鄧相龍
隨著我國鐵路建設(shè)步伐的加快,長三角、粵港澳、京津冀地區(qū)規(guī)劃的城際鐵路達3 000 多公里,設(shè)計時速為200~250 km,并且隧道基本為低凈空隧道。目前國內(nèi)還沒有可滿足城際鐵路技術(shù)要求的低凈空隧道接觸網(wǎng)懸掛方式,弓形腕臂結(jié)構(gòu)為一種較好的解決低凈空安裝難題的懸掛類型,既可避免傳統(tǒng)三角腕臂結(jié)構(gòu)安裝凈空的限制,又可解決剛性懸掛結(jié)構(gòu)的速度限制問題,還可替代單腕臂支撐懸掛結(jié)構(gòu),提升接觸網(wǎng)整體性能,提高線路通過速度。
(1)盾構(gòu)隧道內(nèi)徑7.7 m;襯砌施工誤差150 mm;最小曲線半徑550 m,最大外軌超高150 mm,連續(xù)曲線區(qū)段長度不大于4 km。
(2)接觸網(wǎng)正線導(dǎo)線組合:CTS120+JTMH95;工作張力為(15+15) kN;接觸線懸掛高度5 300 mm。
(3)受電弓動態(tài)包絡(luò)線:受電弓上下振動范圍為120 mm,左右振動范圍為250 mm。
(4)帶電體對地絕緣間隙及受電弓振動至極限位置間隙值按照《鐵路電力牽引供電設(shè)計規(guī)范》[2]取值分別為300、160 mm[1]。
根據(jù)盾構(gòu)隧道主要技術(shù)條件和鐵路隧道安全要求的接觸網(wǎng)技術(shù)原則,對既有低凈空隧道接觸網(wǎng)懸掛方案(剛性懸掛、水平懸掛、單支撐腕臂懸掛及日本隧道內(nèi)整體腕臂懸掛結(jié)構(gòu))進行分析。
剛性懸掛通過剛性梁夾持接觸線安裝,安全可靠,特點突出,在較低速度下完全滿足電氣化鐵路應(yīng)用技術(shù)要求,在國內(nèi)時速160 km 以下的電氣化鐵路成功應(yīng)用,在時速120 km 以下的城市軌道交通線路也有廣泛應(yīng)用。
水平懸掛為我國很多單線隧道接觸網(wǎng)所采用的懸掛方式,結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定、可靠,在時速120 km 以下的電氣化鐵路得到廣泛應(yīng)用。但該懸掛方式在接觸線定位點集中了定位裝置的全部重量,局部形成硬點,影響接觸網(wǎng)彈性均勻度。
單支撐腕臂懸掛方式減少了隧道內(nèi)的支持點及絕緣子裝配數(shù)量,可提升工程的施工質(zhì)量、安全水平及施工進度等。但該懸掛方式只有1 個絕緣子,局部荷載集中,安全裕量較小,其機械性能無法滿足《200~250 km/h 電氣化鐵路接觸網(wǎng)裝備暫行技術(shù)條件》[3]的相關(guān)要求,且國內(nèi)尚無時速160 km 及以上線路運營經(jīng)驗。
隧道內(nèi)整體腕臂懸掛方式已在日本新干線成熟應(yīng)用,腕臂結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定。但該方案對土建和接觸網(wǎng)的施工精度要求極高,對施工誤差適應(yīng)性較差,可調(diào)范圍極小,且內(nèi)徑7.7 m 盾構(gòu)隧道內(nèi)不能設(shè)絕緣關(guān)節(jié)。
綜上分析,上述幾種低凈空懸掛方式在結(jié)構(gòu)、性能、安裝及適應(yīng)性等方面均存在一定的缺陷,需設(shè)計一種可較好解決低凈空安裝難題的懸掛結(jié)構(gòu),弓形腕臂是較好的技術(shù)解決方案。
接觸線定位點處的最大水平工作荷重2.5 kN(非支4.5 kN);承力索最大水平工作荷重2.0 kN(非支4.0 kN);接觸懸掛最大垂直荷重4.0 kN;在腕臂支持結(jié)構(gòu)典型安裝、最大工作荷重組合受力條件下,腕臂的撓度不大于0.7%L(L為腕臂的長度);在腕臂支持結(jié)構(gòu)典型安裝、最大工作荷重的1.5 倍組合受力條件下,腕臂不產(chǎn)生塑性變形;腕臂支持裝置應(yīng)具有在最大工作荷重組合受力條件下結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、擺動靈活的性能[3]。
在結(jié)合目前國內(nèi)外電氣化鐵路隧道內(nèi)接觸網(wǎng)產(chǎn)品特點和充分考慮國內(nèi)施工現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上進行腕臂結(jié)構(gòu)研究設(shè)計,確保產(chǎn)品性能優(yōu)異、安裝方便、滿足線路使用要求?;窘Y(jié)構(gòu)設(shè)計如圖1 所示。
圖1 弓形腕臂結(jié)構(gòu)
弓形平腕臂采用折彎型腕臂管與定位管焊接成平行結(jié)構(gòu),通過加強板焊接成為一體,大大提高其抗彎性能;將斜腕臂進行分拆,通過調(diào)整支撐長度實現(xiàn)斜腕臂絕緣子與平腕臂絕緣子對齊,保證絕緣距離,消除行車安全隱患;定位支座采用折彎型結(jié)構(gòu),最大限度節(jié)約安裝空間,保證施工調(diào)整裕量,并設(shè)計了可調(diào)限位塊,可滿足定位器的抬升限位要求。弓形腕臂系統(tǒng)零件少、性能穩(wěn)定,采用標(biāo)準化設(shè)計制造,施工效率高。
通過對各零部件的結(jié)構(gòu)分析,弓形腕臂裝置中弓形平腕臂與絕緣子連接處和斜腕臂與弓形平腕臂連接處為受力薄弱點,采用SAP2000 軟件建模進行有限元受力分析驗證[4]。
分析采用數(shù)值分析方法,建立低凈空隧道內(nèi)弓形腕臂安裝平面有限元模型,采用靜態(tài)加載分析其靜力特性,并對其在靜力荷載作用下的受力狀態(tài)做出分析評價。重點分析隧道內(nèi)整體腕臂在靜力作用下的受力特點,其荷載作用如圖2 所示。
圖2 弓形腕臂裝置安裝荷載分布示意圖(單位:mm)
低凈空隧道內(nèi)弓形腕臂安裝模型中,平腕臂、斜腕臂、陶瓷絕緣子和定位管均采用梁單元進行模擬。實際工作中因腕臂需承受較大的剪力及彎矩,采用Timoshenko 梁進行模擬。材料參數(shù)見表1。
表1 腕臂系統(tǒng)幾何物理參數(shù)
采用有限元對低凈空隧道內(nèi)腕臂安裝開展靜力荷載作用下的受力變形分析,得出腕臂關(guān)鍵截面的應(yīng)力和關(guān)鍵點的位移,選取部位如圖3 所示。
圖3 應(yīng)力變形關(guān)鍵部位示意圖
根據(jù)有限元分析得出低凈空隧道內(nèi)安裝正、反定位裝置的腕臂在靜力作用下的應(yīng)力分布,見表2。正定位最大應(yīng)力出現(xiàn)在截面2,即斜腕臂與定位管連接部位,為154.02 MPa;反定位最大應(yīng)力出現(xiàn)在截面1,即弓形平腕臂斜端與定位管焊接部位,為134.47 MPa。
根據(jù)有限元分析得出低凈空隧道內(nèi)安裝正、反定位裝置的腕臂在靜力作用下的變形,各關(guān)鍵截面靜力荷載作用下的位移見表3。
表3 靜力荷載作用下腕臂關(guān)鍵部位位移 mm
產(chǎn)品送往國家鐵路產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心,按TJ/GD 011—2009《200~250 km/h 電氣化鐵路接觸網(wǎng)裝備暫行技術(shù)條件》[3]、TB/T 2073—2010《電氣化鐵路接觸網(wǎng)零部件技術(shù)條件》[5]、TB/T 2074—2010《電氣化鐵路接觸網(wǎng)零部件試驗方法》[6]等行業(yè)標(biāo)準進行性能試驗檢測(圖4),取得了合格的型式試驗報告。
圖4 試驗受力加載示意圖(單位:mm)
在靜力集中荷載作用下,正定位最大應(yīng)力出現(xiàn)在斜腕臂與定位管的連接部位,為154.02 MPa,反定位最大應(yīng)力出現(xiàn)在弓形平腕臂斜端與定位管焊接部位,為134.47 MPa,均小于其材料許用應(yīng)力(164.15 MPa);安裝有正定位裝置的腕臂撓度為0.25%L,反定位撓度為0.26%L,均小于0.7%L(L為腕臂的長度)的要求。
綜上所述,弓形腕臂安裝在靜力荷載下,最大應(yīng)力小于其材料許用應(yīng)力,并且具有一定的應(yīng)力安全裕度,滿足材料強度要求,腕臂關(guān)鍵部位最大位移亦滿足變形要求。
從設(shè)計制造到產(chǎn)品的性能測試、試驗及現(xiàn)場使用情況,該弓形腕臂系統(tǒng)設(shè)計合理、安裝方便,降低了勞動強度,提高了工效。該腕臂系統(tǒng)將定位管與平腕臂焊接組合為一體,斜腕臂連接在平腕臂與定位管接近根部位置,保證了腕臂結(jié)構(gòu)的機械性能,滿足了最低凈空(內(nèi)徑7.7 m 盾構(gòu))隧道內(nèi)的安裝要求。斜腕臂和平腕臂的根部采用鉸鏈結(jié)構(gòu)連接,定位支座采用限位可調(diào)結(jié)構(gòu),提高了弓形腕臂裝置的適應(yīng)性。該腕臂系統(tǒng)在長株潭、穗莞深、東海島等城際鐵路中得到成功應(yīng)用。