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高速铁路路堑基床变形原因分析及治理 被引量:1
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作者 周海 张立伟 +3 位作者 丁军 赵俊逸 杨果林 俞昀 《铁道工程学报》 EI 北大核心 2019年第8期29-33,共5页
研究目的:高速铁路对线路的沉降控制和平顺性要求极高,路基基床的变形量是影响高速铁路安全运行的关键性指标之一,同时也是协调轨面变形和判断扣件系统安全储备量的因素之一。本文以某高速铁路路堑基床变形为例,综合考虑各种影响因素,... 研究目的:高速铁路对线路的沉降控制和平顺性要求极高,路基基床的变形量是影响高速铁路安全运行的关键性指标之一,同时也是协调轨面变形和判断扣件系统安全储备量的因素之一。本文以某高速铁路路堑基床变形为例,综合考虑各种影响因素,分析基床变形的可能原因,旨在探索适宜的治理方式。研究结论:(1)通过对基床结构的长期冻胀观测与变形监测,综合考虑冻胀变形、混凝土温度翘曲、卸荷回弹、基底地层膨胀变形等可能因素,确定导致基床变形的原因是基底基岩的膨胀变形;(2)针对问题发生的原因,联合采用砂砾垫层、三七灰土垫层、两布一膜和混凝土预制块的有机组合结构,配合纵向排水沟和侧沟混凝土包裹层,以增强基底排水能力和地面径流的方式治理膨胀岩土路基病害,实践证明该措施治理效果良好;(3)本研究成果可为治理高速铁路路堑基床变形积累经验,并可为相关工程的设计与施工提供参考依据。 展开更多
关键词 高速铁路 路堑 基床变形 治理
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探析振动荷载作用下浸水过程对重载铁路基床变形特性影响
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作者 张永伟 覃国强 《中华建设》 2020年第20期0182-0183,共2页
本文以 A 铁路某工务段已发生病害的路基为实验对象,对该区域的土体进行了样品采集。所得图样的基本信息如下 :土壤为粉质黏土,填料等级为 C 级,其最大干密度为 1.90g·cm-3,最佳含水量为 14.2%,最大液限为 27.1%,最大塑限... 本文以 A 铁路某工务段已发生病害的路基为实验对象,对该区域的土体进行了样品采集。所得图样的基本信息如下 :土壤为粉质黏土,填料等级为 C 级,其最大干密度为 1.90g·cm-3,最佳含水量为 14.2%,最大液限为 27.1%,最大塑限为 16.3%,比重系数为 2.69。以该土样作为实验样本,可充分反映出重载铁路基床在降雨湿化与振动应力影响下的形状变化,具有良好的代表能力与研究价值。 展开更多
关键词 振动荷载 浸水 重载铁路 基床变形特性
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锚杆防治路基基床挤出变形的技术分析 被引量:1
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作者 侯卫红 王景春 《路基工程》 2009年第6期97-98,共2页
利用刚塑性理论分析了软弱围岩路堑基床挤出的变形机理,推算了锚杆支护参数的计算方法,并将其应用于工程实践,实例表明沿路堑边坡坡脚打角锚杆对防止软岩基床挤出变形有明显作用。
关键词 挤出变形 理想刚塑性体 锚杆 软岩
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土工格室在既有线路基基床加固工程中的运用 被引量:2
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作者 廖劲 曾维德 《铁道工程学报》 EI 2003年第2期48-51,108,共5页
通过具体工点介绍采用土工格室加固既有线路基基床工程的现场运用及试验情况。结果表明 ,用土工格室加固既有线路基基床 。
关键词 土工格室 铁路路 加固工程 成昆线 整治方案 基床变形 加速度 沉降 应力 应用
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高速铁路路基结构空间时变系统耦合动力分析 被引量:10
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作者 苏谦 蔡英 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2001年第5期509-513,共5页
考虑高速线路的实际工况 ,建立了包括轨道结构和车辆的路基结构空间时变动力系统分析模型。将线路结构及车辆离散为不同的单元 ,采用能量原理导出了系统动力方程 ,进一步建立了系统动力矩阵。作为模型的验证 ,对连续谐波不平顺条件下系... 考虑高速线路的实际工况 ,建立了包括轨道结构和车辆的路基结构空间时变动力系统分析模型。将线路结构及车辆离散为不同的单元 ,采用能量原理导出了系统动力方程 ,进一步建立了系统动力矩阵。作为模型的验证 ,对连续谐波不平顺条件下系统动力响应进行了分析 ,得出了车辆走行过程中的车体加速度、动轮载以及基床动应力、基床动变形等动态响应结果。计算结果表明 ,本文中的计算模型是合理的。 展开更多
关键词 耦合动力分析 高速铁路 空间时变动力系统 结构 动应力 变形
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