RU2504610C1 - Железобетонная шпала - Google Patents

Железобетонная шпала Download PDF

Info

Publication number
RU2504610C1
RU2504610C1 RU2012155011/11A RU2012155011A RU2504610C1 RU 2504610 C1 RU2504610 C1 RU 2504610C1 RU 2012155011/11 A RU2012155011/11 A RU 2012155011/11A RU 2012155011 A RU2012155011 A RU 2012155011A RU 2504610 C1 RU2504610 C1 RU 2504610C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sleepers
teeth
rail
reinforced concrete
sole
Prior art date
Application number
RU2012155011/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Геннадьевич Лосев
Original Assignee
Геннадий Геннадьевич Лосев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Геннадий Геннадьевич Лосев filed Critical Геннадий Геннадьевич Лосев
Priority to RU2012155011/11A priority Critical patent/RU2504610C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2504610C1 publication Critical patent/RU2504610C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Machines For Laying And Maintaining Railways (AREA)

Abstract

Изобретение относится к верхнему строению железнодорожного пути и может быть использовано в конструкции шпал, в основном железобетонных и используемых преимущественно в бесстыковом пути. Подошва шпалы содержит зубцы. В средней части ее постели на длине, равной зоне действия сжимающих кромочных напряжений, зубцы имеют уменьшенную высоту 10-50 мм. Подрельсовая зона постели не содержит зубцов. Со стороны торцов и на части подошвы средней части опоры пути, где растягивающие напряжения отсутствуют или их величина незначительна, зубцы имеют увеличенную высоту 30-100 мм. В результате расчетное увеличение усилия сдвига рельсовой опоры ориентировочно составляет 10-15 раз. 2 ил.

Description

Изобретение относится к конструкции рельсовых опор и может быть применено для изготовления шпал, в основном железобетонных, применяемых в верхнем строении железнодорожного пути, преимущественно бесстыкового.
Общеизвестна конструкция цельнобрусковой, предварительно напряженной, струнобетонной железобетонной шпалы, в которой нижняя постель плоская или в ее средней части она имеет выемку. Шпалу подбивают выправочными органами путевых машин так, чтобы она опиралась на балласт призмы железнодорожного пути только в своей подрельсовой части (см. «Общий курс железных дорог», стр.56, под ред. Ю.И.Ефименко.- М.,2005 г.; «Железобетонные шпалы для рельсового пути», под ред. Золотарского А.Ф.- М.: Транспорт, 1980 г.). Это позволяет значительно уменьшить растягивающие напряжения в верхней средней части рельсовой опоры, являющейся ее самым ненадежным участком, и исключить появление трещин, которые являются основным дефектом всей конструкции. Опирание шпалы на балласт средней своей частью недопустимо, так как приводит к излому и выходу из строя рельсовой опоры.
Общим недостатком железобетонных шпал является низкий коэффициент сцепления µж с балластом железнодорожного пути. Он составляет µж =1,2 и меньше, чем у деревянных в 3,3…4,2 раза (см. «Новые путевые машины», под ред. Ю.П.Сырейщикова.- М.: Транспорт, 1984 г., стр.192).
Это приводит к слабой устойчивости железнодорожного пути, опирающегося на бетонные шпалы. Поэтому возможны выбросы рельсов в боковом направлении и возникновение нештатных и аварийных ситуаций, сходов поездов с рельсов железнодорожного пути.
Известна также конструкция железобетонной шпалы по патенту RU 2433218 С2, в которой в средней ее части нижней постели для повышения трещиноустойчивости и некоторого увеличения усилия сдвига имеется выступ на длине, равной зоне сжимающих кромочных напряжений. Недостатком этой конструкции является необходимость организации выемки в средней верхней части балластной призмы с обеспечением размеров, идентичных соответствующим размерам выступа шпалы. Выполнить это условие в реальных условиях при выполнении верхнего строения железнодорожного пути крайне сложно.
Кроме того, эффективность данного технического решения по повышению усилия сдвига прямопропорциональна увеличению площади боковой поверхности шпалы. Но известно, что основное сопротивление по перемещению рельсовой опоры в балласте принадлежит подошве шпалы, а влияние боковой ее части составляет лишь 15-25%. Очевидно, что высота выступа конструкции по патенту RU 2433218 составляет примерно 15-50 мм, а длина - ориентировочно 500-700 мм. Поэтому увеличение боковой поверхности стандартной рельсовой опоры по ГОСТ 10629-2006, имеющей боковую площадь около 5000 см2, составит не более 7%, что крайне незначительно для обеспечения существенного положительного эффекта.
Принимаем техническое решение по патенту RU 2433218 за прототип.
Целью предлагаемого изобретения является значительное увеличение силы сопротивления смещения в балласте шпалы в продольном и поперечном направлении и повышение прочности и трещиноустойчивости рельсовой опоры, а также продление срока службы старогодных шпал с приданием им новой способности - высокой устойчивости в балластной призме железнодорожного пути.
Указанная цель достигается тем, что подошва шпалы содержит зубцы, причем в средней части ее постели на длине, равной зоне действия сжимающих кромочных напряжений, зубцы имеют уменьшенную высоту 10-50 мм, подрельсовая зона постели не содержит зубцов, а со стороны торцов и на части подошвы средней части опоры пути, где растягивающие напряжения отсутствуют или их величина незначительна, имеют увеличенную высоту 30-100 мм.
Техническое решение позволяет эффективное его использование не только при изготовлении новых изделий, получаемых, например, вбетонированием зерен щебня в подошву или получением зубцов, шипов, формированием их из материала самой шпалы в углублениях днища или боковой поверхности прессформы путем их затвердевания, но, и это особенно ценно, для модернизации шпал, бывших в употреблении. При этом возможно самозалечивание неопасных мелких трещин в теле старогодной шпалы при заливке ее нижней постели высокопрочным бетоном для получении создаваемых выступов.
Известно, что срок службы железобетонных рельсовых опор составляет 40-50 лет. Капитальный ремонт шпальной решетки (со сменой рельсов) производят через 18-25 лет. При этом одновременно с заменой рельсов приходиться заменять и рельсовые опоры, которые выработали свой ресурс всего на 50%. Изобретение позволяет модернизировать демонтированные при капитальном ремонте пути шпалы с целью придания им повышенной устойчивости за счет увеличения усилия сдвига в балласте в 3-5 раз и «залечивания» имеющихся дефектов в виде мелких трещин. Доработка заключается или вбетонированием в подошву зерен щебня, или получением зубцов на ней с применением дополнительной прессформы, имеющей на своей рабочей поверхности соответствующие углубления.
На Фиг.1 и 2 показана модернизированная старогодная шпала, содержащая зубцы, сформированные с помощью специальной накладной прессформы и заливки ее высокопрочным твердеющем с течением времени цементным раствором с гранитным щебнем фракции 3-7 мм. Часть уменьшенных по высоте зубцов предпочтительно должны быть расположена в зоне сжимающих напряжений. То есть эти зубцы должны быть размещены в средней части шпалы, в зоне сжимающих сил. Длина этой зоны ориентировочно составляет 600-700 мм. Высота шипов должна быть уменьшена по сравнению с высотой шипов, расположенных в зонах нулевых или незначительных по величине растягивающих напряжениях. В этом случае вновь добавленный бетон и зубья будут работать на сжатие и увеличат прочность самой шпалы. Зубцы в зоне проекции головки рельса на подошву рельсовой опоры, то есть в подрельсовой зоне нижней постели, отсутствуют. Их введение может увеличить вероятность развития трещин. Зубцы в зоне торцов и прилегающей к подрельсовой зоне части середины рельсовой опоры, где растягивающие напряжения отсутствуют или малы, имеют более высокие зубья, чем те, которые расположены в зоне сжимающих кромочных напряжений.
Можно сделать оценочный подсчет увеличения усилия сдвига в балласте модернизированной старогодной шпалы. Известно, что несущая способность уплотненного действием поездной нагрузки щебня верхнего слоя балластной призмы составляет приблизительно 15 кг/см2. Площадь поперечных сечений зубьев шпалы, изображенной на Фиг.1 и 2, составляет около 800 см2. Усилие фиксации тела рельсовой опоры в уплотненном балласте увеличится на F=15×800=12000 кгс и превысит аналогичный показатель стандартной шпалы в 10-15 раз.
Такое значительное повышение сопротивления перемещению шпалы в верхнем слое балластной призмы объясняется тем, что вновь сформированные шипы выполняют ту же функцию, что и зубья у бороны или корни у дерева.
Применение нового технического решения позволяет значительно, на порядок, увеличить силы фиксации шпал в щебне, оказывать эффективное противодействие сжимающим температурным силам, исключить возможность выброса и угона пути, организовать безаварийное движение поездов на высокоскоростных магистралях, повторно использовать старогодные шпалы не только на малодеятельных, но и на главных железнодорожных путях.

Claims (1)

  1. Железобетонная шпала, цельнобрусковая, предварительно напряженная, струнобетонная, отличающаяся тем, что подошва шпалы содержит зубцы, причем в средней части ее постели на длине, равной зоне действия сжимающих кромочных напряжений, зубцы имеют уменьшенную высоту 10-50 мм, подрельсовая зона постели не содержит зубцов, а со стороны торцев и на части подошвы средней части опоры пути, где растягивающие напряжения отсутствуют или их величина незначительна, имеют увеличенную высоту 30-100 мм.
RU2012155011/11A 2012-12-18 2012-12-18 Железобетонная шпала RU2504610C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012155011/11A RU2504610C1 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Железобетонная шпала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012155011/11A RU2504610C1 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Железобетонная шпала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2504610C1 true RU2504610C1 (ru) 2014-01-20

Family

ID=49947999

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012155011/11A RU2504610C1 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Железобетонная шпала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2504610C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544454C1 (ru) * 2014-02-07 2015-03-20 Геннадий Геннадьевич Лосев Способ изготовления рельсовой опоры
RU2653978C1 (ru) * 2017-04-17 2018-05-15 Геннадий Геннадьевич Лосев Зубатая шпала

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002077367A1 (en) * 2001-03-23 2002-10-03 Leiv Eiriksson Nyfotek As Tie
DE102006024663A1 (de) * 2006-05-26 2007-11-29 Zürcher, Ralf Schwelle für Gleise
RU2335590C1 (ru) * 2007-01-16 2008-10-10 Витаутас Валентинович Сенкус Способ изготовления устойчивой железнодорожной шпалы с использованием отходов горно-металлургического производства
RU2433218C2 (ru) * 2009-01-11 2011-11-10 Василий Иванович Новакович Железобетонная шпала

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002077367A1 (en) * 2001-03-23 2002-10-03 Leiv Eiriksson Nyfotek As Tie
US20040129792A1 (en) * 2001-03-23 2004-07-08 Lohren Alf Helge Tie
DE102006024663A1 (de) * 2006-05-26 2007-11-29 Zürcher, Ralf Schwelle für Gleise
RU2335590C1 (ru) * 2007-01-16 2008-10-10 Витаутас Валентинович Сенкус Способ изготовления устойчивой железнодорожной шпалы с использованием отходов горно-металлургического производства
RU2433218C2 (ru) * 2009-01-11 2011-11-10 Василий Иванович Новакович Железобетонная шпала

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544454C1 (ru) * 2014-02-07 2015-03-20 Геннадий Геннадьевич Лосев Способ изготовления рельсовой опоры
RU2653978C1 (ru) * 2017-04-17 2018-05-15 Геннадий Геннадьевич Лосев Зубатая шпала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204370310U (zh) 一种双维波形钢及混凝土组合桥面板
NO145905B (no) Varmevekslepanel og fremgangsmaate til fremstilling av dette
CN106758551A (zh) 一种先张法预应力混凝土快速限位装配轨道板
CN107190585A (zh) 一种现浇轨枕板式无砟轨道及其施工方法
RU2504610C1 (ru) Железобетонная шпала
CN106836017B (zh) 一种采用uhpc薄层植筋加固槽型梁桥面板的方法
RU2499860C2 (ru) Шпала
RU109465U1 (ru) Железобетонная шпала
CN110409283A (zh) 一种基于缓粘结预应力uhpc永久模板的无腹筋预应力自养护组合梁及施工方法
RU2536433C2 (ru) Железобетонная шпала
CN110409282A (zh) 一种基于永久性后张预应力uhpc套装模板的无腹筋预应力自养护组合梁及施工方法
RU2631148C1 (ru) Железобетонная шпала
RU2352705C1 (ru) Способ укладки верхнего строения пути
RU2675743C1 (ru) Шпала
CN209602942U (zh) 一种v型桥墩复合抗震加固结构
RU217580U1 (ru) Шпала для городского железнодорожного транспорта
CN205999787U (zh) 一种适用于高速铁路桥梁的轨道结构
RU221754U1 (ru) Шпала железобетонная
CN206109881U (zh) 一种适合有轨电车槽型轨全部预应力混凝土长轨枕
RU217858U1 (ru) Шпала железобетонная
RU216156U1 (ru) Шпала для городского железнодорожного транспорта
RU2774897C1 (ru) Шпала железобетонная универсальная для скрепления анкерного типа
US1244813A (en) Reinforced-concrete rail-tie.
CN109371823A (zh) 一种v型桥墩复合抗震加固结构
Plugin et al. Regarding the replacement of steel reinforcement in pre-stressed concrete sleepers with composite rebars