Изобретение может быть использовано для путевых структур, где применяются транспортные системы на магнитном подвесе.
Цель изобретения повышение надежности и расширение области устойчивой работы.
На фиг.1 изображено предлагаемое устройство, поперечный разрез; на фиг.2 то же, но при уменьшении температуры; на фиг.3 устройство, вид сверху; на фиг.4 то же, но при уменьшении температуры.
Устройство содержит последовательно установленные секции 1 путевого полотна, клинообразной формы вставку 2, имеющую возможность поперечных перемещений при тепловых деформациях секций 1 путевого полотна, которая имеет на поверхностях 3, сопрягаемых с торцовыми поверхностями 4 секции 1, фигурные выступы 5, расположенные в концевых полостях 6 секций 1 путевого полотна с боковым зазором. Концевые профилированные полости 6 секций 1 и фигурные выступы 5 вставки 2, торцовые поверхности 4 секций 1 и сопрягаемые с ними поверхности 3 вставки 2 расположены под углом 2 α одна к другой и ± (90- α)о к продольной оси полотна. Ширина вставки в поперечном направлении определяется выражением
b c+b1+b2, где с ширина секции путевого полотна;
b1 и b2 выступы подвижной вставки.
Размер выступов выбирается из условия, что b1 0 при минимальной, а b2 0 при максимальной в эксплуатации температуре путевого полотна. В связи с этим суммарный размер выступов связан с максимально возможной в эксплуатации тепловой деформацией секции путевого полотна соотношением
Δ l l2-l1 β l1 (T2-T1) (b1 + b2) ˙ tg α, где Δ l максимальная деформация секции путевого полотна;
l2 длина секции при максимальной в эксплуатации температуре;
l1 длина секции при минимальной в эксплуатации температуре;
β тепловой коэффициент линейного расширения материала секции;
Т2 максимально возможная температура путевого полотна;
Т1 минимально возможная температура путевого полотна.
Таким образом, ширина вставки 2 в поперечном направлении определяется выражением
b c +
Значения b1 и b2 при монтаже путевой структуры устанавливаются в зависимости от ее температуры. Так, например, для путевого полотна, рассчитанного для эксплуатации в диапазоне температур Т1 -40оС, Т260оС монтаж секций 1 путевого полотна осуществляется при 20оС. Суммарный размер выступов вставки 2 для указанного диапазона температур равен
b1+b2= 12мм
где β 12˙10-6 1/град тепловой коэффициент расширения стали;
lc 10 м длина секции путевого полотна;
α 45о.
Исходя из условия, что при Т2 60оС вставка 2 перемещается до положения h20, определяется для текущего значения температуры путевого полотна на момент монтажа
b1= 4,8мм Тогда b2 определяется следующим образом
b2 12-4,8 7,2 мм.
Устройство работает следующим образом.
При повышении температуры и удлинении секций 1 путевого полотна в результате тепловой деформации на вставку 2 действуют сжимающие усилия F1, при длине секции 1 м могут достигать величины порядка нескольких тысяч килоньютон. Усилия F1 передаются торцовыми поверхностями 4 стыкуемых секций 1 на боковые поверхности 3 подвижной вставки 2 и вызывают возникновение выталкивающих вставку 2 усилий Fв, под действием которых вставка 2 выходит из зазора между стыкуемыми секциями 1, компенсируя их тепловую деформацию.
При понижении температуры, укорачиваясь в результате тепловой деформации, секции 1 путевого полотна действуют с усилием F2 на поверхность 8 фигурных выступов 5 вставки 2 и вызывают возникновение втягивающих вставку 2 усилий, под действием которых она входит в зазор между стыкуемыми секциями 1, обеспечивая плотное сопряжение рабочих поверхностей вставки и секций.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ФАСАДНОЕ НАВЕСНОЕ ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЗДАНИЯ | 2023 |
|
RU2826031C1 |
СПОСОБ ФИКСАЦИИ НАТЯЖНОГО ПОЛОТНА, УЗЕЛ ФИКСАЦИИ НАТЯЖНОГО ПОЛОТНА С ФИКСИРУЮЩЕЙ ВСТАВКОЙ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2019 |
|
RU2745865C2 |
ДЛИННОМЕРНАЯ ПРОДОЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СО СТЫКОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ СЕКЦИЙ (ВАРИАНТЫ) | 2015 |
|
RU2589807C1 |
ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ТИПА "ПТИЧКА-Б97" | 1997 |
|
RU2119567C1 |
СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕКЛОПАКЕТОВ И ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛОПАКЕТА | 2012 |
|
RU2591773C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТАКТНО-ТЕПЛОВОЙ СВАРКИ ТЕРМОПЛАСТОВ | 2004 |
|
RU2253569C1 |
УГЛОВАЯ ДВУХЛУЧЕВАЯ ОБОЙМА ДЛЯ СТЫКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ СЕКЦИЙ ДЛИННОМЕРНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ СЕКЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ (ДПСК), ПРОФИЛЬНАЯ ДПСК СО СТЫКОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ СЕКЦИЙ И ВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ И ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ | 2016 |
|
RU2647556C1 |
РЕЛЬСОВОЕ СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ | 2003 |
|
RU2241795C1 |
Способ заделки шва при стыковке листового гипсокартона | 2023 |
|
RU2800172C1 |
ГИДРОЦИЛИНДР ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ БОЛЬШИХ ХОДОВ | 2005 |
|
RU2303175C1 |
Изобретение может быть использовано для путевых структур, где применяются транспортные системы на магнитном подвесе. Цель изобретения повышение надежности и расширение области устойчивой работы. Устройство содержит секции 1 с концевыми профилированными в виде ласточкина хвоста полостями и термокомпенсирующие вставки 2, расположенные в этих полостях. Вставка 2 имеет клинообразную форму с фигурными выступами на сопрягаемых поверхностях, а сопрягаемые поверхности клинообразной вставки и стыкуемого элемента расположены под углом 2α одна к другой и ± (90-α)° к продольной оси. 4 ил.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ЗАЗОРА МЕЖДУ СТЫКУЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ преимущественно путевого полотна транспортных средств на магнитном подвесе, установленными друг за другом, содержащее термокомпенсирующую вставку, входящую профилированными выступами в соответственно профилированные полости на концах стыкуемых элементов, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности и расширения области устойчивой работы, термокомпенсирующая вставка выполнена в плане клинообразной, ее профилированные выступы выполнены на боковых сторонах, профиль соединения термокомпенсирующей вставки с концами стыкуемых элементов выполнен в виде ласточкина хвоста, сопрягаемые поверхности клинообразной вставки и полостей расположены в плане под углом 2α одна к другой и +(90-α)° к продольной оси, а ширина клинообразной вставки в поперечном направлении определяется выражением
где c ширина стыкуемых элементов;
Dl максимально возможное удлинение от тепловой деформации.
КОРМОВАЯ ДОБАВКА | 1997 |
|
RU2122810C1 |
Способ получения молочной кислоты | 1922 |
|
SU60A1 |
Авторы
Даты
1995-10-27—Публикация
1987-07-01—Подача