分享

基于站台安全间隙的城际铁路曲线车站最小曲线半径研究

 GXF360 2019-09-09

城际铁路是服务于城市群的快速、便捷、高密度的客运专线铁路[1-2]。城际铁路基于其功能定位,在城市之间追求线路顺直,线路平纵断面标准应接近于高速铁路;在城市内部要便于为组团服务,便于与城市轨道交通换乘,线路平纵断面标准应接近于城市轨道交通[3-5]

城际铁路在市区内的线位和车站选址,更多地要服从城市总体规划和综合交通运输体系建设规划。受地形、地物、土地综合开发、避免对地块的切割等因素影响,个别车站需要布置在曲线地段[6-7]

车站设置在曲线地段时,站台限界须按曲线半径及曲线超高进行加宽[8-9]。列车停靠曲线车站站台时,车门与站台边缘间隙会因限界加宽以及车体偏移线路中心而较直线车站站台增加。间隙超过允许的安全限度会增加旅客掉落站台的风险。TB 10623—2014《城际铁路设计规范》对车站站台与车门的最大安全间隙没有明确规定[10]。另外,TB 10623—2014对站内曲线的要求除建议半径采用较小偏角外,与区间曲线要求相同,要求比较概括,不便于指导工程设计,且有可能由于站台间隙的原因需要限速,导致过站列车速度达不到设计预期。

在象山著作中,随处可见陆九渊引用经书,注释经书之话语,此无偏见者自能见之。而陆九渊与朱熹争论《易经》之“极”与“一阴一阳之谓道”的注释,亦已广为人知。陆九渊晚年仍要注经,因知荆门军不得不止。⑥今人研究象山之经学思想之作品愈多,亦可为佐证之一。至于“六经注我,我注六经”之说,实在中年之一偶然话语,自有其话语背景,实非今人之“不注经典,轻视经典”的理解,今人已有所辩证⑦,此不多言。

因此,研究曲线车站站台最大安全间隙,并从保障曲线车站站台安全间隙需求出发,结合站型及通过速度对站内最小曲线半径提出分类要求,对指导工程设计无疑是必要的。

1 相关规范对曲线车站站台安全间隙的规定

对于站台边缘与动车组车门最大安全间隙,TB 10623—2014中没有明确规定。《城际铁路设计规范条文说明》1.0.6条援引GB 50157—2013《地铁设计规范》[11],规定站台边缘与车厢地板面高度处的车辆轮廓线之间的水平间隙不宜大于100 mm。

以城际铁路CRH6型动车组为例,按TB 10623—2014规定的站台基本限界进行计算。当基本限界为 1 750 mm 时,间隙为100 mm;当基本限界为 1 800 mm 时,间隙为150 mm。因此,不大于150 mm的间隙是安全且被允许的。CRH6型车与站台间隙如图1所示。

图1 CRH6型车与站台间隙示意(单位:mm)

GB 50157—2013要求,曲线车站站台边缘至车门门槛之间的间隙,应按站台类型、车辆参数和曲线半径计算确定。计算得到的曲线车站站台边缘与车厢地板面高度处车辆轮廓线的水平间隙不应大于180 mm。GB 50157—2013按照站台门设置情况,以车辆与站台最大水平间隙(180 mm)为控制条件,根据A,B型车辆参数计算,分别规定了站内曲线半径。

到目前为止,此类材料主要集中在金属单质类氧化石墨烯复合材料如纳米银-氧化石墨烯复合材料、纳米金-氧化石墨烯复合材料,金属氧化物类氧化石墨烯复合材料如MnO2-氧化石墨烯、ZnO-氧化石墨烯、TiO2-氧化石墨烯复合材料,陶瓷类氧化石墨烯复合材料如SiO2-氧化石墨烯复合材料的研究上。

GB 50490—2009《城市轨道交通技术规范》规定:曲线站台边缘与车厢地板面高度处车辆轮廓线的水平间隙不应大于180 mm[12]

参考GB 50157—2013和GB 50490—2009,城际铁路曲线车站站台边缘与车门处最大安全间隙按180 mm 控制是合理的。

综上所述,曲线车站站台边缘与动车组车门的水平间隙不宜大于100 mm,困难条件下不应大于180 mm。

2 曲线车站站台安全间隙及最小曲线半径

2.1 基本限界Wb

TB 10623—2014第1.0.6条图1.0.6说明,正线临靠站台,无列车通过或列车通过速度不大于80 km/h时基本限界为 1 750 mm,列车通过速度大于80 km/h时基本限界为 1 800 mm;正线不临靠站台时基本限界为 1 750 mm。基本限界如图2所示。

注:Y为接触网结构高度。
图2 基本限界示意(单位:mm)

2.2 曲线加宽量

按TB 10623—2014附录A,曲线外侧加宽量计算式为

对于以上观点,我们应当清醒地认识到,国外媒体和学者在报道和研究中显然具有“现象主义”倾向,他们不是用科学的方法来揭示研究对象的内在逻辑,而只是通过某些表层现象上的相似性作简单的比较研究。同时由于缺乏中国国内关于群众路线活动的第一手资料,其研究中主观臆测的成分也较多,特别是过分夸大了毛泽东及其思想对此次群众路线教育实践活动的作用和影响,而忽略了新一代领导人在政党治理及其顶层设计方面所做出的重要贡献和对党和国家前途命运所怀有的强烈忧患意识。毕竟,毛泽东及其思想与群众路线活动的关系,只是局限于在这一过程中的某些方面所表现出来的思想方法以及所面临的问题和困境方面具有一定的历史相似性。

(1)

式中:Wo为曲线外侧加宽量,mm;R为曲线半径,m。

曲线内侧加宽量计算式为

(2)

式中:Wi为曲线内侧加宽量,mm;h为曲线超高,mm;H为站台面高度,mm,取 1 250 mm。

2)反思日志:反思日志是最常用的方法,对日常教学进行有规律的记录。日志内容可包括对教学内容、过程、方法以及效果的思考与反思,记录典型教学案例并进行反思,在反思的同时会提出相应的解决方案。反思日志是日后教师进行反思的基础,。

2.3 动车组车门处相对于线路中心的偏移量

以城际铁路CRH6型动车组为例,车门处相对于线路中心的偏移量可按车门中心偏离转向架中心的距离并参照图3所示的几何关系进行计算。

注:a为凸型站台限界值;a为凹型站台限界值;Δ为车门相对于线路中心的偏移量。
图3 曲线地段车辆与线路几何关系示意(单位:mm)

按CRH6F型城际铁路动车组尺寸参数进行计算(CRH6A型车除不设中门外,其余尺寸与CRH6F型车完全相同)。每节车厢设置3对车门,侧门中心距离转向架中心420 mm,中门中心距离转向架中心 8 750 mm。

将上述所得数据均带入SPSS23.0统计学软件中,将两组患者的并发症发生率作为计数资料,采用(%)表示,行χ2检验;将患者的血糖水平、生活质量评分作为计量资料采用(±s),行 t检验;P<0.05 为差异有统计学意义。

中门处相对于线路中心的偏移量为

(3)

式中Δ1为中门处相对于线路中心的偏移量,mm。

中门处偏移量对凸型站台间隙是有利的,对凹型站台是不利的。

侧门处相对于线路中心的偏移量为

(4)

式中Δ2为侧门处相对于线路中心的偏移量,mm。

侧门处偏移量很小,对凸型站台间隙是不利的,对凹形站台是有利的。

罗漠最后离开的时候,月亮已经变成朦胧的惨白色,太阳从另一面蓬蓬勃勃地升起来。她透过树叶的缝隙看到他的脸,很平静,没有悲喜。她认得那种平静,那是在认识罗漠之前的十年间,每天都会陪伴着她的表情。阮小棉知道她已经将罗漠变成了另一个阮小棉,一个不再相信世界的男人。而真正的阮小棉,在她重生的第三天,就又一次死去。

2.4 因超高引起的动车组车门处车体倾斜偏移量

动车组在圆曲线上停车时,各车门处车体倾斜角度等于转向架处的超高角。

动车组在缓和曲线上停车时,各车门处车体倾斜角度不但与每辆车的2个转向架中心的超高有关,而且与车体抗扭转刚度有关。CRH6F型动车组侧门距离转向架中心0.42 m,中门位于2个转向架之间中点处。侧门处车体倾斜角度可按等于转向架倾斜角度考虑,中门处车体倾斜角度按等于2个转向架倾斜角度的平均值考虑。

车体最大倾斜工况出现在动车组在圆曲线上停车。

曲线超高引起的车体倾斜偏移量Wh

(5)

对于凸型站台,曲线超高引起的加宽量与车体倾斜偏移量正负抵消。因此,曲线超高对凸型站台间隙无影响,对凹型站台有不利作用。

TB 10623—2014和T/CRS C0101—2017《市域铁路设计规范》对站内曲线超高均未做出明确规定。应按正线是否临靠站台明确超高设置要求。正线不临靠站台时,曲线可按区间曲线,根据列车运行速度-位移曲线设置超高;正线临靠站台时,宜按GB 50157—2013设置超高,或参考TB 10623—2014中11.3.2条的规定,最大超高不应大于20 mm。到发线应参照正线临靠站台设置超高。

2.5 曲线车站站台安全间隙

综合上述4方面,曲线车站站台(圆曲线范围)边缘与车门最大间隙W为:

1)凸型站台(侧门控制)

2.支付食宿费用,同时通过捐款为她购买衣物等必需品。该笔捐款是一位欧洲女士通过一名医生捐赠给社会服务部的。

W=Wb+Wi-Δ2-Wh-B

(6)

2)凹型站台(中门控制)

无花果树叶绿油油的,蓄势待发,那架势,有点逼人。再加上侯大同的放任,无花果简直不把女主人放在眼里。平时侧一下身子也就过了,一到春天,连侯大同自己都觉着不好意思,赶紧剪了东边的枝杈,留下一条进出主房的通道。汤翠嫁过来的时候倒不觉得院子多逼仄,那时候,东边还没有盖偏房,无花果跟未发育的小孩子一样,还小,还没有完全长开。没几年,家里添了女儿,偏房也建起来,院子就显得狭小。现在汤翠不愁了,无花果即使堵着门也无所谓了,反正早晚要拆了。

W=Wb+Wo+Δ1+Wh-B

(7)

式中B为动车组车厢地板面高度处半宽,mm。

将式(1)—式(5)代入式(6)、式(7)可知,在车型、曲线超高确定的情况下,站台间隙仅与曲线半径有关。

无意识心理倾向的机制是心理暗示的基础。心理暗示就是要正视无意识心理活动的存在,并且巧妙地利用它。洛扎诺夫认为:教学过程最重要的内容就是充分调动学生的无意识心理活动,挖掘学生的潜力。

2.6 满足站台安全间隙控制值的最小曲线半径

以180 mm为安全间隙控制值,根据车站限速及站台是否临靠正线,反算出满足站台安全间隙要求的最小曲线半径(适当取整),见表1。

表1 满足站台安全间隙要求的最小曲线半径 m

站型及通过速度凹型站台凸型站台站台不临靠正线1 100(不设超高)1 300(超高20 mm)600站台临靠正线过站列车速度≤80 km/h1 100(不设超高)1 300(超高20 mm)600 过站列车速度>80 km/h3 000(不设超高)6 500(超高20 mm)1 200

列车配置安全踏板时,扣除踏板宽度后的间隙宜按不大于100 mm控制,建议城际铁路曲线车站最小曲线半径如表2所示。

表2 配置踏板时满足站台安全间隙要求的最小曲线半径 m

站型及通过速度凹型站台凸型站台站台不临靠正线800(不设超高)1 000(超高20 mm)600站台临靠正线过站列车速度≤80 km/h800(不设超高)1 000(超高20 mm)600 过站列车速度>80 km/h1 600(不设超高)2 500(超高20 mm)800

3 结论

本文基于对车辆基本限界、曲线地段加宽量、动车组车门处偏离线路中心距离及动车组车门处因超高引起的车体倾斜偏移量等限制因素的综合计算,分析并结合相关规范对站台安全间隙限值的规定,研究了城际铁路曲线车站站台安全间隙,并且结合站型布置,研究了站内曲线半径要求。得出的主要结论如下。

出身中医世家的王小夙,大学毕业后毅然投身食品药品监管事业,在保障公众饮食用药安全的道路上辛勤劳作,挥洒汗水,因此被人称为食品药品监管系统的“铿锵玫瑰”。作为开封市龙亭区食品药品监督管理局局长,她先后被河南省食品药品监管局授予人事教育先进工作者称号,被开封市表彰为优秀组工干部、“三八”红旗手,以及创建省级文明城市和职业道德“双十佳”先进个人,2013~2015年连续三年被评为优秀公务员。

1)曲线车站站台边缘与动车组车门的水平间隙不宜大于100 mm,困难条件下不应大于180 mm。

2)基本限界的选择对站台间隙的影响很大,当必须设置曲线车站时,首先应选择有配线曲线车站(使站台不临靠正线),避免造成正线通过列车限速。

3)车体偏移线路中心的距离和车体因超高发生的倾斜偏移量对于车门与站台边缘间隙的影响,对于凸型站台来说是减小的,有利的;对于凹型站台来说是增大的,不利的。因此,凸型站台较凹型站台对车站曲线半径要求小。城际铁路车站一般上下行并行,故车站曲线半径的大小由凹型站台间隙控制。个别采取上下行分设的车站(一般为地下站)可按站台曲线形式选择不同的曲线半径。

问卷设计基于Huthinson和Waters的需求分析理论,并借鉴Tsao[3],内容包括“目前情境分析”和“目标情境分析”,主要问题涉及学生对ESP课程的看法、学生当前英语水平、学生对ESP课程的预期等方面。

4)对于无配线曲线车站,其通过速度不能按区间曲线计算限速。应根据过站列车与停站列车的速度差,合理设置曲线超高,并按站台安全间隙要求,确定合理的通过速度。

线路设计人员在设计无配线曲线车站曲线半径时,应考虑站台安全间隙的影响,并应注意到站台安全间隙对通过速度的限制。检查限速对运营需求的影响是否可以接受。如果限速影响运营需求,则需要增加曲线半径,直至符合运营需求。如果地形条件限制了增加曲线半径的可能性,可在停站列车上配置安全踏板,缩小站台间隙。

5)曲线车站应按站台是否临靠正线、过站列车速度、超高设置、车门是否配置安全踏板,按表1或表2的要求选择最小曲线半径。

参考文献

[1]孙洪涛,戴新鎏,杨华峰,等.我国城际铁路重点发展区域分析[J].中国铁路,2015(11):20-24.

[2]秦永平.及早规划建设我国市郊铁路和城际铁路[J].铁道工程学报,2014,31(1):1-9.

[3]张小辉,过秀成,杜小川,等.城际铁路客运枢纽旅客出行特征及接驳交通体系分析[J].现代城市研究,2015(6):2-7.

[4]张雨露,邓睿,杜宇本.芒市至猴桥铁路梁河—腾冲段地质选线方案[J].铁道建筑,2018,58(5):134-138.

[5]熊斌.城际铁路沿城市道路选线设计原则[J].城市轨道交通研究,2017,20(6):11-14.

[6]李明,王海霞.郑机城际铁路新郑机场站站型方案研究[J].城市轨道交通研究,2014,17(1):33-38.

[7]杨宇,陈刚,郑才辉,等.城际铁路新建客运站研究[J].铁道工程学报,2017,34(10):65-68.

[8]朱礼佳.关于缓和曲线可侵入站台范围长度的初步研究[J].交通与运输(学术版),2016(12):68-71.

[9]盛广阔.高速铁路车站到发线曲线伸入站台参数研究[J].铁道运输与经济,2015,37(1):48-51.

[10]国家铁路局.城际铁路设计规范:TB 10623—2014[S].北京:中国铁道出版社,2014.

[11]中华人民共和国住房和城乡建设部,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.地铁设计规范:GB 50157—2013[S].北京:中国建筑工业出版社,2013.

[12]中华人民共和国住房和城乡建设部,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.城市轨道交通技术规范:GB 50490—2009[S].北京:中国建筑工业出版社,2009.

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多