采区车程轨道线路设计.ppt
,采区车场轨道线路设计,1.轨道线路设计基础知识(轨道、道岔、曲线、线路施工、线路联接点)2.采区车场轨道线路设计(采区下部、中部、上部车场),本章要点,第一节轨道线路设计基础,一、轨道线路设计基本知识(一)采区轨道线路分类1、线路位置与作用(1)轨道上山(2)采区车场(3)工作面轨道平巷2、线路空间状态(1)水平下部车场大巷装车站、区段轨道平巷(2)倾斜上山中部车场斜面线路。,(进行采区车场施工设计,必须进行线路设计,为巷道线路施工提供准确数据。)(1)确定车场形式(2)绘制车场平面布置草图(3)进行线路连接点、线路参数设计计算(4)计算线路平面布置总尺寸(5)绘制线路布置图,(二)采区车场线路设计步骤,1.轨道在巷道底板铺设道床(道砟)、轨枕、钢轨和联结件等组成。,(三)矿井轨道,以单位长度质量表示/kgm-1,(kg/m)矿井使用的轨型系列值现采用标准轨型15、22、30、38、43(新设计矿井使用)原使用的轨型11、15、18、24(生产矿井使用),1)轨型,新设计矿井轨型选用要求,2)轨距,(1)轨距单轨线路是有两根轨道组成,两根轨道上轨头内缘的距离为轨距。矿用标准轨距600mm;900mm762mm(2)轨距选用根据矿井生产能力大小和矿井运输方式选用。大型矿井一般选用900mm轨距使用3t、5t矿车(辅运和主运)中、小型矿井多选用600mm轨距使用1t、3t矿车(辅运和主运),双轨线路中心线间距S(1)直线段SB,mm。式中B机车宽度,mm;两列车对开时最突出部分之间的距离,/mm,200mm。,3)轨道线路中心距,(3)轨中心距选用线路中心距一般取100mm为单位的整数。例使用3t矿车,机车运输,机车宽度1360mm,轨距900mm,直线段SB13602001560mm15601600曲线段S1SS16003001900mm。矿井轨道轨中心距系列值600mm轨距1300、1400、1600、1700、1900)900mm轨距1600、1800、1900、2200、2500),(2)弯曲段S1BSS曲线巷道线路,由于车辆的外伸和内伸轨道中心线必须加宽机车运输S300mm其它运输S200mm煤矿安全规程23条规定装车点700mm,摘挂钩点1000mm,4)线路表示方法,两根轨道以中心线作为线路的标志,(进行线路施工设计时。图中采用单线表示)单轨线路单线(细实线);双轨线路双线(细实线)。,,,,,,,,道岔使车辆由一线路转运到另一线路的装置煤矿常用道岔(新的标准MT/T2--95)(1)单开ZDK(2)对称ZDC(3)渡线ZDX(增加Z代表窄轨道岔)标准道岔共有七个系列600轨距615、622、630、643、900轨距915、930、938,2.道岔,1)单开道岔基本结构,道岔特征道岔是一个刚性整体装置,1尖轨;2辙叉;3转辙器;4曲轨;5护轮轨;6基本轨。,2)道岔类别及参数,(1)ZDK--单开道岔在线路图中,道岔以单线表示。道岔主线与岔线用粗实线绘出主要参数a、b外形尺寸,辙叉角。(M2、3、4、5、6),道岔参数a、b外形尺寸,辙叉角。(M2、34),1,主要参数a、b外形尺寸,辙叉角。,(2)ZDC--对称道岔,a、b外形尺寸S1线路中心距L道岔总长度辙叉角(4、5、6),(3)ZDX渡线道岔道岔参数,3)道岔辙岔号与辙岔角关系新计算方法原计算方法,,M==tanα-1α=tan-1,M==tan-1α=2tan-1,道岔角度对照表,,4)道岔型号含义(单开、对称道岔)道岔类别代号辙叉号曲率半径ZDKZDC922/3/15轨距轨型道岔曲轨的曲线半径,单位为/m。(曲率系列值)(6、9、12、15、20、25、30、40)/m。,,,,,,,,,,,,(渡线道岔)道岔类别代号辙叉号轨中心距ZDX930/5/2019轨距轨型曲率半径轨中心距,单位为dm。16表示1600mm;19表示1900mm。,,,,,,,,,,,,,ZDK、ZDX道岔的方向性分左向、右向。道岔手册中所列型号均为右向道岔。如ZDK622/4/12未注明左、右,均为右向道岔。右向道岔岔线在行进方向(由ab)的右侧。左向道岔必须在尾数后注上(左)字。如ZDK622/4/12(左)岔线在行进方向(由ab)的左侧。,新型道岔型号与参数值(MT/T295,(1)轨距一致(2)轨型相符(3)与行驶车辆相适应(4)符合行驶车辆速度要求(5)和线路要求相符,,5)道岔选择基本原则,(1)与基本轨距一致。如ZDK622/4/12,只用于600mm轨距。(2)与基本轨相符,可相同或高一级,不能低一级。如基本轨型是22kg/m,道岔轨型选22kg/m或者30kg/m。(3)与行驶车辆相适应ZDK通过机车M必须大于3号道岔,ZDC通过机车M必须大于2号道岔。R9m,182606的道岔只允许通过矿车。(4)与行驶车辆速度相适应通过矿车的道岔,其行车v1.5m/秒,可选2、3号道岔。(R小,大,行车v低)。通过机车道岔必须在4号以上,v较大。(5)道岔要和线路要求相符要注意道岔左向、右向和线路一致性。合理选用单开和对称道岔。渡线道岔要和轨中心距一致。,提示(道岔辙岔尖和线路岔心是不同的),二、平面线路联接,线路联接基本类型1.巷道转弯直线曲线直线2.巷道平移(线路平移)直线曲线直线曲线直线3.巷道分岔直线道岔曲线直线,1、单轨曲线巷道转弯中间必须加入曲线段;1)曲线参数已知巷道转角选用曲线半径R计算切线长T圆弧长K,,2)曲线半径确定车辆进入曲线后,前轴外轨轮,后轴内轨轮碰撞轨道。根据行车速度,限定碰撞冲击角,确定曲线半径。,Φ,Φ,φ曲线冲击角和行车速度有关V<1.5m/sφ≤4c≤7人力推车V>1.5m/sφ≤3c≤10V>3.5m/sφ≤2c≤15机车牵引SB轴距1t矿车SB880mm3t矿车SB1100mm煤矿轨道曲线系列值4、6、9、12、15、20、25、30、40/m,举例3t矿车,列车运行速度18Km/h;δ=40计算曲线半径及参数。V5m/s取C20RminCSB20110022000mm选R25m,例计算曲线参数单轨曲线δ=40R25000mmK、T参数计算K=17452mmT=9099mm注曲线半径是轨中心距的半径。,,轨道线路进入曲线线段后,为保证车辆安全运行,必须进行外轨抬高和轨距加宽。(也为施工参数,现场施工人员需要掌握)(1)外轨抬高和轨中心距大小、曲率半径与车辆运行速度有关。,3)曲线线路外轨抬高和轨距加宽,计算原理分析△abo∽△OBA(△ACO)ab/OBob/G实际施工中外轨抬高值900轨距一般取值Δh1035mm;600轨距一般取值Δh525mm,进入曲线如不加宽,车辆将无法通行。加宽值与曲率半径和轴距有关Δs取值1020mm加宽方法外轨不动,内轨向内移动。要求线路在进入曲线段以前,进行外轨的抬高和轨距加宽。超前距离X计算X100300ΔhX104/mm,(2)曲线轨距加宽ΔSg,3曲线处巷道加宽,车辆进入曲线由于车辆内伸和外伸,巷道必须加宽,车辆外伸Δ1c1-c2车辆内伸Δ2c2,单轨巷道曲线段要确保人行道符合安全规程的规定值,巷道需要加宽。巷道采用机车运输,曲线段巷道加宽S12外伸1200mm,内伸2100mm。,4)线路的平行移动,(1)特点单轨线路异向曲线联接,即在两个反向曲线之间加一缓和直线C,将轨道平移一定距离。CSB2X,(2)确定C值考虑的原则a.线路外轨内轨,内轨外轨,车辆不能同时受异向曲线两根轨道外轨抬高的影响。b.车辆离开第一个曲线的X之后,经过一个SB直线段后再进入第二曲线的X。,CSB2XL2RsinCcosmS/sin,SB轴距X外轨抬高递增递减直线段长度,一般取整数值实际中多选30、45、60整角度,β导入的辅助角tanβ,(3)曲线转角理论计算,1)轨中心距加宽车辆相对运行,考虑车辆外伸、内伸,轨中心距需加宽加宽值S12轨中心加宽一般取值通过机车S300mm,其他车辆S200mm。(如巷道断面较大,轨中心距已经考虑加宽值的要求,轨中心距则不需进行加宽),,2.双轨巷道,(1)内侧轨道不动,将外轨线路向外平移S距离使用异向曲线联接方法(平移外轨)。(2)加宽范围L0双轨线路中心距加宽必须在直线段进行。在直线段L0长度内加宽,轨中心距由SS。在加宽轨距同时,还要进行外轨抬高抵消离心力的影响,避免挤压外轨900mm轨距时,h1035mm600mm轨距时,h525mm,2)轨中心距加宽方法及范围,双轨巷道轨中心距加宽,内侧轨道正常外侧轨道外移S巷道需加宽2S,L0值选取(提前加宽、抬高长度)机车运输L05m3t矿车L02.50m1t矿车L025m,轨中心距加宽设计与施工的要求线路设计时,作图SS,两点用直线相联。施工时,必须利用异向曲线联接,使之两端曲线相切,以利于行车。,三、轨道线路联接点计算,轨道线路联接基本方式平面线路联接道岔曲线联接纵面线路联接竖曲线联接(一)平面线路联接1、ZDK道岔非平行线路联接1)特点(1)用ZDK道岔曲线联接系统变单巷为双巷,联结两条不同巷道。(2)道岔是一刚性结构,本身既不能抬高外轨,也不能加宽轨距;,(3)采用道岔岔线与弯道曲线直接相连,取消了缓和直线C;(4)曲线转角β等于巷道转角-α。,,,,nH/sin,,fabcosRsin,(1)道岔基本参数a、b、(选定);(2)曲线线路参数及计算方法,2、ZDK道岔平行线路联接,1)线路联结接特点(1)在同一巷道中,用ZDK道岔和一段曲线变单轨为双轨;(2)线路参数主要受轨中心距影响。,2)联结参数计算已知道岔参数a、b、;联接曲线参数R、,轨中心距S。计算联接系统的轮廓尺寸mScsc;BStan-1,nmT,cnbLaBT,3、在ZDC道岔平行线路联接,1)特点用ZDC道岔和两段曲线变单轨为双轨;2)参数已知道岔a、b、b1的水平投影;3曲线R、S、转角/2,LaBTC≮0,ZDC道岔平行线路参数计算,(二)纵面线路的竖曲线联接和坡度,1、纵面线路的竖曲线联接1)竖曲线在斜面线路与平面线路相交时,为保证车辆平缓运行,设置的过渡曲线。A竖曲线上端;C竖曲线下端,起坡点(落平点);B斜面线路与水平面夹角;平面线路与斜面线路的夹角,即竖曲线转角(已知)R1竖曲线半径,竖曲线切线T,圆弧长K,竖曲线半径选择的原则1.串车提升时,相邻两车上沿不碰撞;2.提升长材料时,材料两端不触地。在线路设计时R1取值R1(1213)SB1.0t、1.5t矿车R19、12、15m;3t矿车R112、15、20m。,2、线路纵断面坡度,线路坡度γ很小,cos1,,,1)线路坡度的确定,(1)线路等阻力坡度设计,即重列车(35‰)下行;空列车(35‰)上行。(2)矿车自动滚行特点i大、单向运行。3吨空矿车9‰3吨重矿车7‰1吨空矿车11‰1吨重矿车9‰,第二节采区下部车场线路设计,采区下部车场由装车站、绕道、轨道、上山下部平车场和煤仓等硐事组成一、大巷装车式下部车场(一)装车站线路设计与调车方法有关(1)调度绞车调车(2)矿车自动滚动调车,1.调度绞车调车时的装车站线路,(1)线路布置及调车方法,图17-21调度绞车调车时装煤车场线路布置(a)通过式;(b)尽头式1-机车;2-调度绞车;3-煤仓;4-空车储车线;5-重车储车线;6-装车点道岔;7、8-渡线道岔;9-通过线,(2)装车站线路参数的确定。装车线路总长度LD,通过式LD2LH3LXL1尽头式LD2LHLKL1式中LH空、重车线长度,各不小于1.25列车长度,mLX渡线道岔线路联接点长度,m;LK单开道岔线路联接点长度,m;L1机车加半个矿车长度,m。,2.自动滚动行调车时装车站线路,(1)调车方法,图17-22自动滚行调车时装煤车场线路1-通过线;2-阻车器;3-煤仓;4-空车储车线;5-重车储车线;6、7-渡线道岔;8-调车线,(2)装车站线路参数,空车存车线分为两段LH1段长度为0.5列车长,线路坡度i1,目的是把线路上抬到一定高度,,造成空列车能自动滚行的条件。一般取18‰~23‰;i2为空列车自行滚行的坡度,一般取9‰~11‰,装车点中心线至阻车器的距离l1,如图17-23(a)所示。,图17-23装车点与阻车器相对位置(a)1t矿车时(一次装载);(b)3t矿车时(二次装载)1-阻车器;2-溜口,为避免列车对阻车器冲撞,此段坡度i00(平坡)重车存车线分为两段LH3与LH4。LH3线段长度为1列车长,i3为重列车自动滚行的坡度,一般取7‰~9‰。LH4不宜超过0.5列车长,i4为重列车上坡段坡度,用它来补偿高差,并防止列车冲过储车线终点,一般不超过5‰。装车站线路总长度为LD。,,主要运输大巷与轨道上山下部平车场想连接的水平巷道称为采区下部车场的绕道1.绕道位置及与装车站线路的关系绕道2位于大巷1的顶板,称为顶板绕道,如图17-24(a)(1)当轨道上山倾角为20~25不需变坡,直接设竖曲线落平。(2)当倾角>25时,可使上山上抬△β角,使起坡角达到25左右,如图17-24(b)(3)上山角度较小,可以下扎△β角,使起坡角达到25左右,如图17-24(c)绕道位于大巷底板称为底板绕道,如图17-24(d),它适用在煤层倾角小于10左右的情况。,(一)绕道线路设计,图17-24大巷装车式下部车场绕道的位置(a)(b)(c)顶板绕道;(d)底板绕道1-大巷;2-绕道;3-绕道上山,采用顶板绕道时,为了不影响上山的运输,绕道线路应与装车站下帮一侧的通过线相联接,装车站储车线,煤仓放煤口应设在大巷上帮一侧,如图17-25所示。,,图17-25绕道布置,采用底板绕道时,储车线、煤仓放煤口与通过线的相对位置与上述相反。装车站中各渡线道岔的方向也恰好相反,如图17-26所示。,,图17-26绕道布置,2、绕道方向绕道方向是指绕道出口朝向井底车场还是背向井底车场。设计中一般采用绕道朝向井底车场方向布置。3、绕道线路布置(1)立式布置图17-27(a)、(c)所示。特点是储车线直线与大巷线路相垂直。(2)斜式布置,如图17-27(b)、(d)所示,这种布置的储车线路与大巷线路夹角一般可在45~90。,,17-27绕道线路立式和斜式布置,图17-28顶板绕道线路布置,第二节采区下部车场线路设计,设绕道交岔点道岔始端至煤仓中心线的距离为X,则,,如图17-29所示,设底道起坡点至大巷通过线的垂直距离为y,y值可近似按下式计算。,图17-29顶板绕道起坡点位置,,,通过线与轨道上山下部平车场储车线内侧线路的距离,,底板绕道卧式布置(图17-30),X和Y值按下式计算,,图17-30顶板绕道线路布置,由于S值较小,绕道转角一般可取45。当S及δ确定后,便可进行下列计算,,,(三)辅助提升车场线路设计,图17-31线路坡度示意图,1、斜面线路3号对称道岔2、储车线线路(1)储车线线路平面布置。(2)储车线线路纵断面坡度。高道线路坡度iG为底道线路坡度iD为高道线路坡度角为底道线路坡度角为,,,,,,,(3)高低道线路的有关参数,①高低道起坡点的合理位置。高低道起坡点超前低道起坡点的水平距离为。一般。②高低道的最大高低差。两起坡点的垂直高差H称为最大高低差。③高低道线路中心距,,,,3、竖曲线参数及相对位置的确定,(1)竖曲线参数。①竖曲线半径。一般取9m、12m、15m、20m。②竖曲线线路转角。(图17-32)高道竖曲线线路转角低道竖曲线线路转角,,,,(a)同半径一次变坡法;(b)变半径一次变坡法;(c)同半径甩车线上抬法;(d)同半径提车线下扎法;(e)同半径提车线下扎甩车线上抬法,图17-32下部车场高低道起坡点间距的限定办法,③高低道竖曲线两端点高差及高道竖曲线两端点高差低道竖曲线两端点高差,,,,,④高低道竖曲线水平投影长度,,图17-33竖直线两端点高差及水平段投影长(a)高道;(b)低道,高道竖曲线水平投影长度低道竖曲线水平投影长度,,,(2)高低道竖曲线相对位置的确定。,,图17-34竖曲线及平车场线路各参数剖面示意图,,,二、石门装车式下部车场,,图17-35石门装车站线路布置(a)一个装车点;(b)两个装车点,(1)双向绕道机车顶推调车,,7-36双向绕道机车顶推调车,(2)单向绕道机车牵引调车,,图17-37单向绕道机车牵引调车,(3)环形绕道环形运行调车。,,图17-38环形绕道环形运行调车,一、单道起坡甩车式车场,(一)甩入平巷的单道起坡甩车场,图17-39甩入平巷的单道起坡甩车场,1、斜面线路,(1)斜面线路的布置方式。,图17-40斜面线路回转方式(a)一次回转;(b)二次回转,(2)斜面线路联接系统参数。,图17-42回转角及伪倾角的计算,2、竖曲线,,竖曲线参数,3、平面线路,当线路转入平巷后,平行移动了S距离平移距为S时,异向曲线中缓和直线段为,,,,4、平面线路的平面图及坡度图,各点标高分别为○点相对标高为0D点A点C点,,,,,图17-45线路坡度图,(二)甩入绕道的单道起坡甩车场,图17-46甩入绕道式中部车场(a)平面图(b)绕道底板至轨道机上山底板高度,(三)甩入石门的单道起坡甩车场,,,图17-47甩入石门的单道起坡甩车场,二、双道起坡甩车式车场,在斜面上设两个道岔(甩车道岔和分车道岔),使线路在斜面上变为双轨,空重车线分别设置竖曲线起坡。1、斜面线路道岔-曲线-道岔系统优点由于道岔间设有斜面曲线,回转角较大,故甩车场斜面交叉点的长度和坡度均较小,易于开掘和维护,也便于设置简易交岔点。道岔-道岔系统,图17-49斜面线路布置方式,2、平面线路储车线高、低道线路3、竖曲线,斜面线路二次回转方式竖曲线位置的确定,斜面线路布置的特点低道竖曲线紧接在联接点曲线之后布置,但高道竖曲线上端点不能进入第二道岔。将提、甩车线向垂直轴上投影,可得将提、甩车线向水平面上投影,得,,,,一、单道起坡上部顺向平车场,1、特点车辆由斜面进入平台后,车辆进入,储车线方向与提车线方向一致。2、布置方式1)顺向单道(1)线路布置上山经反向竖曲线之后,平台上设单轨线路(2)坡度i34(向绞车房方向)(3)调车由上山变平后,即关阻车器,第三节采区上部车场线路设计,采用这种布置的条件是,,图17-52单道起坡上部顺向车场,(二)单道起坡上部逆向平车场,1、特点车辆进入储车线方向与提车线方向相反。2、线路布置,单道逆向平车场;双道逆向平车场。通过能力小图17-53,单道起坡上部逆向平车场,二、双道起坡上部平车场,令低道竖曲线与斜面平行线路联接点终点相联,竖曲线起点距离L1竖曲线终点水平距离L2,,,谢谢,,