(2.13)или
, (2.14)где: E - модуль упругости рельсовой стали, (МПа);
I - момент инерции сечения рельса относительно его вертикальной оси симметрии, (м4).
3) определение напряжений в подошве рельса
, (2.1.5)где: Mдин - величина изгибающего момента, (Н·м);
W - момент сопротивления рельса, (см3):
, (2.16)где: f - коэффициент, учитывающий действие на путь боковых сил.
4) сравниваем
Алгоритм определения деформативных характеристик основной площадки земляного полотна.
В Инструкции по устройству подбалластных защитных слоев при реконструкции (модернизации) железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 12 декабря 2012 г. N 2544р (далее - Инструкция по устройству подбалластных защитных слоев) изложены критерии для показателей подбалластного защитного слоя: коэффициент уплотнения, статического и динамического модулей деформации в уровне основания защитного слоя и в уровне верха защитного слоя; методы и средства их контроля.
Модуль деформации подбалластного основания определяют по результатам нагружения его поверхности с помощью штампа (на глубине 40 см от подошвы шпалы) вертикальной нагрузкой. Нагрузку на штамп следует прилагать в пять ступеней нагружения с интервалами равными 0,1 (МПа). Изменение нагрузки от одной ступени до другой должно происходить в течение 1 минуты. При нагружении или разгружении штампа нагрузка следующей ступени должна быть приложена в каждом случае через 2 минуты после достижения предыдущей ступени нагрузки. На каждой ступени необходимо поддерживать постоянную нагрузку.
Если при нагружении ошибочно была приложена нагрузка больше предусмотренной, то ее нельзя снижать, а следует оставить и отметить в протоколе испытаний. Данные измерений осадки штампа заносятся в протокол испытаний рядом с соответствующей нагрузкой.
Разгрузка штампа производится в три ступени: 50, 25 и 0% от максимальной нагрузки. После полной разгрузки выполняют следующий цикл нагружения, но только до предпоследней ступени нагружения первого цикла, чтобы остаться в преднагрузочном диапазоне.
Для контроля второго нагрузочного цикла после ступенчатой полной разгрузки может быть выполнен третий цикл нагружения, однако, при этом после второй ступени нагружения непосредственно следует конечная нагрузка второго нагрузочного цикла без дальнейших промежуточных ступеней.
Полученные значения модуля деформации подбалластного основания EV2 <5>, а также отношение EV2 к EV1 <6>, сравнивают с нормативными значениями для соответствующей категории линии, приведенными в Инструкции по устройству подбалластных защитных слоев.
--------------------------------
<5> модуль деформации EV2 определяется по ветви второго загружения при штамповых испытаниях согласно методике, приведенной в приложении "В" Инструкции по устройству подбалластных защитных слоев при реконструкции (модернизации) железнодорожного пути.
<6> модуль деформации EV1 определяется по ветви первого нагружения при штамповых испытаниях согласно методике, приведенной в приложении "В" Инструкции по устройству подбалластных защитных слоев при реконструкции (модернизации) железнодорожного пути.
Основные расчетные формулы, используемые в Методике, приняты в соответствии с Правилами производства расчетов верхнего строения железнодорожного пути на прочность и Методике оценки воздействия подвижного состава на путь по условиям обеспечения его надежности.
Правила производства расчетов верхнего строения железнодорожного пути на прочность:
2.2.1. Величина изгибающего момента Mдин, (Н·м):
(2.2.1)2.2.2. Прогиб рельса yдин, (мм):
(2.2.2)2.2.3. Эквивалентная сила для изгибающего момента PIэкв, (Н):
, (2.2.3)где - Pср - сумма средних значений всех вертикальных переменных сил, которая определяется следующей зависимостью:
, (2.2.3.1)где: Pср - статическое давление колеса на рельс, (Н);
, (2.2.3.2)где: Pр - максимальное дополнительное вертикальное воздействие на путь от колебаний рессор Pр определяется в зависимости от максимальной дополнительной просадки рессор zmax (сверх статического прогиба) и приходящейся на колесо жесткости рессор Ж по формуле:
Pр = Ж·Zmax (2.2.3.3)
Для электровозов и тепловозов с двухступенчатым подвешиванием величину Pр рекомендуется определять исходя из коэффициента динамики подрессорной части локомотива Кд и статического прогиба рессорного подвешивания fст по формуле:
Pр = Кд·(Pст - q), (2.2.3.4)
где:
;fст = fI + fII
q - отнесенный к колесу вес неподрессоренных частей, (кг);
v - расчетная скорость движения локомотива, (км/ч);
fст - общий статический прогиб; при двуступенчатом рессорном подвешивании fI - статический прогиб подвешивания первой ступени (между тележкой и буксами), fII - то же второй ступени (между кузовом и тележкой).
2.2.4. Эквивалентная сила для давления на шпалу и для прогиба PIIэкв, (Н):
(2.2.4)В случаях, когда не требуется большая точность можно использовать более приближенные формулы:
(2.2.4.1) (2.2.4.2)2.2.5. Величина суммарного среднеквадратического отклонения S:
где: Sр - среднеквадратическое отклонение дополнительного вертикального воздействия на путь Pр от работы рессор Sр = 0,08 Pр;
q1 - процент колес в поезде, имеющих изолированные неровности на колесе. Если нет специально установленных данных, то при расчетах принимаются обычно q1 равным 5%, то есть считают, что остальные 95% колес имеют лишь непрерывные неровности на поверхности катания колес.
Другие, входящие в формулу (2.2.5) среднеквадратические отклонения (S) определяются по формулам:
2.2.6. Среднеквадратическое отклонение дополнительного инерционного вертикального давления от неровности пути Sн.п., (Н):
При расчетах пути на деревянных шпалах используют формулу:
, (2.2.6.1)где:
Р75 - 0,80;
Р65 - 0,85;
Р50 - 1,00;
Р43 - 1,10;
II-а - 1,15;
III-а - 1,20;
IV-а - 1,30.
щебень и сортированный гравий - 1,0;
карьерный гравий и ракушки - 1,1;
песчаный балласт - 1,5.
При расчетах пути на железобетонных шпалах
(2.2.6.2)2.2.7. Среднеквадратическое отклонение дополнительного инерционного вертикального усилия на рельсы от влияния непрерывной неровности на колесе Sн.н.к, (Н) определяется по формуле:
, (2.2.7)где:
U - модуль упругости рельсового основания, (кг/см2);
q - отнесенный к колесу вес необрессоренных частей, (кг);
k - коэффициент относительной жесткости рельсового основания и рельса, (см-1);
d - диаметр колеса, (см).
2.2.8. Среднеквадратическое отклонение дополнительного инерционного вертикального усилия на рельсы от влияния изолированной неровности на колесе Sи.н.к., (Н) определяется по формуле:
(2.2.8)2.2.9. Давление на шпалу Qдин, (МПа)
(2.2.9)2.2.10. Максимальные напряжения в подошве рельса
(2.2.10)Максимальные напряжения в кромках подошвы рельса
(2.2.10.1)2.2.11. Максимальные напряжения в шпале на смятие под подкладкой (при деревянной шпале) и в прокладке при железобетонной шпале
(2.2.11)2.2.12. Максимальные напряжения в балласте под шпалой
(2.2.12)2.2.13. Нормальные напряжения на глубине h от подошвы шпалы (в том числе и на основной площадке земляного полотна) по расчетной вертикали
, (2.2.13)где:
Расшифровка и размерность параметров в формулах, приведенных выше:
U - модуль упругости рельсового основания (МПа);
k - коэффициент относительной жесткости рельсового основания и рельса (м-1);
a - длина шпалы (м);
W - момент сопротивления по низу подошвы рельса (м3);
lш - расстояние между осями шпал (м);
I - момент инерции рельса относительно его горизонтальной оси (м4);
E - модуль упругости рельсовой стали (МПа);
Исходные данные для расчетов приведены в Приложении А.
2.3.1. Динамические напряжения растяжения в кромках подошвы рельсов в прямых и кривых участках, в переднем вылете и переводных кривых стрелочных переводов - 240 МПа.
2.3.2. Напряжения в кромках остряков стрелочных переводов - 275 МПа.
2.3.3. Напряжения на верхней постели деревянных шпал на смятие под подкладкой при отсутствии прокладок амортизаторов:
для локомотивов - 2,2 МПа;
для вагонов - 2,0 - 2,2 МПа.
Напряжения на верхней постели железобетонных шпал на смятие под подкладкой при отсутствии прокладок амортизаторов:
для локомотивов - 22 МПа;
для вагонов - 20 МПа.
2.3.4. Допускаемая остаточная деформация прокладок - амортизаторов на деревянных шпалах. Принимается равной 20% согласно ГОСТ 56291-2014 "Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути".
2.3.5. Допускаемая остаточная деформация упругих прокладок в промежуточных скреплениях на железобетонных шпалах. Принимается равной 20% согласно ГОСТ 56291-2014 "Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути".
2.3.6. Допускаемые напряжения в балласте под шпалой.
Расчетный показатель принимается:
Для локомотивов:
0,5 МПа - при щебеночном балласте;
0,3 МПа - при гравийном или песчаном балласте.
В зависимости от характеристики грунтов основной площадки земляного полотна могут приниматься:
для локомотивов - 0,5 - 0,6 МПа;
для вагонов - 0,325 - 0,45 МПа.
2.3.7. Допускаемые напряжения на основной площадке земляного полотна.
Расчетный показатель принимается:
для вагонов - 0,08 МПа;
для локомотивов - 0,12 МПа.
В конкретных условиях с учетом характеристик грунтов основной площадки земляного полотна и степени их увлажнения, наличия защитного или разделительного слоя, высоты насыпи и характеристик грунтов основания:
для локомотивов - 0,12 - 0,15 МПа;
для вагонов - 0,08 - 0,1 МПа.
2.3.8. Боковая нагрузка колеса на рельс по условиям прочности рельсовых скреплений на перегонах и стрелочных переводах. Принимается равная 100 кН согласно Нормам допускаемых скоростей движения подвижного состава.
2.3.9. Максимальная вертикальная нагрузка колеса на рельс по условиям длительной стабильности положения пути для осевых нагрузок до 250 кН включительно.
Qmax = 75 + Q0,
где: Q0 - статическая нагрузка на колесо, (кН).
Анализ результатов расчетов и экспериментов по испытаниям подвижного состава с повышенными осевыми нагрузками до 27 тс показывает, что по показателям прочности элементов верхнего строения пути - по первому предельному состоянию - при осевых нагрузках до 27 тс ограничений на пропуск такого подвижного состава по путям ОАО "РЖД" нет.
В то же время повышение осевых нагрузок, масс поездов и интенсивности движения имеет непосредственную связь с накоплением расстройств пути, при несвоевременном устранении которых может возникнуть необходимость в ограничении скоростей движения поездов.
Поскольку повышение масс поездов и осевых нагрузок является объективной реальностью, обусловленной несоответствием пропускных и провозных способностей отдельных участков сети потребностям перевозочного процесса, вопрос нормирования расстройств пути приобретает в настоящее время несомненную актуальность, однако, в нормативной документации критериев оценки стабильности пути, до настоящего времени практически не было.
Данный раздел Методики посвящен разработке критериев оценки стабильности пути. Надежность работы конструкции (пути) обеспечивается при нахождении показателей напряженно-деформативного состояния пути в установленных Методикой пределах.
3.1.1. Стабильность геометрии рельсовой колеи оценивается по:
динамике изменения статистических характеристик геометрии рельсовой колеи;
динамике изменения количества и параметров отдельных неровностей в диапазоне длин 1 - 3 м и 3 - 25 м.
3.1.2. Стабильность состояния элементов верхнего строения пути оценивается по результатам комплексной оценки состояния пути (далее - КОСП) по следующим критериям:
отличная оценка - стабильное состояние;
хорошая оценка - состояние стабильное, но требует внимания;
удовлетворительная оценка - состояние стабильное, но требуется проведение плановых работ;
неудовлетворительная оценка - состояние нестабильное, требуется проведение неотложных ремонтных работ.
3.1.3. Стабильность состояния основной площадки земляного полотна оценивается по:
изменению высотного положения маркеров, забитых в основную площадку земляного полотна;
изменению параметров неровностей в продольном профиле в диапазоне длин 25 - 60 м.
3.1.4. Стабильность состояния земляного полотна оценивается по:
изменению параметров длинных неровностей в диапазоне длин 60 - 125 м;
абсолютным деформациям пути относительно внешних реперов.
Диагностика положения пути по статистическим характеристикам производится по:
динамике изменения статистических характеристик геометрии рельсовой колеи на отрезке стандартной длины, в т.ч. методом скользящей хорды;
динамике изменения параметров коротких неровностей в диапазоне длин 1 - 3 м, получаемых на основе измерения буксовых ускорений в вертикальной плоскости или с помощью короткобазных измерительных тележек.
Стабильность состояния элементов верхнего строения пути оценивается:
по результатам визуальных осмотров в ходе комплексных проверок состояния пути;
по результатам работы средств диагностики;
по результатам расшифровки видеоинформации получаемой со средств диагностики.
Стабильность состояния основной площадки земляного полотна и земляного полотна в целом оценивается:
по результатам нивелировки или тахеометрической съемки по маркерам от внешних реперов приборами с классом точности не ниже III;
по изменению параметров длинных неровностей, получаемых на базе информации вагонов-путеизмерителей с помощью передаточных функций или двойным интегрированием буксовых ускорений.
3.3.1. Оценка стабильности геометрии рельсовой колеи осуществляется следующими способами:
3.3.1.1. По программе Stabway.
В настоящее время на сети железных дорог ОАО "РЖД" для оценки стабильности пути используется программа Stabway, разработанная НПЦ Инфотранс, которая позволяет следить за состоянием пути.
Источниками получения исходных данных являются путеизмерительные вагоны КВЛ-П. Путеизмерительные вагоны, в процессе контроля и оценки технического состояния рельсовой колеи, получают результаты измерений основных геометрических параметров рельсовой колеи.
Программа позволяет определять следующие параметры:
ПРОС - сигналы параметров "Просадка";
ССКО - скользящее средне-квадратическое отклонение (СКО) на длине 50 м с шагом смещения 0,185 м;
ППССКО - сигналы по параметрам ППССКО (положительное приращение ССКО - разность ССКО по текущему и предыдущему месяцам, отрицательные значения при этом игнорируются);
Sппсско - сигнал Sппсско (сумма положительных приращений ССКО - от начала периода обработки до текущего месяца).
На рисунках 3.3.1. - 3.3.3. ССКО, ППССКО, Sппсско отмечаются пороговые значения амплитуды (горизонтальные пунктирные линии), показаны участки сигнала, на которых превышается это пороговое значение, на графиках ППССКО и Sппсско показаны нестабильные участки (горизонтальные двухсотметровые участки, выделенные серым цветом).
![]() Рисунок 3.3.1. ССКО - скользящее средне-квадратическое
отклонение (СКО) на длине 50 м с шагом смещения 0,185 м
![]() Рисунок 3.3.2. ППССКО - сигналы по параметрам ППССКО
(положительное приращение ССКО - разность ССКО
по текущему и предыдущему месяцам).
![]() приращений ССКО - от начала периода обработки
до текущего месяца).
Обнаруженные участки нестабильности (полученные по критериям ППССКО и Sппсско), являются отступлениями. Нестабильным считается участок, где величины Sппсско для последнего обработанного месяца, или ППССКО хотя бы для одного из обрабатываемых месяцев превышают значения, приведенные в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1.
Предельные значения ППССКО и Sппсско
3.3.1.2. Для анализа следует выбрать необходимый участок (прямая, кривая). Для более корректного анализа следует разделить участки на три типа из-за того, что единый анализ всех трех участков приведет к большому разбросу значений
прямая;
круговая кривая;
переходная кривая.
Для этого участка подбираем ленты штатных проходов вагонов-путеизмерителей КВЛ-П за год, но не менее 3 месяцев.
По каждому проходу путеизмерителя КВЛ-П в пределах выбранного участка определяем среднеквадратическое отклонение по отдельным параметрам геометрии рельсовой колеи на отрезке заданной длины в данном месяце.
Определяем начальную точку для расчетов определения стабильности пути.
Для этого берем среднеквадратические отклонения по отдельным параметрам геометрии рельсовой колеи на отрезке заданной длины за первые 3 месяца рассматриваемого периода и определяем для них:
- среднее значение
(3.3.1.2.1)- среднеквадратическое отклонение
, (3.3.1.2.2)Далее с нарастающим итогом рассчитываем среднеквадратическое отклонение по времени среднеквадратических отклонений по отдельным параметрам геометрии рельсовой колеи с добавлением каждого последующего месяца:
(3.3.1.2.3)где:
n - количество измерений.
Для полученных данных
(3.3.1.2.4)После этого, каждое полученное значение
После определения значений
По характеру изменения линии видно, как изменяется стабильность. Если линия резко идет вверх, необходимо назначать ремонтные работы.
На рисунке 3.3.4 приведен пример применения параметра
![]() Рисунок 3.3.4. Изменение значений
на участке круговой кривой
3.3.1.3. Синтетическая оценка состояния пути
Критерием синтетической оценки является показатель:
, (3.3.1.2.2)где:
Sу - среднеквадратическое отклонение по уровню;
Sшк - среднеквадратическое отклонение по ширине колеи.
Показатель определяется для участка длиной 1 км или отдельного элемента плана (круговой кривой) с шагом 0,185 м.
Граничные значения показателя принимаются:
У <= 3 мм - отличное состояние;
3 < У <= 4 мм - хорошее состояние;
4 < У <= 5 мм - удовлетворительное состояние;
У > 5 мм - неудовлетворительное состояние.
3.3.1.4. Укрупненная оценка стабильности пути по изменению количества отступлений II степени за годичный период.
Оценка производится по анализу тренда изменения разностей смежных по месяцам оценок количества отступлений на километре.
Чем больше разброс смежных оценок, тем ниже стабильность пути:
при разбросе количества смежных по месяцам оценок количества отступлений в пределах +/- 10% путь может считаться стабильным;
при нарастании количества смежных отступлений по месяцам или разброс более +/- 10% путь может считаться недостаточно стабильным.
3.3.2. Оценка стабильности основной площадки земляного полотна
Интенсивность осадки:
менее 0,1 мм на 10 млн. т - стабильное;
0,1 - 0,15 мм на 10 млн. т - требует наблюдения;
более 0,15 мм на 10 млн. т - недостаточно стабильное.
Изменение параметров длинных неровностей в диапазоне 25 - 60 м:
изменение в пределах 10% - стабильное;
изменение > 10 - 20% - требует наблюдения;
изменение > 20% - недостаточно стабильное.
3.3.3. Оценка стабильности земляного полотна
Интенсивность осадки отрезка пути длиной 200 м относительно внешнего репера:
до 0,2 мм на 10 млн. т - стабильное;
от 0,2 до 0,3 мм на 10 млн. т - требует наблюдения;
0,3 мм на 10 млн. т - недостаточно стабильное.
Изменение параметров длинных неровностей в диапазоне 60 - 125 м:
до 10% - стабильное;
от 10 до 20% - требует наблюдения;
более 20% - недостаточно стабильное.
3.3.4. Оценка состояния элементов верхнего строения пути
Оценка состояния элементов верхнего строения пути производится согласно Руководству по комплексной оценке состояния участка пути (километра) на основе данных средств диагностики и генеральных осмотров пути, утвержденному распоряжением ОАО "РЖД" от 14 декабря 2009 г. N 2536р (далее - Руководство по комплексной оценке).
Пример комплексной оценки состояния пути по балласту приведен в табл. 3.3.2.
Таблица 3.3.2.
Комплексная оценка состояния пути. Балласт
3.4.1. Показатели стабильности геометрии рельсовой колеи используются при планировании работ по текущему содержанию пути, а вместе с данными по состоянию скреплений - для планирования планово-предупредительных ремонтов.
3.4.2. Показатели стабильности элементов верхнего строения по Комплексной оценке в сочетании с показателями стабильности геометрии рельсовой колеи используются при планировании ремонтных работ.
3.4.3. Показатели стабильности основной площадки земляного полотна и земляного полотна в целом используются при разработке проектов модернизации пути.
НА ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО
4.1. Оценка воздействия подвижного состава на основную площадку земляного полотна по условиям обеспечения надежности.
4.1.1. Оценка воздействия подвижного состава на основную площадку земляного полотна по условиям обеспечения надежности определяется по двум предельным условиям:
условие 1 группы предельного состояния - обеспечение несущей способности грунтов земляного полотна под основной площадкой;
условие 2 группы предельного состояния - ограничение накопления остаточных деформаций.
4.1.2. Условие обеспечения несущей способности грунтов основной площадки определяется сравнением действующих от подвижного состава напряжений на основной площадке и на разных глубинах под ней в пределах рабочей зоны земляного полотна с критерием прочности грунтов.
При этом за рабочую зону принимается зона земляного полотна глубиной до 2 м от поверхности основной площадки.
4.1.3. Действующие напряжения от подвижного состава при испытаниях нового и модернизированного подвижного состава или при разработке новых конструкций верхнего строения пути определяют в уровне основной площадки экспериментально при испытаниях или расчетным путем при известных характеристиках подвижного состава и верхнего строения пути.
При изменении условий эксплуатации на эксплуатируемом пути напряжения от действия подвижного состава определяют расчетным путем.
4.1.4. Экспериментальное определение напряжений в уровне основной площадки состоит в определении вертикального давления на грунты
Порядок испытаний и полигоны для испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55050-2012 "Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний".
При этом для измерения напряжений выбирают прямой участок пути на насыпи высотой 2 - 4 м, не имеющей дефектов и деформаций земляного полотна.
Измерения производят под обеими рельсовыми нитями не менее чем в 3-х поперечных сечениях вдоль пути. Измерения производят с применением датчиков давлений (месдоз <7>). Применяемые при испытаниях средства измерения должны быть утвержденного типа и поверены, а испытательное оборудование аттестовано.
--------------------------------
<7> Месдоза - сило-измерительное устройство, основанное на использовании тензометрических или манометрических датчиков
4.1.5. Скорость движения подвижного состава во время испытаний должна быть максимально разрешенной. Допускается во время испытаний отклонение скорости движения от максимального значения на 10%.
Всего должно быть выполнено не менее 6 заездов испытательного состава стандартной длины.
4.1.6. В качестве результата испытаний принимают максимальное значение напряжения
4.1.7. Расчет напряжений на основной площадке и в теле земляного полотна выполняют в следующей последовательности:
определяют расчетные силы, действующие на рельс от колес подвижного состава;
определяют силы, действующие на шпалы;
определяют напряжения в балласте под шпалой;
определяют напряжения на основной площадке земляного полотна и в нижележащих слоях.
4.1.8. Расчетные и средние силы (Pрасч и Pср), действующие на рельс от колес подвижного состава, определяют в соответствии с требованиями раздела II Методики.
4.1.9. Силы, действующие на шпалы, определяют через эквивалентную силу (рисунок 4.1.1.), действующую в расчетном сечении, которую вычисляют по формуле:
, (4.1.9.1)где -
, (4.1.9.2)где: li - расстояние между смежными осями в тележке;
k - коэффициент относительной жесткости рельсового основания и рельса (см. часть II).
![]() действующих на шпалы
Силы, действующие на соседние шпалы (полушпалы), определяют в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 4.1.1., по формуле:
(4.1.9.3)4.1.10. Напряжение в балласте под шпалой
, (4.1.10.1)где: Qi - нагрузка, действующая на i-ую полушпалу, (кН);
.Вертикальную составляющую нормальных напряжений (давление) от временной поездной нагрузки на глубине z от подошвы расчетной шпалы определяют с учетом воздействия двух соседних шпал по формуле:
, (4.1.11.1)где:
Напряжения от расчетной шпалы определяют по формуле:
где: b - ширина подошвы шпалы. Для железобетонной шпалы принимают 30 см;
z - глубина от подошвы расчетной шпалы.
Напряжения от шпалы, находящейся слева
(4.1.11.3)и
, (4.1.11.4)где
![]() Рисунок 4.1.2 - Влияние соседних шпал
на напряжения под расчетной шпалой
4.1.12. В качестве критериев допускаемых напряжений по условию несущей способности в уровне основной площадки [ 0] при испытании нового и модернизированного подвижного состава или при разработке новых конструкций верхнего строения пути принимают значения напряжений в соответствии с ГОСТ 55050-2012 "Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний", приведенные в таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1
Допускаемые напряжения на основной площадке
земляного полотна, (МПа)
4.1.13. Проверка несущей способности основной площадки при испытании нового и модернизированного подвижного состава или при разработке новых конструкций верхнего строения пути осуществляется сравнением измеренных или расчетных нормальных напряжений
Если условие (4.1.13.1) выполняется, то новый и модернизированный подвижной состав, в том числе с повышенными осевыми нагрузками, или новые конструкции верхнего строения пути разрешаются к допуску на сеть без ограничения.
Если условие (4.1.13.1) не выполняется, то производят проверку возможности допуска нового и модернизированного подвижного состава, в том числе с повышенными осевыми нагрузками или укладки новых конструкций верхнего строения пути на конкретных направлениях сети сравнением касательных напряжений
4.1.14. Касательные напряжения от подвижного состава
где:
, (4.1.14.2)где:
z - глубина от основной площадки земляного полотна, (м).
Расчет выполняют не менее чем для трех точек по глубине, при многослойном земляном полотне в качестве расчетных точек принимают все границы литологических слоев.
4.1.15. Допускаемые касательные напряжения находят в зависимости от прочностных характеристик грунта по формуле:
где: f - коэффициент внутреннего трения (
, где c - удельное сцепление грунта, (кПа).
Значения
4.1.16. Прочностные характеристики грунта рабочей зоны земляного полотна определяют в ходе обследования выбранного направления, исходя из определения литологического строения и характеристик грунтов земляного полотна не менее чем в трех поперечных сечениях на километр в соответствии с требованиями Положения о проведении реконструкции (модернизации) железнодорожного пути, утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 18 января 2013 г. N 75р.
В качестве обязательных сечений для определения литологического строения рабочей зоны земляного полотна выбираются сечения, где по данным диагностических комплексов имеются деформации основной площадки земляного полотна, выплески, нестабильное состояние пути, определяемые согласно Инструкции по оценке деформативности подрельсового основания нагрузочным поездом, утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 15 августа 2012 г. N 1648р.
При отсутствии данных о фактических значениях прочностных характеристик грунтов земляного полотна допускается их определение по наименованию грунта в соответствии с ГОСТ 25100-2011 "Грунты. Классификация" и основным физико-механическим параметрам в соответствии с рекомендациями Руководства по определению физико-механических характеристик балластных материалов и грунтов земляного полотна, утвержденного ОАО "РЖД" 30 января 2004 г. N ЦПИ-36. Значения нормативных прочностных характеристик для основных типов грунтов приведены в Приложении Б.
Расчетные значения удельного сцепления для глинистых грунтов в зоне сезонного промерзания-оттаивания принимаются для наиболее неблагоприятного случая оттаивающих грунтов в соответствии с Руководством по определению физико-механических характеристик балластных материалов и грунтов земляного полотна.
4.1.17. Расчетные касательные напряжения, полученные по формуле (4.1.14.1), сравнивают с допускаемыми напряжениями, полученными по формуле (4.1.15.1):
Если условие (4.1.17.1) выполняется на всем протяжении выбранного направления, то несущая способность грунтов рабочей зоны земляного полотна обеспечена и возможен допуск нового и модернизированного подвижного состава, в том числе с повышенными осевыми нагрузками или укладка новых конструкций верхнего строения пути.
Если условие (4.1.17.1) не выполняется на каких-то участках выбранного направления сети, то на этих участках для допуска нового и модернизированного подвижного состава, в том числе с повышенными осевыми нагрузками, или для укладки новых конструкций верхнего строения пути требуется усиление рабочей зоны земляного полотна устройством защитных слоев, имеющих повышенные прочностные и деформационные свойства в соответствии с Инструкцией по устройству подбалластных защитных слоев при реконструкции (модернизации) железнодорожного пути.
4.1.18. Условие второй группы предельного состояния по ограничению накопления остаточных деформаций проверяют при оценке воздействия подвижного состава на путь на конкретных полигонах эксплуатируемых линий при изменении конструкции ВСП, или введении нового (сертифицированного) подвижного состава, в том числе с повышенной осевой нагрузкой, или изменении скоростей его движения.
4.1.19. Условие ограничения накопления остаточных деформаций грунтов основной площадки определяют сравнением фактических характеристик деформативности основной площадки земляного полотна выбранного участка пути с нормативными значениями этих характеристик, определяемых категорией линии.
4.1.20. В качестве характеристики деформативности грунтов основной площадки принят модуль деформации подбалластного основания EV2. Модуль деформации подбалластного основания определяют по результатам нагружения его поверхности (на глубине 0,4 м от подошвы шпалы) вертикальной нагрузкой с помощью штампа (штамповые испытания). Методика определения модуля деформации подбалластного основания принята в соответствии с Инструкцией по устройству подбалластных защитных слоев при реконструкции (модернизации) железнодорожного пути, приведена в Приложении В.
4.1.21. Штамповые испытания для определения модуля выполняют в подрельсовом сечении на уровне основной площадки не менее чем в трех поперечных сечениях на километр в соответствии с Инструкцией по устройству подбалластных защитных слоев при реконструкции (модернизации) железнодорожного пути.
В качестве обязательных сечений для проведения штамповых испытаний выбирают сечения, где по данным диагностических комплексов имеются деформации основной площадки земляного полотна, выплески, нестабильное состояние пути, определяемые согласно Инструкции по оценке деформативности подрельсового основания нагрузочным поездом.
4.1.22. Участками, где не выполняется условие накопления остаточных деформаций основной площадки земляного полотна, считаются участки, на которых:
EV2факт < [EV2], (4.1.22.1)
где: EV2факт - измеренное в ходе штамповых испытаний значение модуля деформации подбалластного основания, (МПа);
[EV2] - нормативное значение модуля деформации подбалластного основания, (МПа).
Величина нормативного модуля [EV2] находится в зависимости от категории линии, определяемой по СП 237.1326000.2015 "Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования", в соответствии с требованиями СП 238.1326000.2015. "Железнодорожный путь" и приведена в таблице 4.1.2.
Таблица 4.1.2
Нормативные значения модуля деформации [EV2], (МПа)
4.2.1. Оценка воздействия подвижного состава на насыпи, расположенные на слабых основаниях по условиям обеспечения надежности определяется по двум предельным условиям:
условие 1 группы предельного состояния - обеспечение несущей способности грунтов основания насыпи;
условие 2 группы предельного состояния - ограничение накопления остаточных деформаций в грунтах основания.
4.2.2. Оценка воздействия подвижного состава по условиям обеспечения надежности насыпей, расположенных на слабых основаниях, выполняется на конкретных полигонах эксплуатируемых линий при введении нового (сертифицированного) подвижного состава, в том числе с повышенной осевой нагрузкой, или изменении скоростей его движения.
Участки насыпей на слабых основаниях выделяются в соответствии с требованиями Технологического регламента диагностики и режимных наблюдений объектов земляного полотна для постоянной эксплуатации.
4.2.3. Условие 1 группы предельного состояния по обеспечению несущей способности грунтов основания насыпи выполняется в соответствии с требованиями СП 238.1326000.2015 "Железнодорожный путь", исходя из не превышения предельного сопротивления грунтов основания, определяемого условием (4.11).
4.2.4. Величины напряжений в основании насыпи находят расчетами по сертифицированным программам, основанным на методе конечных элементов, с заданием в качестве поездной нагрузки эпюры нормальных напряжений на основной площадке в виде полосовой нагрузки шириной равной длине шпалы и интенсивностью равной напряжениям в подрельсовом сечении, получаемым в соответствии с п. 3.1.11 Методики оценки воздействия подвижного состава на путь по условиям обеспечения надежности.
Расчеты выполняют для наиболее опасных поперечных сечений насыпей на слабом основании, определяемых в соответствии с рекомендациями Технологического регламента диагностики и режимных наблюдений объектов земляного полотна для постоянной эксплуатации.
4.2.5. Условие 2 группы предельного состояния по накоплению остаточных деформаций в грунтах слабого основания насыпи определяют по результатам режимных наблюдений за стабильностью геометрии рельсовой колеи по программе Stabway, разработанной НПЦ Инфотранс (см. часть III Методики).
4.2.6. К участкам насыпей на слабых основаниях, имеющим повышенное накопление остаточных деформаций относят участки, где имеется превышение предельных значений приращений
Таблица 4.2.1.
4.2.7. Оценку воздействия подвижного состава на земляное полотно на слабых основаниях также выполняют методом вибродиагностики.
Вибродиагностика земляного полотна на слабых основаниях заключается в измерении виброскоростей колебаний грунта на бровке насыпи и у нее основания и последующей оценке амплитуды виброскорости, затухания по длине откоса и распределения спектральной плотности мощности виброскорости в диапазоне частот от 0 до 100 Гц.
4.2.8. На каждом объекте, выбранном для вибродиагностики, определяют поперечные сечения, в которых выполняются измерения колебаний от поездов. В качестве таких сечений принимают поперечники, где по данным наблюдений зафиксированы максимальные величины деформаций или нестабильности геометрии рельсовой колеи. Кроме этого, для вибродиагностики могут быть приняты сечения, где имеются какие либо характерные особенности насыпи (например, максимальная или минимальная высота насыпи, крутые откосы, бермы и т.д.).
Количество таких сечений должно быть не менее чем одно на пикет.
4.2.9. В каждом измерительном сечении на каждом откосе выбирают две наблюдательные точки: одна на бровке насыпи и другая на откосе у подошвы (рисунок 4.2.1). Расстояние между наблюдательными точками по откосу L должно быть не менее 2 м.
Для насыпей с бермами вторая наблюдательная точка принимается в точке пересечения откоса насыпи с полкой бермы (рисунок 4.2.1.б).
![]() а - насыпь без бермы; б - насыпь с бермой
В каждой наблюдательной точке производят измерение виброскоростей по трем направлениям: z - вертикальному; y - горизонтальному поперек пути; x - горизонтальному вдоль пути.
4.2.10. Измерения виброскоростей осуществляют под графиковыми поездами. Измерения могут также проводиться под опытными поездами, если необходима оценка возможности пропуска поездов с повышенными нагрузками, весом или требуется повышение скоростей движения.
Измерения выполняется для однородных групп поездов в количестве 3 - 5 поездов. Однородной считается группа поездов, имеющих однотипные вагоны, вес поезда в группе должен отличаться не более чем на +/- 150 т, а скорости не более чем на +/- 10 км/ч.
4.2.11. В качестве критериев состояния насыпей на слабом основании для вибродиагностики принимаются следующие критерии:
амплитуды скорости колебаний (виброскорость) в диапазоне частот 0,1 - 10 Гц - Vz,y,x (0 - 10), (мм/сек);
амплитуды скорости колебаний (виброскорость) в диапазоне частот 10 - 100 Гц - Vz,y,x (10 - 100), (мм/сек);
коэффициент затухания колебаний по откосу насыпи -
характер спектра колебаний.
4.2.12. Размах амплитуды (двойная амплитуда колебания (пик-пик), регистрируемый датчиком под каждой осью подвижного состава) скорости колебаний принимают средней величины из измерений для однородной записи по каждому направлению, регистрируемому датчиком:
Vz - вертикальная составляющая виброскорости;
Vy - горизонтальная составляющая виброскорости поперек пути;
Vx - горизонтальная составляющая виброскорости вдоль пути.
4.2.13. Коэффициент затухания колебаний по откосу насыпи
(4.2.13.1)где: v1 и v0 - виброскорости соответственно на подошве откоса и на бровке насыпи;
L - расстояние между датчиками по откосу.
4.2.14. Все диагностируемые насыпи на слабом основании по результатам проведения вибродиагностики классифицируются на три категории:
устойчивая;
относительно устойчивая;
неустойчивая.
Оценка делается отдельно для каждого откоса насыпи (однопутной или многопутной) каждого измерительного сечения под каждой группой однородных поездов. Величины критериев, по которым выполняется классификация, приведены в таблице 4.2.2.
Таблица 4.2.2.
Критерии оценки состояния насыпи на слабом основании
Оценку насыпей на слабом основании рекомендуется выполнять в соответствии с Инструкцией по вибродиагностике насыпей на слабых основаниях, утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 12 декабря 2012 г. N 2541р.
4.3.1. Оценка воздействия подвижного состава на высокие насыпи по условиям обеспечения надежности определяется по двум предельным условиям:
условие 1 группы предельного состояния - обеспечение общей и местной устойчивости насыпи;
условие 2 группы предельного состояния - ограничение накопления остаточных деформаций в грунтах насыпи.
4.3.2. Оценка воздействия подвижного состава по условиям обеспечения надежности высоких насыпей выполняется на конкретных полигонах эксплуатируемых линий при введении нового (сертифицированного) подвижного состава, в том числе с повышенной осевой нагрузкой, или изменении скоростей его движения.
К участкам высоких насыпей в соответствии с требованиями Технологического регламента диагностики и режимных наблюдений объектов земляного полотна для постоянной эксплуатации относят насыпи с высотой 6 м и более.
4.3.3. Условие 1 группы предельного состояния по обеспечению устойчивости насыпи выполняется в соответствии с требованиями СП 238.1326000.2015 "Железнодорожный путь", исходя из условия обеспечения для наиболее опасной призмы обрушения, характеризуемой минимальным отношением обобщенных предельных реактивных сил сопротивления к активным сдвигающим силам, неравенства
, (4.3.3.1)где:
T - расчетное значение обобщенной активной сдвигающей силы, (кН);
R - расчетное значение обобщенной силы предельного сопротивления сдвигу, (кН).
4.3.4. Расчеты устойчивости высоких насыпей выполняют в соответствии с приложением Б СП 238.1326000.2015 "Железнодорожный путь" с заданием в качестве поездной нагрузки эпюры нормальных напряжений на основной площадке, в виде полосовой нагрузки шириной равной длине шпалы и интенсивностью равной напряжениям в подрельсовом сечении, получаемым в соответствии с п. 4.1.11 Методики.
Расчеты выполняются для наиболее опасных поперечных сечений насыпей, определяемых в соответствии с рекомендациями Технологического регламента диагностики и режимных наблюдений объектов земляного полотна для постоянной эксплуатации.
4.3.5. Условие 2 группы предельного состояния по накоплению остаточных деформаций в грунтах насыпи определяют по результатам режимных наблюдений за стабильностью геометрии рельсовой колеи, например, по программе Stabway, разработанной НПЦ Инфотранс (см. часть II Методики).
4.3.6. К участкам насыпей на слабых основаниях, имеющим повышенное накопление остаточных деформаций относят участки, где имеется превышение предельных значений приращений
4.3.7. Оценка воздействия подвижного состава на земляное полотно на высоких насыпях также выполняется методом вибродиагностики аналогично оценке земляного полотна на слабых основаниях.
Вибродиагностика земляного полотна высоких насыпей заключается в измерении виброскоростей колебаний грунта на бровке насыпи и у ее основания и последующей оценке амплитуды виброскорости, затухания по длине откоса и распределения спектральной плотности мощности виброскорости в диапазоне частот от 0 до 100 Гц.
Величины критериев согласно Инструкции по вибродиагностике высоких насыпей на железных дорогах ОАО "РЖД", утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 29 октября 2014 г. N 2561р, по которым выполняется классификация высоких насыпей, приведены в таблице 4.3.1.
Таблица 4.3.1
Величины критериев для оценки состояния высокой насыпи
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО
Настоящая пояснительная записка разработана к части IV. "Методика оценки воздействия подвижного состава на земляное полотно" (далее - Методика) для пояснения принятых в Методике положений, касающихся оценки влияния подвижного состава на земляное полотно.
В пояснительной записке приведены обоснования по следующим разделам:
1. Анализ влияния горизонтальных сжимающих напряжений грунта на величину касательных напряжений Обоснование определения значений касательных напряжений.
2. Обоснование расчета напряженного состояния пути от трех шпал.
3. Оценка прочности земляного полотна.
4. Пример оценки прочности земляного полотна.
Все расчеты выполнены для типового пути на прямом участке с рельсами Р65, промежуточными рельсовыми скреплениями КБ, железобетонными шпалами и щебеночным балластным слоем толщиной 30 см. Модуль упругости такого пути принят 100 МПа. Поездная нагрузка представлена в виде 4-хосного полувагона с тележками 18-100 и осевыми нагрузками 23,5 и 25 тс. Скорость движения принята равной установленной на сети железных дорог 80 км/ч.
Известно, что деформации грунтов под основной площадкой земляного полотна обусловлены нарушениями прочности грунтов. Это происходит, когда в грунтах под воздействием нагрузок касательные напряжения превышают сопротивление сдвигу. Поэтому, чтобы таких деформаций не происходило, в любой точке грунтового массива должно быть выполнено условие
где:
f - коэффициент внутреннего трения (
, где c - удельное сцепление грунта, (кПа).
Максимальные касательные напряжения
где:
Вертикальные сжимающие напряжения грунта
Горизонтальные сжимающие напряжения грунта
под расчетной шпалой
, (5.1.3)от соседних шпал
где:
![]() Рисунок 5.1.1 - Влияние соседних шпал
на деформации сжатия грунтов
Далее проведен анализ влияния горизонтальных сжимающих напряжений грунта на величину касательных напряжений. Для этого проведено сравнение значений касательных напряжений
Таблица 5.1.1
Значения касательных напряжений
В результате сравнения получено, что для грунта в уровне основной площадки земляного полотна (z >= 0,4 м) касательные напряжения
Графически полученные результаты приведены на рисунках 5.1.2. а) и б).
![]() а) нагрузка 23,5 тс/ось; б) нагрузка 25 т/ось
Традиционно, в отечественной практике, принято считать напряжения на основной площадке земляного полотна от 3 шпал: шпалы, над которой расположена расчетная сила, и двух соседних.
За рубежом принят расчет от 5 шпал.
Выполним сравнение результатов определения напряжений от 3 и 5 шпал. Сравнение выполним на основе расчета напряжений в рабочей зоне земляного полотна
Расчет вертикальных сжимающих напряжений грунта
![]() Рисунок 5.2.1 - Расчетная схема
Расчет вертикальных сжимающих напряжений грунта
Эквивалентные нагрузки под двумя дополнительными шпалами определяют по формулам:
для второй слева от расчетной шпалы
;для второй справа от расчетной шпалы
.Расчет выполнен до глубины 2,0 м, поскольку на этой глубине давление от подвижного состава составляет, как правило, не более 10% от собственного веса грунта. Результаты расчета представлены в таблице 5.2.1.
Таблица 5.2.1
Как видно из таблицы 5.2.1, учет четырех соседних шпал не оказывает существенного влияния на значения вертикальных напряжений по сравнению с учетом двух соседних шпал. Так, в уровне основной площадки земляного полотна (z = 0,4 м) значения вертикальных напряжений при нагрузке 23,5 и 25 т/ось отличаются на 1,0%.
Поскольку учет двух дополнительных шпал (вторых от расчетной) незначительно влияет на вертикальные напряжения
Проверку несущей способности основной площадки по 1 группе предельного состояния выполняют сравнением измеренных или расчетных нормальных напряжений
где
Если условие (5.3.1) выполняется, то новый и модернизированный подвижной состав, в том числе с повышенными осевыми нагрузками, или новые конструкции верхнего строения пути разрешаются к допуску на сеть без ограничения.
Если условие (5.3.1) не выполняется, то проводят сравнение касательных напряжений
Как уже отмечено выше, деформаций не происходит, если в любой точке грунтового массива выполнено условие (5.1.5)
,где:
, (5.3.2)где:
z - глубина от основной площадки земляного полотна.
Вертикальные сжимающие напряжения грунта под расчетной шпалой определяют по следующей формуле:
, (5.3.1.1)где: b - ширина шпалы, для железобетонной шпалы 0,3 м;
z - глубина от нижней поверхности шпалы;
Вертикальные сжимающие напряжения грунта от соседних шпал определяют по формуле:
(5.3.1.2)Напряжение в балласте под шпалой
, (5.3.2.1)где: Q - максимальная нагрузка, действующая на полушпалу, (кН);
Максимальную нагрузку, действующую на полушпалу, определяют по формуле:
. (5.3.2.2)Расчетная схема определения напряжений в балласте под шпалами представлена на рисунке 5.3.2.
![]() Рисунок 5.3.2. - Расчетная схема
Эквивалентные нагрузки под соседними шпалами определяют по формулам:
для расчетной шпалы:
; (5.3.2.3)для соседней слева шпалы:
;для соседней справа шпалы:
,где:
lш - расстояние между осями шпал;
k - коэффициент относительной жесткости рельсового основания;
Pср - среднее значение вертикальной нагрузки колеса на рельс;
Pрасч - максимальная расчетная нагрузка от колеса на рельс.
Ординаты линии влияния изгибающих моментов определяют по формуле:
, (5.3.2.4)где: li - расстояние от расчетного колеса до i-той ординаты линий влияния
Коэффициент относительной жесткости рельсового основания k определяют по формуле:
, (5.3.2.5)где: U - модуль упругости рельсового основания, 100 МПа;
E - модуль упругости рельсовой стали, 2,1 x 105 МПа;
I - момент инерции поперечного сечения рельса в вертикальном направлении, для Р65 - 3208 x 10-8 м4.
Среднее значение вертикальной нагрузки колеса на рельс Pср определяют по формуле:
Pср = Pст + Pрср., (5.3.2.6)
где: Pст - статическая нагрузка от расчетного колеса на рельс, (кН);
Pрср - среднее значение динамической нагрузки колеса на рельс от вертикальных колебаний надрессорного строения экипажа составляет 75% от динамической максимальной нагрузки колеса на рельс Pрmax.
Динамическую максимальную нагрузку колеса на рельс от вертикальных колебаний надрессорного строения экипажа Pрmax, определяют по формуле:
Pрmax = kд(Pст - q), (5.3.2.7)
где: q - отнесенный к колесу вес необрессоренных частей;
kд - коэффициент динамических добавок (вертикальной динамики).
Значение коэффициента динамических добавок (вертикальной динамики) kд определяют по формуле (5.3.2.8):
, (5.3.2.8)где: V - скорость движения;
fст - статический прогиб рессорного подвешивания.
Максимальную расчетную нагрузку от колеса на рельс Pрасч определяют по формуле:
Pрасч = Pср + 2,5S, (5.3.2.9)
где: S - среднее квадратическое отклонение динамической вертикальной нагрузки колеса на рельс, определяют по формуле:
, (5.3.2.10)где: t - количество колес, имеющих изолированные плавные неровности на поверхности катания, (%);
Sр, Sнп, Sннк, Sинк - средние квадратические отклонения динамической вертикальной нагрузки колеса на рельс от вертикальных колебаний надрессорного строения, сил инерции необрессоренных масс, сил инерции необрессоренных масс при движении колеса с плавной непрерывной неровностью на поверхности катания; сил инерции необрессоренных масс, возникающих из-за наличия на поверхности катания плавных изолированных неровностей соответственно.
Расчет среднего квадратического отклонения динамической вертикальной нагрузки колеса на рельс, производится в соответствии с Методикой (см. главу II).
Оценка прочности была проведена для земляного полотна сложенного из тугопластичного суглинка. Физико-механические характеристики представлены в таблице 5.4.1.
Таблица 5.4.1
Физико-механические характеристики характерных грунтов
Результаты расчетов по определению напряжений в балласте под шпалой представлены в таблице 5.4.2.
Таблица 5.4.2
Результаты определения напряжений в балласте под шпалой
Вертикальные сжимающие напряжения грунта от временной поездной нагрузки
Полученные напряжения на основной площадке земляного полотна превышают допускаемые напряжения по условию несущей способности в уровне основной площадки 80 кПа.
Поскольку условие (5.3.1) не выполняется, необходимо провести сравнение касательных напряжений
![]()
Суммарные вертикальные напряжения от поездной нагрузки
Напряжение от веса верхнего строения пути
Внешняя нагрузка на земляное полотно от веса верхнего строения пути представляют в виде полосовой нагрузки прямоугольной формы.
Вертикальные составляющие нормальных напряжений от веса ВСП, действующие на горизонтальную площадку будут определяться по формуле:
,где -
Расчетная схема к определению напряжений
![]() Рисунок 5.4.1. - Расчетная схема к определению напряжений
где b - длина железобетонной шпалы 2,7 м
Расчет выполнен до глубины 1,0 м, результаты представлены в таблице 5.4.3
Таблица 5.4.3
Результаты расчетов
В результате анализа результатов расчета получено, что условие (5.1.5) выполняется, из чего следует, что земляное полотно, сложенное из тугопластичного суглинка с коэффициентом пористости 0,55 обладает достаточной прочностью и не требует усиления защитными слоями.
В настоящей Методике использованы ссылки на следующие нормативные документы и стандарты:
1. Методика оценки воздействия подвижного состава на путь по условиям обеспечения его надежности, утвержденная МПС России 16 июня 2000 г. N ЦПТ-52/14;
2. Нормы допускаемых скоростей движения подвижного состава по железнодорожным путям колеи 1520 мм (1524) мм федерального железнодорожного транспорта, утвержденные приказом от 12 ноября 2001 г. N 41;
3. СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*", утвержденный приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 г. N 823 и введенный в действие с 20 мая 2011 г.;
4. СП 237.1326000.2015 "Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования", утвержденный и введенный в действие приказом Минтранса России от 6 июля 2015 г. N 208;
5. СП 238.1326000.2015 "Железнодорожный путь", утвержденный и введенный в действие приказом Минтранса России от 6 июля 2015 г. N 209;
6. ГОСТ Р 55050-2012 "Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний", утвержденный приказом Росстандарта от 8 ноября 2012 г. N 703-ст;
7. ГОСТ 32192-2013 "Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения", утвержденный приказом Росстандарта от 30 декабря 2013 г. N 2420-ст и введен в действие с 1 июля 2014 г.;
8. ГОСТ 33433-2015 "Безопасность функциональная. Управление рисками на железнодорожном транспорте", утвержденный приказом Росстандарта от 4 декабря 2015 г. N 2108-ст и введенный в действие с 1 сентября 2016 г.;
9. ГОСТ Р 55443-2013 "Железнодорожный путь. Номенклатура показателей надежности и функциональной безопасности", утвержденный и введенный в действие приказом Росстандарта от 25 июня 2013 г. N 186-ст;
10. ГОСТ 25100-2011 "Грунты. Классификация", утвержденный приказом Росстандарта от 12 июля 2012 г. N 190-ст и введенный в действие с 1 января 2013 г.;
11. ГОСТ 56291-2014 "Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические условия", утвержденный и введенный в действие приказом Росстандарта от 26 ноября 2014 г. N 1941-ст;
12. СП 32-104-98 "Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм";
13. Инструкция по устройству подбалластных защитных слоев при реконструкции (модернизации) железнодорожного пути, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 12 декабря 2012 г. N 2544р;
14. Руководство по комплексной оценке участка пути (километра) на основе данных средств диагностики и генеральных осмотров пути, утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" от 14 декабря 2009 г. N 2536р;
15. Инструкция по оценке деформативности подрельсового основания нагрузочным поездом, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 15 августа 2012 г. N 1648р;
16. Инструкция по вибродиагностике насыпей на слабых основаниях, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 12 декабря 2012 г. N 2541р;
17. Инструкция по проведению вибродиагностики высоких насыпей на железных дорогах ОАО "РЖД", утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 29 октября 2014 г. N 2561р;
18. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 29 декабря 2012 г. N 2791р
1. Сергеев Б.Н. Пересмотр действующих правил расчета пути. Пересмотр путевых расчетов: сборник Центрального института научных исследований и реконструкций железнодорожного пути НКПС. Выпуск 11. М.: Гострансиздат, 1931 г. С. 7 - 29.
2. Вериго М.Ф. Расчеты пути. Их прошлое, настоящее и будущее. Путь и путевое хозяйство, 1997. N 8. С. 25 - 30.
3. Правила производства расчетов верхнего строения железнодорожного пути на прочность, МПС СССР, ВНИИЖТ, 1954.
4. Шахунянц Г.М. Железнодорожный путь. Всесоюзное издательско-полиграфическое объединение Министерства путей сообщения, М., 1961, 615 с.
5. Шахунянц Г.М. Железнодорожный путь, Издание третье переработанное и дополненное. - Учебник для студентов и аспирантов вузов железнодорожного транспорта. - Москва: Транспорт, 1987 - 479 с.
6. Положение о проведении реконструкции (модернизации) железнодорожного пути, утверждено ОАО "РЖД" 22.05.2009.
7. Руководство по определению физико-механических характеристик балластных материалов и грунтов земляного полотна. Утверждено ОАО "РЖД" 30 января 2004 г. N ЦПИ-36.
8. Технологический регламент диагностики и режимных наблюдений объектов земляного полотна для постоянной эксплуатации, утвержден ОАО "РЖД" 4 декабря 2006 г. МИИТ. - М.: НИИТКД, 2007 - 92 с.
Для расчетов принимается следующие данные по конструкции пути (Таблица А1):
Таблица А1.
Матрица исходных расчетных данных параметров пути
Примечания к табл. А1:
2000, 1840, 1600 - количество шпал на 1 км пути;
ЖБ - железобетонные шпалы, I, II - деревянные шпалы I и II типа;
Щ - щебеночный балласт; Гр - гравийный балласт; П - песчаный балласт.
U - модуль упругости рельсового основания;
k - коэффициент относительной жесткости рельсового основания и рельса;
lш - расстояние между осями шпал;
L - коэффициент, учитывающий влияние на образование динамической неровности пути типа рельса и шпал, рода балласта, масс пути и колеса, участвующих во взаимодействии;
W(6) - момент сопротивления рельса по низу подошвы при износе головки 6 мм;
b - ширина нижней постели шпалы;
h - толщина балластного слоя под шпалой.
В п.п. 1 - 12 модуль упругости U и коэффициент k приведены для пути на железобетонных шпалах с типовыми рельсовыми прокладками, в п.п. 13 - 18 - с прокладками повышенной упругости.
Впервые расчеты проводятся для следующих элементов верхнего строения пути:
Рельсы - тип Р65. Для расчетов принимаются рельсы без износа, а также с износом 3, 6, 9 мм.
Скрепления - АРС, ЖБР-Ш, ЖБР-3, КБ-65.
Для расчетов принимается жесткость скреплений 5, 10, 15, 20 т/мм;
Шпалы железобетонные под скрепления АРС, ЖБР-Ш, ЖБР-3 (Ш3-Д, Ш3-Д750, Ш-3, Ш-3К), изготовленные в соответствии с действующими ТУ. Эпюра шпал 1600, 1840, 2000 шт/км.
Балласт - щебень с толщиной под шпалой 0,4, 0,3, 0,2 м.
Модуль упругости подрельсового основания принимается для расчетов в диапазоне U = 250 - 1500 кгс/см2.
Коэффициент относительной жесткости рельсового основания и рельса k на пути с деревянными шпалами принимается по таблице А.2.
Таблица А.2.
Коэффициент относительной жесткости рельсового основания
и рельса k на пути с деревянными шпалами
Для пути с железобетонными шпалами коэффициент относительной жесткости k определяется с учетом жесткости нашпальных (подрельсовых) прокладок по таблицам А.3 - А.6
Таблица А.3.
Коэффициент относительной жесткости k
для прокладок с жесткостью 5 т/мм
Таблица А.4.
Коэффициент относительной жесткости k
для прокладок с жесткостью 10 т/мм
Таблица А.5.
Коэффициент относительной жесткости k
для прокладок с жесткостью 15 т/мм
Таблица А.6.
для прокладок с жесткостью 20 т/мм
Расчеты проводятся для пути в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Матрица исходных расчетных данных для локомотивов приведена в таблицах А.7 и А.8.
Таблица А.7.
Матрица исходных расчетных данных для локомотивов
Таблица А.8.
в подошве рельса к кромочным f
Кроме того, расчеты проводятся для новых локомотивов ЭП20, 2ЭС6, 2ЭС7, 2ЭС5К.
Для расчетов пути на прочность принимаются следующие основные характеристики локомотивов:
обрессоренная масса Q, (кН);
неподрессоренная масса q, (кН);
статическая нагрузка на ось P (тс);
расстояние между осями тележек 2l, (м).
Электровоз ЭП 20
обрессоренная масса Q = 99,28 кН;
неподрессоренная масса q = 28,9 кН;
статическая нагрузка на ось P = 22,5 тс;
расстояние между осями тележек 2l = 2,9 м.
Электровоз 2ЭС6
обрессоренная масса Q = 93,10 кН;
неподрессоренная масса q = 58,8 кН;
статическая нагрузка на ось P = 25 тс;
расстояние между осями тележек 2l = 3,0 м.
Электровоз 2ЭС7
обрессоренная масса Q = 90,10 кН;
неподрессоренная масса q = 54,11 кН;
статическая нагрузка на ось P = 25 тс;
расстояние между осями тележек 2l = 3,0 м.
Электровоз 2ЭС5К
обрессоренная масса Q = 90,80 кН;
неподрессоренная масса q = 56,07 кН;
статическая нагрузка на ось P = 24 тс;
расстояние между осями тележек 2l = 2,9 м.
Матрица исходных расчетных данных для вагонов приведена в таблицах А.9 и А.10.
Таблица А.9.
Матрица исходных расчетных данных для вагонов
Таблица А.10.
в подошве рельса к кромочным f
Кроме того, расчеты проводятся для вагонов производства АО "Тихвинский вагоностроительный завод", АО "Уралвагонзавод", а также для вагонов габарита ТПР на тележках 18-9800.
Вагоны производства акционерного общества "Тихвинский вагоностроительный завод" (АО "ТВСЗ") со следующими характеристиками:
Полувагон с глухим кузовом с нагрузкой от оси колесной пары на рельсы 23,5 тс и 25 тс
Универсальный полувагон с разгрузочными люками с нагрузкой от оси колесной пары на рельсы 23,5 тс и 25 тс
Универсальный полувагон с разгрузочными люками с нагрузкой от оси колесной пары на рельсы 23,5 тс и 25 тс
Вагоны производства Уральского вагонного завода (УВЗ) со следующими характеристиками:
Полувагон четырехосный универсальный цельнометаллический с торцевыми стенами и люками в полу модели 12-132
Предназначен для перевозки массовых неагрессивных насыпных непылевидных, навалочных, штабельных и штучных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков при общесетевом использовании на железных дорогах РФ, стран СНГ и Балтии колеи 1520 мм.
Полувагон четырехосный универсальный цельнометаллический с торцевыми стенами и люками в полу модели 12-132-02.
Предназначен для перевозки массовых неагрессивных насыпных непылевидных, навалочных, штабельных и штучных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков при общесетевом использовании на железных дорогах РФ, стран СНГ и Балтии колеи 1520 мм.
Полувагон четырехосный универсальный цельнометаллический с торцевыми стенами и люками в полу модели 12-132-03
Предназначен для перевозки массовых неагрессивных насыпных непылевидных, навалочных, штабельных и штучных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков при общесетевом использовании на железных дорогах РФ, стран СНГ и Балтии колеи 1520 мм.
Полувагон четырехосный универсальный цельнометаллический с торцевыми стенами и люками в полу модели 12-196-01
Предназначен для перевозки массовых неагрессивных насыпных непылевидных, навалочных, штабельных и штучных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков при общесетевом использовании на железных дорогах РФ, стран СНГ и Балтии колеи 1520 мм.
Полувагон с разгрузочными люками модели 12-196-02
Предназначен для перевозки по железным дорогам колеи 1520 государств СНГ, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных не пылевидных, навалочных, штабельных, и штучных с креплением их в соответствии с требованиями правил погрузки.
Вагоны габарита ТПР на тележках модели 18-9800 производства "Алтайвагонзавод"
Таблица Б.1
В.1. Испытание грунта штампом проводят для определения модуля деформации подбалластного основания EV2. Модуль деформации подбалластного основания определяют по результатам нагружения его поверхности (на глубине 0,4 м от подошвы шпалы) вертикальной нагрузкой с помощью штампа. Результаты испытаний оформляют в виде графиков зависимости осадки штампа от нагрузки.
В.2. В состав установки для испытания штампом должны входить:
штамп;
устройство для создания и измерения нагрузки на штамп (домкрат);
устройство для измерения осадок штампа.
В.3. Конструкция установки должна обеспечивать:
возможность нагружения штампа 6 ступенями давления по 0,1 МПа до максимального давления 0,6 МПа;
центрированную передачу нагрузки на штамп;
постоянство давления на каждой ступени нагружения и разгрузки.
В.4. Штамп должен быть жестким, круглой формы с плоской подошвой площадью 706,85 см2 (диаметр штампа 300 мм).
В.5. Нагружение штампа осуществляют домкратом. Домкрат (манометр, силоизмеритель) должен быть предварительно откалиброван. Нагрузку измеряют с погрешностью не более 1% от максимальной нагрузки при испытании.
В.6. Датчик перемещения штампа или стрелочный индикатор для измерения осадки штампа должны быть закреплены на реперной системе. Штамп должен быть соединен с датчиком перемещения недеформируемой связью. Измерительная система должна обеспечивать измерение осадок штампа с погрешностью не более 0,01 мм. Конструкция, на которой крепят датчик перемещения, должна обеспечивать неподвижность системы в процессе испытания. Для измерения осадки штампа допускается применять другие приборы, обеспечивающие измерение осадок с погрешностью не более 0,01 мм, например индикаторы часового типа.
В.7. Подготовка к испытанию
Отрывают шурф в шпальном ящике на глубину 0,4 м от нижней поверхности шпалы.
Штамп устанавливают на подготовленную поверхность грунта в точке измерения и добиваются плотного контакта штампа с грунтом не менее чем двумя поворотами штампа вокруг оси. По поверхности грунта под штампом не должно быть зерен щебня размером более 60 мм. Для выравнивания неровностей при необходимости наносится слой толщиной до 3 сантиметров из сухого песка средней зернистости.
После установки штампа монтируют устройство для нагружения штампа и реперную систему.
После монтажа всех устройств и реперной системы записывают начальные показания приборов.
Допускается упирать домкрат в подошву рельса. В этом случае необходимо пригружать путь любой подвижной единицей.
В.8. Проведение испытания
Перед началом испытания датчик перемещения или стрелочный индикатор устанавливают на нуль. Затем штамп предварительно нагружают примерно на 30 с нагрузкой 0,01 МН/м2.
Нагрузку на штамп следует прилагать в шесть ступеней нагружения с интервалами равными 0,1 МПа. Изменение нагрузки от одной ступени до другой должно происходить в течение 1 мин. При нагружении или разгружении грунта нагрузка следующей ступени должна быть приложена в каждом случае через 2 мин после достижения предыдущей ступени нагрузки. На каждой ступени необходимо поддерживать постоянную нагрузку.
Если при нагружении ошибочно была приложена нагрузка больше предусмотренной, то ее больше нельзя снижать, а следует оставить и отметить в протоколе испытаний. Данные измерений осадки штампа заносятся в протокол испытаний рядом с соответствующей нагрузкой.
Разгрузка штампа производится в три ступени: 50, 25 и 0% от максимальной нагрузки. После полной разгрузки выполняют следующий цикл нагружения, но только до предпоследней ступени нагружения первого цикла, чтобы остаться в преднагрузочном диапазоне.
В процессе испытания ведут протокол.
В.9. Обработка результатов
Обработка результатов испытаний по определению статического модуля деформации производится следующим образом.
Данные испытаний обрабатываются с целью получения зависимости осадки штампа от давления. Эти данные представляются в табличной форме.
По данным испытаний строят график зависимости осадки штампа от давления
.Полученные данные обрабатывают методом наименьших квадратов для получения зависимости
, (В.1)где:
s - осадка в центре плиты, (мм);
a0, a1, a2 - константы многочлена второй степени.
На основании этой зависимости расчетным путем определяют модуль деформации основания
где: r - радиус нагрузочной плиты, (мм);
Модуль деформации ветви первичного нагружения обозначается индексом 1, а ветви вторичного нагружения - индексом 2.
Для определения констант ветви первичного уплотнения точка s = 0 не учитывается.
В.10. Пример расчета модуля деформации
Пример данных, полученных в процессе штамповых испытаний, представлен в таблице В.1, а кривая осадки на рисунке В.1.
Таблица В.1
Результаты штамповых испытаний
![]() от давления S = f(p)
Далее по формуле (В.2) определяют EV1 и EV2, подставляя соответствующие коэффициенты a1 и a2. Для приведенных данных получим EV1 = 70 МПа и EV2 = 112 МПа.
При отсутствии возможности вычисления параметров сглаживающей линии a0, a1 и a2 для вычисления модуля деформации можно воспользоваться следующим соотношением:
где: 0,8 - коэффициент для жестких круглых штампов;
d - диаметр штампа (в данном примере 300 мм);
Для приведенного примера:
Из графы 6 таблицы В.1. определим осадку штампа, соответствующую значениям давления под штампом 0,15 и 0,35 МПа. Значения осадки получим интерполяцией между двумя ближайшими значениями давления под штампом.
Для приведенного примера:
осадка штампа, соответствующая давлению 0,15 МПа, для ветви 2 составит
;осадка штампа, соответствующая давлению 0,35 МПа, для ветви 2 составит
;
2. По формуле (В.3.) получим:
![]() ПРИМЕР ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
ИЗ ХАРАКТЕРНЫХ ГРУНТОВ
Оценка прочности была проведена для земляного полотна сложенного из тугопластичного суглинка. Физико-механические характеристики представлены в таблице Б.1.
Результаты расчетов по определению напряжений в балласте под шпалой представлены в таблице Г.1.
Таблица Г.1.
Результаты определения напряжений в балласте под шпалой
Вертикальные сжимающие напряжения грунта от временной поездной нагрузки
Полученные напряжения на основной площадке земляного полотна превышают допускаемые напряжения по условию несущей способности в уровне основной площадки 80 кПа.
Поскольку условие (5.3.1) не выполняется, необходимо провести сравнение касательных напряжений
![]() Суммарные вертикальные напряжения от поездной нагрузки
![]()
Напряжение от веса верхнего строения пути
Внешняя нагрузка на земляное полотно от веса верхнего строения пути представляют в виде полосовой нагрузки прямоугольной формы.
Вертикальные составляющие нормальных напряжений от веса ВСП, действующие на горизонтальную площадку будут определяться по формуле:
,где
Расчетная схема к определению напряжений
![]() Рисунок Г.1. - Расчетная схема к определению напряжений
Расчет выполнен до глубины 1,0 м, результаты представлены в таблице Г.2.
Таблица Г.2.
Результаты расчетов
В результате анализа результатов расчета получено, что условие (4.1.17.1) выполняется, из чего следует, что земляное полотно, сложенное из тугопластичного суглинка с коэффициентом пористости 0,55 обладает достаточной прочностью и не требует усиления защитными слоями.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodika/0/metod_83517.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||