RU112208U1 - Стык электроизолирующий - Google Patents
Стык электроизолирующий Download PDFInfo
- Publication number
- RU112208U1 RU112208U1 RU2011135009/11U RU2011135009U RU112208U1 RU 112208 U1 RU112208 U1 RU 112208U1 RU 2011135009/11 U RU2011135009/11 U RU 2011135009/11U RU 2011135009 U RU2011135009 U RU 2011135009U RU 112208 U1 RU112208 U1 RU 112208U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rails
- magnetic field
- elements
- field conductor
- rail
- Prior art date
Links
Landscapes
- Machines For Laying And Maintaining Railways (AREA)
Abstract
Стык электроизолирующий, содержащий расположенные по обе стороны рельсов стыковые накладки из композиционного материала, прижимные планки, болты с гайками, междурельсовую прокладку, расположенную между торцами рельсов, отличающийся тем, что междурельсовая прокладка выполнена из слоистого стеклопластика с пределом прочности на сжатие не менее 300 МПа, на торцовой поверхности которой имеется контурный ободок, выполненный из магнитодиэлектрического эластомера, имеющего удельное электрическое сопротивление не менее 10 МОм·см, твердость по Шору не менее 85 единиц, на стыке рельсов со стороны подошвы закреплен проводник магнитного поля, состоящий из отдельных элементов, выполненных из магнитомягкого металла, соединенных между собой подвижно, причем два крайних элемента проводника магнитного поля прикреплены к рельсам неподвижно, все элементы проводника магнитного поля с наружной стороны покрыты магнитодиэлектрическим эластомером, имеющим удельное электрическое сопротивление не менее 10 МОм·см и твердость по Шору не менее 85 единиц.
Description
Полезная модель относится к верхнему строению железнодорожного пути, а более конкретно к устройствам, используемым в электрических рельсовых цепях.
Известно, что вблизи торцевой поверхности рельс, особенно на электрифицированных участках пути в области изолирующих стыков могут образовываться значительные магнитные поля, которые способствуют притягиванию и налипанию ферромагнитных частиц (тормозной пыли, окалины, металлических стружек) к поверхности рельса, а, следовательно, и к их накоплению. Это может являться причиной короткого замыкания в рельсовых стыковых электроизолирующих соединениях. (М.Л. Кулиш. Измерение магнитной индукции в рельсовом стыке // Автоматика, связь, информатика. - 2005. - N11. - С. 15-17.).
Известна конструкция рельсовых стыковых изолирующих соединений, включающих в себя расположенные по обе стороны от рельсов стыковые накладки из композиционного материала, стянутые между собой через шейки рельсов посредством крепежных элементов, а также междурельсовые изолирующие прокладки из диэлектрического материала (RU №2114947).
Электроизоляция стыков рельсов, несмотря на применение диэлектрических элементов, зачастую нарушается из-за образования, так называемого шунтирующего мостика, образованного накапливаемыми в процессе эксплуатации пути металлическими частицами на изолирующем стыке рельсового пути, причиной возникновения которого является образующаяся при изготовлении и в процессе эксплуатации намагниченность рельсов в районе стыка.
Известно использование в качестве крепления изолирующих стыков рельсовых соединений изолирующего материала «АпАТэК» (Временные технические указания по монтажу и содержанию изолирующих стыков со стеклопластиковыми накладками «АпАТэК», утвержденные Управлением пути МПС РФ в 1996 г.).
Однако при этом отсутствует шунтирование магнитного потока, в обычных стыках осуществляющееся за счет металлического крепления. При отсутствии магнитного шунтирования остаточная намагниченность рельсов любой природы (закалка, сварка, погрузка при помощи электромагнитов и т.п.) приводит к возникновению существенного магнитного поля в зазорах изостыков и, как следствие, - к возникновению ложных сигналов замыкания изостыков из-за налипания в зазорах металлической пыли и стружки.
Известен высокопрочный изолирующий стык, содержащий расположенные по обе стороны рельсов стыковые накладки из композиционного материала, прижимные планки, болты с гайками. Болты имеют подголовок овальной формы и увеличенное в горизонтальной плоскости сечение участка от подголовка до резьбы. Кроме того, стык снабжен расположенной между торцами рельсов изолирующей полиэтиленовой прокладкой. (Патент №2278196). Данное техническое решение принято в качестве прототипа.
Недостатком данного технического решения является отсутствие шунтирования магнитного поля изолирующего стыка и большая вероятность замыкание рельсовой цепи, не прочная полиэтиленовая междурельсовая прокладка, при схождении рельсов. Такая прокладка не оказывает сопротивление схождению рельсов.
Задачей заявляемого технического решения является повышение эксплуатационной надежности рельсовых электроизолирующих стыков.
В процессе решения поставленной задачи достигается технический результат, заключающийся в уменьшении напряженности магнитного поля изолирующего стыка до уровня, не приводящего к накоплению металлических частиц, достаточных для образования замыкающего мостика.
Данный технический результат достигается стыком изолирующим, содержащим расположенные по обе стороны рельсов стыковые накладки из композиционного материала, прижимные планки, болты с гайками, междурельсовую прокладку, расположенную между торцами рельсов, при этом, междурельсовая прокладка выполнена из слоистого стеклопластика с пределом прочности на сжатие не менее 300 МПа, на торцовой поверхности которой имеется контурный ободок, выполненный из магнитодиэлектрического эластомера имеющего удельное электрическое сопротивление не менее 10 МОм см, твердость по Шору не менее 85 единиц, на стыке рельсов со стороны подошвы закреплен проводник магнитного поля, состоящий из отдельных элементов выполненных из магнитомягкого металла, соединенных между собой подвижно, причем два крайних элемента проводника магнитного поля прикреплены к рельсам неподвижно, все элементы проводника магнитного поля с наружной стороны покрыты магнитодиэлектрическим эластомером имеющего удельное электрическое сопротивление не менее 10 МОм см, и твердость по Шору не менее 85 единиц.
Выполнение междурельсовой торцовой прокладки из слоистого стеклопластика обеспечивает высокую механическую прочность прокладки. Такая прочность не позволяет рельсам прийти в соприкосновении при их сгоне при повышении температуры рельсов и во время прогиба рельсового стыка. Контурный ободок выполненный из магнитодиэлектрического эластомера имеющего удельное электрическое сопротивление не менее 10 МОм см, твердость по Шору не менее 85 единиц позволяет значительно снизить напряженность магнитного поля изостыка и в тоже время не допускать замыкания электрической цепи. Еще большее шунтирование магнитного поля достигается закреплением на стыке рельсов со стороны подошвы проводника магнитного поля, состоящего из отдельных элементов, выполненных из магнитомягкого металла, соединенных между собой подвижно.
Неподвижное крепление двух крайних элемента проводника магнитного поля позволяет сохранять плотность прилегания элементов к плоскости подошвы при прохождении колеса по стыку, а покрытие элементов проводника магнитного поля с наружной стороны магнитодиэлектрическим эластомером имеющего удельное электрическое сопротивление не менее 10 МОм см, и твердость по Шору не менее 65 единиц, с одной стороны, защищает элементы от износа, а с другой сохраняют высокую проводимость магнитного поля.
Предложенное техническое решение поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен общий вид стыка электроизолирующего; на фиг.2 - разрез по сечению А-А проводника магнитного поля.
Стык электроизолирующий соединение содержит стыковые накладки 1 из композиционного материала, прижимные планки, болты с гайками (на рисунке не показаны), междурельсовая прокладку 2, расположенную между торцами рельсов, проводник 3 магнитного поля, состоящий из отдельных элементов 3.1, 3.2, 3.3 выполненных из магнитомягкого металла, соединенных между собой подвижно, элементы 3.1, 3.3 проводника 3 магнитного поля прикреплены к рельсам неподвижно скреплением 4, все элементы проводника 3 магнитного поля с наружной стороны покрыты магнитодиэлектрическим эластомером 5, имеющего удельное электрическое сопротивление не менее 10 МОм см, и твердость по Шору не менее 65 единиц. Междурельсовая прокладка 2 состоит из двух частей: основы (на фиг не показано) выполненной из слоистого стеклопластика и контурного ободка выполненного из магнитодиэлектрического эластомера имеющего удельное электрическое сопротивление не менее 10 МОм см, твердость по Шору не менее 85 единиц.
Магнитодиэлектрический эластомер контурного ободка и наружной поверхности проводника магнитного поля содержит полиуретан СКУ-ПФЛ-100 и порошок железа с чистотой не менее 99,98% по массе и фракцией до 100 мкм, при следующем соотношении компонентов (об.ч.): полиуретан СКУ-ПФЛ-100 - 65, указанный порошок железа - 35 и имеет удельное электрическое сопротивление не менее 10 кОм·см.
Использование предложенных решений, совместно с междурельсовыми прокладками, и проводника магнитного поля приводит к изменению конфигурации магнитного поля в области рельсового стыка, и к уменьшению величины намагниченности, при этом напряженность магнитного поля изостыка в процессе эксплуатации практически не возрастает.
Таким образом, предложенное техническое решение позволяет повысить эксплуатационную надежность рельсовых стыковых электроизолирующих соединений за счет уменьшения напряженности магнитного поля изостыка без каких-либо изменений в конструкции электроизолирующих стыков рельсов.
Claims (1)
- Стык электроизолирующий, содержащий расположенные по обе стороны рельсов стыковые накладки из композиционного материала, прижимные планки, болты с гайками, междурельсовую прокладку, расположенную между торцами рельсов, отличающийся тем, что междурельсовая прокладка выполнена из слоистого стеклопластика с пределом прочности на сжатие не менее 300 МПа, на торцовой поверхности которой имеется контурный ободок, выполненный из магнитодиэлектрического эластомера, имеющего удельное электрическое сопротивление не менее 10 МОм·см, твердость по Шору не менее 85 единиц, на стыке рельсов со стороны подошвы закреплен проводник магнитного поля, состоящий из отдельных элементов, выполненных из магнитомягкого металла, соединенных между собой подвижно, причем два крайних элемента проводника магнитного поля прикреплены к рельсам неподвижно, все элементы проводника магнитного поля с наружной стороны покрыты магнитодиэлектрическим эластомером, имеющим удельное электрическое сопротивление не менее 10 МОм·см и твердость по Шору не менее 85 единиц.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011135009/11U RU112208U1 (ru) | 2011-08-22 | 2011-08-22 | Стык электроизолирующий |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011135009/11U RU112208U1 (ru) | 2011-08-22 | 2011-08-22 | Стык электроизолирующий |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU112208U1 true RU112208U1 (ru) | 2012-01-10 |
Family
ID=45784657
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011135009/11U RU112208U1 (ru) | 2011-08-22 | 2011-08-22 | Стык электроизолирующий |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU112208U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2735482C1 (ru) * | 2020-02-18 | 2020-11-03 | Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" | Магнитный шунт изолирующего стыка |
-
2011
- 2011-08-22 RU RU2011135009/11U patent/RU112208U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2735482C1 (ru) * | 2020-02-18 | 2020-11-03 | Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" | Магнитный шунт изолирующего стыка |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8042747B2 (en) | Notched tie plate insulator | |
ATE430609T1 (de) | Schienengebundenes fahrzeug für ein vergnügungsfahrgeschäft | |
RU112208U1 (ru) | Стык электроизолирующий | |
RU2473726C2 (ru) | Рельсовый электроизолирующий стык | |
EP1717125B1 (en) | Device and method for creating a region which is free of magnetic field, surrounded by a region with a magnetic field gradient, axle counter and fish plates with said device | |
RU88357U1 (ru) | Рельсовое стыковое электроизолирующее соединение | |
RU2501902C1 (ru) | Рельсовое стыковое электроизолирующее соединение | |
Aliev | Analysis of the track sections control system a rolling stock axle counting sensor | |
RU114323U1 (ru) | Рельсовый электроизолирующий стык | |
US9688157B2 (en) | Providing vehicles with electric energy by magnetic induction | |
RU202597U1 (ru) | Устройство магнитной цепи для обнаружения и последующего снижения напряженности магнитного поля в зазоре изолирующего стыка | |
CN106416047A (zh) | 发电装置 | |
US9103074B1 (en) | Modular insulated tie plate | |
CN206049407U (zh) | 一种磁悬浮车辆用悬浮导向装置及其悬浮电磁铁 | |
RU2735482C1 (ru) | Магнитный шунт изолирующего стыка | |
CN202899027U (zh) | 一种喷瓷桥梁支座 | |
RU52403U1 (ru) | Соединение рельсовое стыковое электроизолирующее | |
RU165697U1 (ru) | Изолирующий стык | |
RU2519473C1 (ru) | Способ измерения и контроля намагниченности рельсов | |
RU176878U1 (ru) | Стыковая изолирующая накладка для рельсов | |
RU81967U1 (ru) | Стыковая прокладка изолирующего стыка | |
RU204599U1 (ru) | Прокладка боковая магнитошунтирующая изолирующего стыка | |
RU97137U1 (ru) | Прокладка стыковая композиционная | |
RU2421563C2 (ru) | Рельсовая колея и способ ее эксплуатации | |
RU52862U1 (ru) | Соединитель изолирующий рельсовый |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20160823 |