[实用新型]一种磁悬浮抱轨式轨道交通双线轨道梁有效
申请号: | 201521060788.1 | 申请日: | 2015-12-17 |
公开(公告)号: | CN205329437U | 公开(公告)日: | 2016-06-22 |
发明(设计)人: | 文望青;罗世东;耿杰;林文泉;赵志军;杨光;杜振华;崔阳华;陶志列;韩稼春;樊磊;葛建刚;胡俊;李超俊;李靖;梁会;刘阳明;赵涛;王存国;张宪国 | 申请(专利权)人: | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
主分类号: | E01B25/30 | 分类号: | E01B25/30;E01D2/04 |
代理公司: | 华中科技大学专利中心 42201 | 代理人: | 梁鹏 |
地址: | 430063 湖北省*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 磁悬浮 抱轨式 轨道交通 双线 轨道 | ||
技术领域
本实用新型属于轨道梁领域,更具体地,涉及一种磁悬浮抱轨式轨道交通双线轨道梁。
背景技术
抱轨式轨道交通主要包括磁浮轨道交通和跨座式单轨交通,二者均采用独特的抱轨运行方式,满足车辆限界的小截面单线箱梁是抱轨式轨道交通最经济的梁型方案。
参照图1,传统小截面的两线轨道的两个箱梁相互独立进行设置,使得两线轨道的横向刚度较差;另外每个箱梁分别依靠两个支座进行支撑,支座设置于桥墩上,这两个支座的横向间距大,造成桥墩顶帽的横向宽度也较大,这样就提高了桥墩顶帽以及墩底下部结构的尺寸,增加了桥墩体积约为35%,极大增加了桥墩的制造成本,而且也使得桥墩也不美观。
参照图2(a)、图2(b),中国专利申请号为201410487247.0的中国专利公开了一种跨座式单轨双箱矩形钢-混结合轨道梁结构,包括:相互平行的两线钢-混轨道主梁,两个钢-混轨道主梁之间通过下部的横梁、下平纵联相连接;其中,所述钢-混轨道主梁包括:横断面为箱型的钢梁结构和横断面为矩形的混凝土长方体结构,所述混凝土长方体结构处于所述钢梁结构的上方,且与所述钢梁结构通过剪力钉连接;其是在普通两线钢混结合轨道梁之间设置横梁以增加横向刚度,但是其采用的横梁为桁架结构,这种桁架结构的横梁虽然能够增加横向刚度,但是其不适合应用在磁浮轨道梁这种特殊的桥梁结构上上,除了其成本较高的因素以外,钢桁架结构容易受热胀冷缩的影响,对磁悬浮轨道梁的平整度控制存在较大的影响,这样就不利于磁悬浮列车的平稳行驶,同时,复杂的桁架结构美观性较差,不符合现代城市交通发展的要求。
实用新型内容
针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本实用新型提供了一种磁悬浮抱轨式轨道交通双线轨道梁,其横向刚度高,而且能有效节约制造成本。
为实现上述目的,按照本实用新型,提供了一种磁悬浮抱轨式轨道交通双线轨道梁,其特征在于,包括架设在桥墩上的左箱梁和右箱梁,所述左箱梁和右箱梁的结构相同且均由钢筋混凝土制成,而且所述左箱梁通过一个左支座安装在所述桥墩上,所述右箱梁通过一个右支座安装在所述桥墩上,所述左支座和右支座的结构相同;
所述左箱梁的左侧设有向斜上方伸出的左翼板,所述右箱梁的右侧设有向斜上方伸出的右翼板,并且所述左翼板和右翼板左右对称;
所述左箱梁的右侧和所述右箱梁的左侧通过一根横梁固定连接在一起,此外,所述横梁的横截面呈倒T形,其由横截面呈倒T形的钢壳内灌入混凝土形成;
所述横梁设置于所述桥墩的正上方,并且与所述桥墩之间存在间距。
优选地,所述左箱梁和所述右箱梁均为中空结构。
优选地,所述横梁、左箱梁和右箱梁的底端面平齐。
优选地,所述横梁的高度是所述左箱梁高度的2/5~4/5。
优选地,所述支座的高度是所述横梁高度的1/11~1/9。
优选地,所述横梁与所述桥墩之间的间距为0.3m~0.5m。
优选地,所述横梁中钢壳和混凝土的重量比为0.2:1~0.5:1。
优选地,所述横梁的抗拉强度大于10MPa。
优选地,所述横梁的抗压强度大于15MPa。
优选地,所述横梁包括水平部分设置在水平部分上的竖直部分,所述水平部分的左端和右端分别与所述左箱梁和右箱梁的下端固定连接,所述竖直部分的的左端和右端分别与所述左箱梁和右箱梁的侧面连接。
总体而言,通过本实用新型所构思的以上技术方案与现有技术相比,能够取得下列有益效果:
1)本实用新型并非简单地设置横梁与减少支座进行简单的叠加,而是根据磁悬浮轨道交通的特点,选择在桥墩位置处设置倒T形的横梁,保证了外形的美观,在温度变化的情况下对轨道形态的影响较小。左、右两个箱梁通过横梁的连接,其整体刚度得到了极大提高,为单独设置左右两片单梁时刚度的3倍以上。
结构刚度的提升,相应的大大减小了结构受力时形变,满足了磁浮工程对于结构形变的严格要求。
2)本实用新型由于在箱梁上与支座对应的位置设置了横梁,相应的支撑箱梁的四个支座可减少为两个支座,桥墩顶帽横向尺寸可减少35%,桥墩整体尺寸减少同时节省下部桩基础桩长约25%。因此,通过优化支座设置方案,可以使支座的制造成本减少50%,减少了桥墩成本35%,减少了下部桩基础成本25%。
附图说明
图1是现有技术中两单线箱梁独立设置的结构示意图;
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