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公开(公告)号:CN217206510U
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202220959523.9
申请日:2022-04-22
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司 , 湖南天象建筑科技有限公司 , 河南飞昂轨道交通科技有限公司
Abstract: 本实用新型属于高速铁路、地铁、隧道等工程用建筑材料领域,具体涉及一种多功能可拆卸固定锚杆,其包括至少一个胀锚螺栓、功能节、膨胀节,所述胀锚螺栓与功能节可拆卸连接,所述胀锚螺栓与膨胀节可拆卸连接。该固定锚杆采用功能节、膨胀节以及若干个胀锚螺栓的不同组合而成,可根据施工深度进行搭配,可按照施工要求变长变短,增强了连接作用,提高了施工效率。从而实现可拆卸固定锚杆在功能上和长度上的多元化、多规格和多品种化。
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公开(公告)号:CN118007474A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410324822.9
申请日:2024-03-21
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种装配式无砟轨道的自动调整方法及装置,属于轨道交通技术领域;轨道结构包括用于承受车辆荷载的钢轨;用于支撑所述钢轨的轨道板;用于将钢轨固定在轨道板上的扣件;调整机构,设置在轨道板的底部,用于带动轨道板运动;控制模块,用于接收检轨车采集并输出的轨检数据,通过对轨检数据进行分析处理,根据分析处理结果进而控制调整机构的工作状态。本发明的优点是:本发明通过控制模块控制调整机构的运动,从而实现对轨道板高程或横向的位置的调节;控制模块包括用于进行数据处理的处理器;处理器基于轨检数据进行计算并匹配线型,并将调整数据自动下发至区段内对应的轨道板位置处,从而完成轨道竖向线型、横向线型的自动调整。
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公开(公告)号:CN117314820A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202310086972.6
申请日:2023-02-07
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于图像识别的调节器监测方法、系统及装置,涉及铁路轨道安全监测技术领域,方法包括采集调节器监测区域的图像;将所述图像转换为灰度图;识别所述灰度图中的标靶与监测对象;对所述标靶与所述监测对象的边缘进行孔洞填充得到填充图像;对所述填充图像进行坐标修正得到重构图像;基于所述重构图像,计算监测对象的位移量;对所述位移量进行判断生成报警信息;将所述报警信息对外传输。本发明通过图像智能识别方法,自动快速识别位移值,实现非接触式自动监测,及时生成报警信息,提高了监测精度及效率,降低了人工劳动强度,提升了铁路运维工作的智能化水平,进一步保障铁路运行安全可靠。
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公开(公告)号:CN117211165A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311241088.1
申请日:2023-09-25
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种动态修正的大跨度桥上无砟轨道施工方法,属于铁路轨道施工技术领域;包括:利用有限元模型全程指导无砟轨道施工,并为工程验收提供依据;桥面采用压重发,获得桥梁变形规律,保持桥梁荷载恒定,提高施工精度;采用即测即用的CPⅢ精测网,可以适应任意温度、风速下的桥址环境,保证数据的准确性;解决大跨度桥梁上铺设板式无砟轨道基底板放样及轨道板精调施工的精度不高的问题,避免实际施工与设计轨道标高误差较大而影响列车正常行驶,能够简化施工过程、降低施工风险以及提高施工效率及质量。
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公开(公告)号:CN114997032B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210928555.7
申请日:2022-08-03
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种无砟轨道结构配筋智能化设计方法及系统,所述方法包括:S10、确定无砟轨道的下部基础形式、无砟轨道结构型式并选择结构配筋对象;S20、获取无砟轨道结构的设计参数,所述设计参数包括无砟轨道结构尺寸参数、无砟轨道材料参数和环境参数;S30、建立有限元计算模型,所述有限元计算模型用于计算无砟轨道结构的设计荷载计算结果;S40、利用有限元计算模型计算无砟轨道结构的不同设计荷载组合形式;S50、针对不同设计荷载组合形式进行钢筋量进行迭代计算并进行控制指标判断和检算;S60、对多元化计算结果与结构配筋方案进行三维可视化展示和输出。本发明可建立无砟轨道结构参数化、精细化的有限元计算模型,提高了计算精度和准确度,同时也提升了无砟轨道结构配筋设计工作效率。
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公开(公告)号:CN117738064A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311815838.1
申请日:2023-12-27
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司 , 中国铁路经济规划研究院有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: E01D11/04
Abstract: 本发明公开了一种采用组合加劲索的多塔斜拉桥,包括主梁和桥塔,所述桥塔两侧与主梁之间设置有斜拉索,所述桥塔包括次边塔,所述次边塔与主梁的支点之间设置有斜向加劲索,所述次边塔与中部桥塔之间设置有水平加劲索,所述桥塔包括位于收尾两侧的边塔、位于边塔内的次边塔、位于次边塔内的中部桥塔。本发明通过设置水平加劲索和斜向加劲索,形成组合加劲索,组合加劲索的加劲效果比常规仅设置水平加劲索好,能更为有效的降低塔顶位移,提升桥梁刚度。本发明在边塔位置不设加劲索,利用了边塔受刚度较大的边跨控制,塔顶位移本身小,边主跨刚度大的特点,节省了加劲索布置,节省材料的同时提升了景观效果。
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公开(公告)号:CN117738063A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311815843.2
申请日:2023-12-27
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司 , 中国铁路经济规划研究院有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: E01D6/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于无砟轨道的长联大跨拱加劲钢桁梁桥,包括主梁及设置在主梁上的拱肋,所述主梁包括主梁弦杆和钢桁梁腹杆,所述主梁弦杆之间设置有能够伸缩的梁部刚性铰,所述拱肋中设置有能够伸缩的拱肋刚性铰,所述梁部刚性铰、拱肋刚性铰均布设在跨中位置。本发明通过主梁中的梁部刚性铰实现主梁的伸缩,同时能够传递弯矩,通过在拱肋的拱顶位置设置直线段拱肋,为拱肋刚性铰提供安装基础,通过拱肋刚性铰实现拱肋的伸缩。本发明可以有效减小梁端在温度荷载下的位移量,以满足高速铁路无砟轨道铺设及列车高速运营的要求,使得超长联大跨拱加劲钢桁梁可以应用在高速铁路无砟轨道桥梁上。
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公开(公告)号:CN111353193B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202010173906.9
申请日:2020-03-13
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/12 , G06F111/20
Abstract: 本发明公开一种双块式无砟轨道简支梁桥面预埋件自动成图方法,包括1预埋件设计图纸各部件制图参数化;2桥上布板方案设计及预埋件个数自动统计;3基于编程语言的成套图纸参数化绘制。有益效果,基于编程语言将各个计算制图模块嵌入AutoCAD系统中,通过增加设计人员所需菜单栏,针对性地扩充AutoCAD人机交互设计过程,实现高速铁路简支梁地段CRTSI型双块式无砟轨道预埋件设计图纸的自动绘制。本发明大大提高作图效率和精度,避免手动计算,能够快速准确绘制不同长度简支梁桥面预埋件分布图,减少设计人员劳动强度,增强制图参数化、自动化和信息化水平。本发明自动成图功能,可为铁路设计现代化、智能化建设提供借鉴和参考。
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公开(公告)号:CN110983883A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911334629.9
申请日:2019-12-23
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司
Abstract: 本发明公开一种高速铁路无砟轨道施工测量方法,包括步骤,在测量系统软件中,选择轨道工程测量模块与相应的设计数据;完成测量系统软件与全站仪的通讯与设站;根据设计数据,系统软件控制全站仪进行目标点测量;存储数据,并传数据至网络信息化管理平台。有益效果是,由于利用测量系统直接控制精确测量工具全站仪并配合棱镜激光测距,实现自动精确测量点位置,与设计文件对比实时读取测量结果,迅速计算偏差,计算出三维坐标的偏差,指导施工,并利用webservice网络技术,直接在系统中将对比结果上传至高速铁路轨道工程信息化管理平台。相比于现有人为计算,提升了计算的精确度和测量的效率,进而减少了铁路建设成本,提升了建设速度。
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公开(公告)号:CN118313217B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410674434.3
申请日:2024-05-29
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06Q50/08 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于轨道结构受力的桥梁墩台沉降限值评估方法及系统,属于铁道工程运营与维护技术领域;包括获取数据集;基于数据集中桥梁和轨道结构的实际尺寸建立桥梁‑轨道结构空间有限元模型;将第一沉降值代入模型,计算得到桥梁上无砟轨道力学特性相关指标值;在模型中,在第一沉降值基础上增加沉降量;获取不同相关指标达到限值时所对应得到的第二沉降值,选择第二沉降值最小所对应的相关指标为敏感指标;计算各个桥梁墩台高度的变化量的累积值,计算累积值和第二沉降值最小值的比值,并根据比值大小进行不同等级的预警。本发明的优点是:以轨道结构部件受力变形为控制条件,对铁路桥梁沉降区段桥梁墩台的沉降限值进行计算并评估。
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