高速铁路无砟轨道路堤地基差异沉降传递规律及过渡段动力学试验研究

高速铁路无砟轨道路堤地基差异沉降传递规律及过渡段动力学试验研究

论文摘要

高速铁路路堤多采用优质填料填筑并进行密实压实。依据高速铁路设计技术标准构建而成处于正常状态的路堤型路基结构,长期使用过程中的沉降主要由地基引起。在地基土层变化较大处、不同地基处理措施连接处等路堤地基通常存在较大差异沉降,特别是路基与桥梁交界处的不连续,极易产生明显的路基面不均匀变形,进而导致严重的轨道不平顺问题。地基的差异沉降最终通过路堤反映到路基面,在路堤的传递扩散作用下,路基面的变形形态及不均匀的程度往往不同于地基面。京沪高速铁路采用的CRTS II型板式无砟轨道,为约束桥上纵连式无砟轨道结构因温度变化引起的变位,在路桥连接处的路基一侧设置了由摩擦板、过渡板和端刺等构成的长约60m的端刺结构纵向传力锚固体系。端刺结构的设置改变了柔性路堤与刚性桥台直接连接的传统路桥过渡段基本形式。开展CRTS II型板式无砟轨道路桥过渡段振动响应测试分析,掌握振动响应沿线路纵垂向的空间变化特征及与行车速度的关系,对改善端刺结构两端与相邻路桥结构间的纵向连续性有重要意义。论文在综合参考了国内外有关研究成果的基础上,对高速铁路路堤地基差异沉降传递规律及CRTS II型板式无砟轨道路桥过渡段的动力学性能进行了试验研究,主要开展了以下几方面的工作:1.路堤地基差异沉降传递规律的土工离心模型试验研究为研究路堤地基差异沉降在路堤中的传递扩散特性以及对路基面不均匀变形的影响规律,首先将路堤地基差异沉降简化为错台式与渐变式两种差异沉降模式。通过一套自行设计制造的能够在离心机运转状态下,可控制地基差异沉降大小的土工离心模型试验实时精确控制设备,开展了路堤高度分别为3m、6m、9m及地基差异沉降渐变段长度分别为4m、8m、12m的6组土工离心模型试验,重点研究了地基差异沉降引起的路基面不均匀变形沿线路纵向的分布特点。分析了路堤地基差异沉降量大小、路堤高度、地基差异沉降渐变段长度等对路基面不均匀变形的影响。结果表明:地基差异沉降引起的路基面不均匀变形沿线路纵向均呈“S”型分布特征;路基面不均匀变形的折角与地基差异沉降的幅值基本呈线性关系;路基面不均匀变形的折角相同时,高路堤或在路堤底部设置渐变段均会增大地基差异沉降允许值;基于路基面不均匀变形的折角限值,提出了考虑上覆路堤高度及在路堤底部设置渐变段的地基差异沉降控制限值,对完善铁路路基沉降变形控制的参数指标体系有重要意义。2.路桥过渡段现场长期测试及沉降评估分析结合京沪高速铁路的建设,在高资东特大桥京台和天津特大桥沪台路桥过渡段,开展了基于传感器网络自动测试系统的现场原型长期测试试验。利用京沪高速铁路JHTJ-5标段的沉降评估数据,选取了77个有代表性的路桥过渡段进行了桥台及相邻路基沉降变形数据统计分析。测试分析结果表明:过渡段路堤地基及路基面的沉降变形较小,处于稳定收敛状态,满足设计控制值要求,地基处理措施和路堤填筑技术发挥了明显效果;路堤与桥台间垂向差异沉降随时间增长而逐渐增大,并较快趋于稳定,延长路基放置时间有助于减小过渡段工后差异沉降;路堤填土含水量呈现夏季大冬季小的周期性变化现象,并表现出路基表层的含水量变化受季节影响相对较大、随深度的增加逐渐趋于稳定的趋势;桥台的高度和桥台桩基础的深度对桥台沉降影响不大,过渡段地基的沉降随路堤高度及地基加固深度的增大而呈现出小幅增加的趋势;路桥过渡段的沉降沿纵向从桥台至路基逐渐增大,观测期路基面纵坡的变化值为0.03‰~0.44‰,小于路桥过渡段对折角1‰的要求。3. CRTS II型板式无砟轨道路桥过渡段动力学测试分析结合京沪高速铁路先导段联调联试及综合试验,在濉河特大桥沪台开展了93车次高速运行条件下的路桥过渡段振动特性测试。获得了最高速度达到424km/h的CRTS II型板式无砟轨道路桥过渡段动力响应试验数据。重点测试了CRTS II型板式无砟轨道端刺结构两端与相邻路桥结构连接的关键部位振动位移、振动速度、振动加速度等振动响应,分析了振动响应沿线路纵垂向的空间变化特征及与行车速度的关系。测试结果表明:沿线路纵向的振动响应最大值出现在过渡板端与路基支承层交接处,并呈现出前者支承刚度小于后者的现象;垂向多层的线路结构振动响应沿深度呈递减趋势,结构各层位水平向不连续引起的振动效应表现出与振动源距离成反比的关系,轨道板端经纵联后的振动特性有显著改善;随车速的提高,振动位移表现出线性增加、振动速度与振动加速度呈现出非线性加速增大的规律。4.车辆荷载作用下无砟轨道路基力学响应的双弹性地基模型分析方法为研究车辆轴载通过无砟轨道系统传递到路基结构的荷载作用特性,引用Winkler弹簧地基上无限长梁模型和Hooke弹性地基的Boussinesq解,运用迭代算法,以地基系数为控制条件,构建了应用Winkler弹簧地基和Hooke弹性地基计算双块式无砟轨道路基在车辆荷载作用下的力学响应分析方法(双弹性地基模型分析法)。计算分析表明:车辆轴重对路基结构应力和变形的影响十分显著,路基结构应力和变形随轴重的增加呈线性增大;轨道刚度对路基面应力和变形影响显著,随轨道刚度的衰减,路基面承受的应力和变形均随之增大,轨道板和支承层断裂等极端情况时尤甚;增加支承层的宽度能显著减小路基面的应力和变形,而增加道床板的宽度则效果不明显;基床表层厚度的变化对路基面的应力和变形影响较小,而基床模量的降低则会显著减小地基支承刚度。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 第1章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.1.1 高速铁路的发展
  • 1.1.2 过渡段问题的提出
  • 1.2 铁路过渡段国内外研究现状
  • 1.2.1 过渡段处理措施及结构形式
  • 1.2.2 过渡段差异沉降控制标准
  • 1.2.3 过渡段动力响应分析研究现状
  • 1.3 本文主要研究内容
  • 第2章 路堤地基差异沉降传递规律的土工离心模型试验研究
  • 2.1 土工离心模型试验
  • 2.1.1 土工离心模型试验意义
  • 2.1.2 土工离心模型试验发展概况
  • 2.1.3 土工离心模型试验基本原理及相似比
  • 2.1.4 土工离心模型试验的误差
  • 2.2 土工离心模型试验设计
  • 2.2.1 试验土工离心机及及性能介绍
  • 2.2.2 路堤地基差异沉降模型
  • 2.2.3 离心加载环境下的地基差异沉降实现
  • 2.2.4 试验方案
  • 2.3 试验数据分析
  • 2.4 路堤地基差异沉降限值
  • 2.5 土工离心模型试验与有限元计算对比
  • 2.6 本章小结
  • 第3章 路桥过渡段现场长期测试及沉降评估分析
  • 3.1 京沪高铁高资东特大桥京台过渡段现场观测分析
  • 3.1.1 试验工点概况
  • 3.1.2 现场试验测试方案
  • 3.1.3 现场测试数据及分析
  • 3.2 京沪高铁天津特大桥沪台过渡段现场测试分析
  • 3.2.1 试验工点概况
  • 3.2.2 现场试验测试方案
  • 3.2.3 现场测试数据及分析
  • 3.3 京沪高铁JHTJ-5标段路桥过渡段沉降变形评估分析
  • 3.3.1 京沪高铁JHTJ-5标段概况
  • 3.3.2 沉降变形观测点布置
  • 3.3.3 沉降变形观测数据统计分析
  • 3.3.4 沉降变形影响因素分析
  • 3.4 本章小结
  • 第4章 CRTS Ⅱ型板式无砟轨道路桥过渡段动力学测试分析
  • 4.1 试验工点概况
  • 4.2 试验设计及测试方案
  • 4.3 试验列车基本情况
  • 4.4 试验数据分析
  • 4.4.1 桥台与摩擦板垂向相对动位移
  • 4.4.2 过渡板端底座与路基支承层垂向相对动位移
  • 4.4.3 振动变形测试
  • 4.4.4 振动加速度测试
  • 4.4.5 振动速度测试
  • 4.5 综合分析
  • 4.5.1 振动响应沿线路结构纵向变化规律
  • 4.5.2 振动响应沿线路结构垂向变化规律
  • 4.5.3 桥台与摩擦板、过渡板与支承层垂向相对动位移
  • 4.6 本章小结
  • 第5章 车辆荷载作用下无砟轨道路基力学响应的双弹性地基模型分析法
  • 5.1 路基力学响应的双弹性地基分析模型
  • 5.1.1 双弹性地基模型的建立
  • 5.1.2 等效截面法求解无砟轨道结构整体刚度
  • 5.1.3 迭代算法求解基床结构地基系数
  • 5.2 双弹性地基模型分析法的验证
  • 5.2.1 计算参数选取
  • 5.2.2 计算结果对比分析
  • 5.3 参数敏感性分析
  • 5.3.1 车辆轴重
  • 5.3.2 无砟轨道结构整体刚度
  • 5.3.3 基床表层厚度和模量
  • 5.3.4 基床底层填料模量
  • 5.3.5 道床板及支承层厚度和宽度
  • 5.4 本章小结
  • 第6章 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间发表的论文及科研成果
  • 相关论文文献

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