Art eine Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik anzugeben.
- Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst durch ein Stopfaggregat gemäß Anspruch 1 und ein Verfahren gemäß Anspruch 4. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
- Die Erfindung sieht vor, dass dem Antrieb zur Absenkung des Werkzeugträgers ein Vibrationsantrieb zugeordnet ist, der die Stopfwerkzeuge in eine vertikal wirkende Vibration versetzt. Ein wesentlicher Vorteil besteht hier darin, dass ein leichteres Eindringen der Stopfwerkzeuge in den Schotter erfolgt. Durch die vertikale Vibration entsteht ein geringerer Eintauchstoß. Das bewirkt weniger Abnutzung an den Stopfwerkzeugen, die Serviceintervalle werden verlängert und die Beanspruchung der Lagerungen des Stopfaggregates wird verringert. Die optimale Frequenz der vertikalen Vibration liegt bei ca. 35Hz.
- Vorteilhafterweise sind der Antrieb und der zugeordnete Vibrationsantrieb als ein gemeinsamer Hydraulikzylinder ausgebildet, bei dem eine Druckkammer mit einem pulsierenden Fluidstrom beaufschlagt ist. Damit ist die Möglichkeit geschaffen, bestehende Stopfaggregate zu adaptieren. Konkret wird ein bestehender Hydraulikzylinder zum Absenken bzw. Anheben des Werkzeugträgers während eines Eintauchvorgangs pulsierend angesteuert.
- Dabei ist es günstig, wenn an dem Hydraulikzylinder ein mittels einer Steuerung angesteuertes Servoventil oder Proportionalventil angeordnet ist. Derartige Ventile eignen sich für eine pulsierende Ansteuerung, wobei die direkte Anbringung am Hydraulikzylinder eine dämpfende Wirkung von Hydraulikleitungen ausschließt.
- Vorteilhaft ist auch, wenn eine automatisierte Zuschaltung der vertikal wirkenden Vibration beim Eintauchen und eine automatisierte Abschaltung beim Erreichen einer voreingestellten Stopftiefe bzw. bei Beistellbeginn der Stopfwerkzeuge erfolgt. Dadurch kommt es zu einer Effizienzsteigerung des Stopfaggregates, wobei die Beistellbewegung der Stopfwerkzeuge auf die bewährte Art und Weise erfolgt.
- Die Erfindung wird nachfolgend in beispielhafter Weise unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren erläutert. Es zeigen in schematischer Darstellung:
- Fig. 1
- eine schematische Seitenansicht eines Stopfaggregates
- Fig. 2
- eine Detailansicht eines Stopfwerkzeugs
- Ein in
Fig. 1 vereinfacht dargestelltes Stopfaggregat 1 zum Unterstopfen von Schwellen 2 eines Gleises 3 weist Paare von je zwei um eine Schwenkachse 4 verschwenkbare Stopfwerkzeugen 5 auf, welche auf einem Werkzeugträger 6 gelagert und jeweils mit einem Beistellantrieb 7 verbunden sind. Jeder Beistellantrieb 7 ist mit einem als Exzenter ausgeführten Schwingungsantrieb 8 verbunden. Damit werden horizontale Vibrationsschwingungen erzeugt, die über den Beistellantrieb 7 und das jeweilige Stopfwerkzeug 5 auf den zu verdichtenden Schotter 9 übertragen werden. Der Werkzeugträger 6 ist durch einen Antrieb 10 mit zugeordnetem Vibrationsantrieb 11 höhenverstellbar auf einem Aggregatrahmen 12 gelagert. Dem Antrieb 10 ist ein Servoventil 17 samt Steuerung 16 zugeordnet. - In
Fig. 2 ist ein Schienen 13 und Schwellen 2 umfassendes Gleis 3 samt Schotterbettung 14 dargestellt. Das durch den Vibrationsantrieb 11 in eine vertikale Vibration (Pfeil 15) versetzte Stopfwerkzeug 5 wird beim Eintauchvorgang mittels des Antriebs 10 aus einer angehobenen Position (gestrichelte Linie) in eine abgesenkte Position (volle Linie) bewegt. Die Amplitude der in vertikale Vibration versetzten Stopfwerkzeuge bewegt sich im Millimeterbereich (punktierte Linie). - Vorteilhafterweise sind der Antrieb 10 und der Vibrationsantrieb 11 in einem gemeinsamen Hydraulikzylinder vereint. Dabei wird der Hydraulikzylinder während eines Eintauchvorgangs mit einem pulsierenden Fluidstrom beaufschlagt, wodurch der Absenkbewegung des Werkzeugträgers 6 eine Vibrationsbewegung überlagert wird.
- Im Folgenden werden das Verfahren und die Funktionsweise beschrieben. Für ein leichteres Eindringen der Stopfwerkzeuge 5 in die Schotterbettung 14 wird der dem Antrieb 10 zugeordnete Vibrationsantrieb 11 zugeschaltet und die Stopfwerkzeuge 5 zusätzlich in eine vertikale Vibration versetzt. Eine automatische Zuschaltung der vertikalen Vibration erfolgt nur in den Phasen des Eintauchens der Stopfwerkzeuge 5. Eine automatische Abschaltung der vertikalen Vibration erfolgt bei Erreichen einer voreingestellten Stopftiefe bzw. bei Beistellbeginn.
Claims (5)
- Stopfaggregat (1) zum Unterstopfen von Schwellen (2) eines Gleises (3), mit einem durch einen Antrieb (10) höhenverstellbar auf einem Aggregatrahmen (12) gelagerten Werkzeugträger (6), mit Paaren von zwei gegenüberliegenden Stopfwerkzeugen (5), die auf dem Werkzeugträger (6) gelagert sind und
um eine jeweilige Schwenkachse (4) sowohl zueinander
beistellbar als auch durch einen Schwingungsantrieb (8) in Schwingung versetzbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass dem Antrieb (10) ein Vibrationsantrieb (11) zugeordnet ist, der die Stopfwerkzeuge (5) in eine vertikal wirkende Vibration versetzt. - Stopfaggregat (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb (10) und der zugeordnete Vibrationsantrieb (11) als ein Hydraulikzylinder ausgebildet sind, bei dem eine Druckkammer mit einem pulsierenden Fluidstrom beaufschlagt ist.
- Stopfaggregat (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Hydraulikzylinder ein mittels einer Steuerung (16) angesteuertes Servoventil oder Proportionalventil (17) angeordnet ist.
- Verfahren zum Unterstopfen von Schwellen (2) eines Gleises (3) mit einem Stopfaggregat (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Stopfwerkzeuge (5) beim Eintauchen in eine Schotterbettung (9) in eine vertikal wirkende Vibration versetzt werden.
- Verfahren zum Unterstopfen von Schwellen (2) eines Gleises (3) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine automatisierte Zuschaltung der vertikal wirkenden Vibration beim Eintauchen und eine automatisierte Abschaltung bei Erreichen einer voreingestellten Stopftiefe bzw. bei Beistellbeginn der Stopfwerkzeuge (5) erfolgt.
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