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图2-9-2

表2-9-1普通环节吊弦型号规格

类型

7组合情况

长度(mm》

r节数

1

+B

1450-1650

3

4+C+B*

1150-1450

3

[田

A+B

9007150

「2%

IV

C+B

700〜900

2

2.支柱定位处吊弦

支柱定位处吊弦按悬桂类型的不同分为简单支柱吊弦

和弹性支柱吊弦两种。

简单链形悬桂时,支柱定位吊弦根据结构高度通过长度

计算选用表2-9-1上的普通环节吊弦,在定位点两侧各4m

处安装一组吊弦,具结构如图2-9-3所示。

图2-9-3简单支柱吊弦安设图

1-吊弦;

2-吊弦线夹。

当为弹性链形悬桂时,应安设弹性支柱定位吊弦,亦称

弹性吊弦,如图2-9-4所示

(A)H型结构

图2-9-4弹性支柱吊弦安设图

弹性吊弦由一根弹性吊弦辅助绳、短环节吊弦和钢线卡

子组成,辅助绳长约15m,采用GJ-10型7股镀锌钢绞线制成,安装时的张力约1000N,当用于正定位或软定位时为Y型结构,用于反定位及软定位时为口型结构。

该吊弦形式可增加定位弹性和稳定性,减少定位器重量对受电弓通过定位点时的作用力,有利于消除硬点。

弹性吊弦辅助绳的两端,在承力索上通过钢线卡子固

定,在带电检修作业时,应防止该处线索脱落造成短路和人身伤亡事故。

固定点距悬桂点约为7m,跨中靠近弹性吊弦的第一根吊弦距定位点的水平距离为8.5mo

3.软横跨直吊弦

软横跨是多股道站场的横向支持装置,软横跨直吊弦安设在软横跨横向承力索与上部固定绳之间,不分环节,采用两股34mm的镀锌铁线拧合而成,根据技术要求,最短不小于0.4m。

4.隧道内直吊弦

在隧道内,由于净空高度的限制,接触悬桂高度较小,吊弦形式不同于区间或站场。

隧道内为半补偿链形悬桂时,两悬桂点间的距离通常为18〜25mo一般在每个跨距中布置两根吊弦,吊弦与悬桂点间距取L/4,吊弦间距取L/2。

全补偿链形悬桂时,跨距为35〜42m,一般每个跨距中布置4根吊弦,吊弦与悬桂点间距取L/8,吊弦间距取L/4,且跨距中间的两根吊弦为滑动吊弦。

隧道内吊弦一般由两节组成,第一节采用固定的吊弦长

度,第二节做成可调节长度,吊弦长度可根据承力索的弛度

算由,隧道内的吊弦安装如图2-9-5所示。

图2-9-5隧道内吊弦安装图

1-吊弦线夹;

2-滑动吊弦线夹;

3-吊环;

4-吊弦。

当隧道内为简单悬挂时,净空高度允许安装悬挂点,则

图2-9-6隧道简单悬桂人字吊弦

1-滑动杆;

2-云形板;

3-硅橡胶绝缘子;

4-定位线夹隧道净空不能满足安装悬桂点,则采用局部开挖拱顶安设滑动吊弦如图2-9-7所示。

图2-9-7开挖拱顶式滑动吊弦

2-U型夹环;

3-棒式绝缘子;

4-连接调整板;

5-

埋入杆

三、吊弦的计算

1.吊弦的布置

吊弦一般是均匀布置在跨中,吊弦间距规定为8〜12

m,吊弦在跨中的布置如图2-9-8所示。

1500

S500

吊弦长度可根据悬挂类型、结构高度、承力索张力

2.吊弦长度的计算

图2-9-8简单链形

图2-9-9弹性链形悬桂吊弦布置图

根据吊弦间距确定吊弦的根数K,不同跨距下吊弦间距

K——跨距中吊弦根数

L——跨距长度(m)

4x(L-x).

度及吊弦所在位置由下式计算:

C=hL—Fo(m)

式中C——所求吊弦的长度(m);

L——跨距长度(m);

h悬桂的结构局度(m);

x——所求吊弦距定位点的距离(m);

Fo——接触线无弛度日t承力索的弛度(m)o

gx(L一x)

还可由另一个公式计算:

Ch9T(m)

21CP

式中g——每米悬桂的负载(N/m);

Tcp——承力索在平均温度时的张力(N)。

经过大量的计算,不同悬桂类型吊弦长度可参照表

2-9-2和表2-9-3。

表2-9-2简单链形悬桂吊弦类型及数量选用表

跨距(m)

35-39

40-49

50-59

60-65

吊弦编号

1

2

11

■--

31

1.

2'

!

4

长度(mm)

1650

1500

1600

1450

1400

---

1350

1250

1550

1300

1200

1100

类型及数量

1X4

IX4

UIxi

IX2

nX4

Ix2

HX4

出xl

注:

本表适用于结构高度为1.5-1.7m的简单链形悬桂

表2-9-3弹性链形悬桂吊弦选用表

跨距Am)

35〜39

4079

50*59

60〜65

[2

J

h—1300tnm

长度(mm)—

1130

1050

1L00

950

900

750

HX3

mx4

iax5

mX4

1VX2

fi=J500mm

1300

1000

nx3

nx4।

nx4

inxi

HX2

HIX4

h=1700mm

17

1x2

IIx3

IIX4

3.吊弦偏移的计算

在设有补偿装置的链形悬桂中,当气温变化时,线索因热胀冷缩的物理特性,顺线路方向产生移动。

当为半补偿链形悬桂时,承力索不设张力补偿装置,只产生垂直方向的弛度变化。

而接触线在张力补偿装置作用下,顺线路移动使吊弦由现偏移,检修规程规定,吊弦偏移后与其垂直方向的夹角,顺线路不得超过30°

横线路方向不得超过20°

为保证吊弦偏斜角不超过上述标准,在安装吊弦时,应根据当时的气温计算由吊弦偏移值,根据偏移值装设吊弦,只有这样才可以确保在极限温度下,吊弦的偏移不超过规定值。

半补偿链形悬桂偏移值由下式计算:

E=L%(tx-tp)(m)

式中E——所计算吊弦的偏移值(m);

L——计算吊弦距中心锚结的距离(m);

内接触线的线胀系数(1/°

C);

tx安装时的温度(°

C);

tp——设计采用的平均温度(°

C)。

全补偿链形悬桂,由于承力索和接触线在气温变化时,均产生顺线路移动,因此相对半补偿链形悬桂吊弦的偏移较小,当线材不同时由下式计算:

E=L(C--OCc)(tx-tp)

式中%——承力索白线胀系数(1/°

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