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第10讲 接触线风偏移计算
第10讲 跨距和锚段长度的确定 10.8 缓和曲线的受风偏移 链形悬挂受风状态及跨中悬挂纵断面受力示意图 10.9 链形悬挂的风偏移计算 链形悬挂的受风偏移与其结构形式、线材材料及形状、接触线和承力索受力、风负载大小、拉出值、线路情况均有相当密切的关系,加之承力索和接触线的相互作用,情况比简单悬挂复杂, 1 中国链形悬挂风偏移的计算方法 平均法和当量系数修正法 (1) 平均法 分别计算接触线和承力索的风偏移,考虑到二者之间的相互影响,取二者代数和的一半作为接触线的风偏值 。 第10讲 跨距和锚段长度的确定 1 中国算法 平均法和当量系数修正法 (2) 当量系数法 在接触网设计中,链形悬挂的受风偏移一般是通过“当量理论公式”来处理的。链形悬挂“当量理论公式”是基于将链形悬挂的接触线和承力索通过吊弦的连结看成一个整体,抛开承力索和接触线间的繁琐约束,在简单悬挂风偏移计算公式中加入当量系数得出链形悬挂风偏移计算公式 。 m的取值与线材有关,新型线材的m值须通过反复试验验算。目前常用接触线,铜线取0.9,钢铝线取0.85。 (1) 平均法 第10讲 跨距和锚段长度的确定 10.9 链形悬挂的风偏移计算 2 俄罗斯算法 假设条件: 接触线和承力索通过吊弦只在跨距中部从四分之一至四分之三区域起作用; (2) 在此半个跨距内,接触线与承力索间的相互负载作用是均匀的。 (3) 在作用区内,吊弦长度取为该部分吊弦的平均长度且为常数。 所有吊弦的受风倾斜角相同。 (5) 接触线与承力索的受风偏移值之差恒定不变。 第10讲 跨距和锚段长度的确定 10.9 链形悬挂的风偏移计算 11 2 俄罗斯算法 第10讲 跨距和锚段长度的确定 10.9 链形悬挂的风偏移计算 (1) 简单悬挂的风偏 3 德国算法 等之字值布置 不等之字值布置 曲线区段的风偏 当风从曲线外侧吹时, 当风从曲线内侧吹时, 直线区段的风偏 第10讲 跨距和锚段长度的确定 10.9 链形悬挂的风偏移计算 3 德国算法 (2) 链形悬挂的风偏 沿整个跨距接触线和承力索通过吊弦相互作用;由于风力作用,接触线和承力索之间作用的力呈线性力分布状态。整个跨距内的吊弦长度一为平均值。跨距内吊弦与垂直于铁路线的平面偏移角相同。适用于结构高度大于1.4m的情况。 在跨中心处接触线产生的横向偏移 利用以上公式进行有限无分析 三种方法:近似计算法、公式法、有限元分析法 第10讲 跨距和锚段长度的确定 10.9 链形悬挂的风偏移计算 3 德国跨距的确定 考虑经济、线路平面、受电弓宽度、线路特性、风速决定跨距。 根据曲线半径确定的Re200型接触网系统的跨距 第10讲 跨距和锚段长度的确定 10.9 链形悬挂的风偏移计算 影响接触线偏移的因素 (1) 列车摆动造成的受电弓偏移:摆动角3度,与导高有关,235mm; (2) 因旋转腕臂的旋转而产生的偏移:35mm,接触线无磨损时, (3) 因风压导致的接触线偏移; (4) 因曲线产生的接触悬挂偏移; (5) 因支持物的挠度致使接触线产生的偏移。 4 日本的风偏与跨距确定 日本风偏计算式 第10讲 跨距和锚段长度的确定 10.9 链形悬挂的风偏移计算 课间休息! 第10讲 跨距和锚段长度的确定 10.10 影响锚段长度取值的基本因素 (1)接触网所在地区的最高温度、最低温度和最大风速; (2)温度变化时,悬挂线索内部的张力变化情况; (3)补偿装置的结构形式及其有效工作范围; (4)由温度变化引起的接触线在悬挂点的横向位移; (5)接触导线的架设高度; (6) 锚段关节处两组悬挂间的绝缘间隙; (7)腕臂和线路情况; (8) 投资和受流质量 第10讲 跨距和锚段长度的确定 (1)温差对锚段长度的影响 温度引起线索的伸长或缩短,最高温度与最低温度差大,则因温度变化引起的线索变化量大,线索变化量大会造成整个悬挂的纵向移动,对定位装置、支持物、线索、补偿装置均产生许多负效应,因此接触网所在地区的温差是确定锚段长度应考虑的一个重要困素。 第10讲 跨距和锚段长度的确定 10.10 影响锚段长度取值的基本因素 (2) 温度变化时,线索内部张力差变化 对于补偿悬挂而言,虽然增加了张力补偿装置,宏观上讲,张力不会产生很大范围内的变化,但微观而言,在线索内部不同点上线索本身受到的内部应力并不相等,接触网线索内部间存在不同张力差,张力差需严格控制,它是决定锚段长度的一个关键因素。 为了保证弓网受流效果,张力差不应超过设计工作张力的10% 第10讲 跨距和锚段长度的确定 10.10 影响锚段长度取值的基本因素 (3)补偿装置的结构形式及其有
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