Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Деформации основной площадки

Балластные корыта и балластные ложа — наиболее распространенные деформации основной площадки земляного полотна.  [c.53]

Деформации основной площадки земляного полотна часто начинаются с образования балластных корыт. Против балластных корыт целесообразны хорошее уплотнение грунта основной площадки, правильная ее планировка с устройством  [c.58]

При недостаточной толщине балластного слоя возникают и развиваются до опасных размеров деформации основной площадки земляного полотна. При недостаточной ширине верха балластной призмы (при малых плечах) в меньшей степени обеспечивается устойчивость  [c.36]


Деформации основной площадки земляного полотна  [c.126]

На дорогах США широкое распространение получило лечение деформаций основной площадки нагнетанием в грунт полотна жидкого цементного раствора, после затвердевания которого образуется прочный водонепроницаемый материал.  [c.127]

Болезни и деформации основной площадки  [c.128]

Оседания земляного полотна, непрерывно протекающие или возникающие при проходе поездов они, как правило, сопровождаются деформациями основной площадки и образованием балластных лож, мешков или гнезд  [c.134]

Важным признаком нарушения устойчивости пути являются его просадки или сдвиг с оси, особенно если это происходит повторно в одном и том же месте. Поэтому при исправлении просадок пути и рихтовке его в местах отклонений от правильного положения в плане проверяют, не являются ли эти неисправности следствием деформации основной площадки земляного полотна, его откосов или основания.  [c.88]

Рис. 6.8. Деформации основной площадки земляного полотна Рис. 6.8. Деформации основной площадки земляного полотна
Балластные корыта, ложа, мешки и другие деформации основной площадки исправляют различными способами в зависимости от их формы и размеров. Для оздоровления основной площадки применяют, например, бортовую вырезку их с засыпкой дренирующим грунтом и другие способы.  [c.56]

Практически редко наблюдаются деформации, повреждения и разрушения земляного полотна только одного вида. Чаще появившаяся одна деформация или повреждение вызывает появление другого повреждения, например, деформация основной площадки насыпи может вызвать оползень откоса несколько видов повреждений могут произойти одновременно (размыв и оползание откоса пойменной насыпи).  [c.82]

Существенно отличное поведение поля дисторсий наблюдается при деформировании малоуглеродистой стали. Известно, что на площадке текучести (рис. 75, кривая 2) в этом материале деформация развивается путем перемещения одной или нескольких полос Людерса [237]. Принято считать, что основная деформация локализована за фронтом полосы, а перед ним сдвиги отсутствуют, и материал практически не деформирован. Однако вид поля деформации, отвечающего площадке текучести,  [c.271]

Балластный слой служит для равномерной передачи давления от шпал на возможно большую поверхность основной площадки земляного полотна, чтобы избежать его деформации. Кроме того, балластный слой является упругой подушкой, он препятствует возникновению пыли, закрепляет путь в продольном и поперечном направлениях, способствует отводу атмосферных осадков от рельсов и шпал. Балласт должен не размываться, не выветриваться и быть морозоустойчивым. Наилучшим материалом для балласта является щебень размером от 25 до 70 мм, изготовляемый на щебеночных заводах из прочных горных пород. Применяют также асбестовый балласт, гравий и песок. Песчаная подушка (толщиной  [c.70]


Так, процесс постоянного вдавливания балласта под шпалами в основную площадку земляного полотна приводит к образованию балластных корыт. Если не начать оздоровление, этот дефект, развиваясь, может привести к новым деформациям образованию балластных лож, балластных мешков и т. д.  [c.51]

ЦНИИ МПС, обобщив опыт применения прежних классификаций деформаций и болезней земляного полотна, предложил в 1972 г. классификацию, по которой деформации, повреждения и разрушения земляного полотна делятся на следующие виды деформации и повреждения основной площадки, повреждения откосов, повреждения и разрушения тела и основания земляного полотна, повреждения и разрушения земляного полотна со слабым основанием, повреждения и разрушения земляного полотна, подверженного неблагоприятным воздействиям природных факторов. -  [c.82]

Особенно внимательно осматривают, хорошо ли содержатся лотки, устраиваемые в кюветах. Очень часто хомуты этих лотков раздавливаются и стенки лотков, обваливаясь в кювет, загромождают его сечение и ослабляют устойчивость как основной площадки, так и откоса выемки, что может явиться причиной серьезных деформаций земляного полотна.  [c.122]

Опознавательные признаки расположение современных кюветов в материалах, заполняющих построечные кюветы отсутствие воды в современных кюветах и застои ее на уровне дна построечных кюветов и основной площадки в выемках и на нулевых местах снижение стабильности пути из-за просадок, пучин и других деформаций.  [c.156]

Контактные напряжения играют основную роль при расчете шариковых и роликовых подшипников, зубчатых колес, элементов кулачковых механизмов и т. д. Эти напряжения определяют методами теории упругости при следующих допущениях а) в зоне контакта возникают только упругие деформации, следующие закону Гука б) линейные размеры площадки контакта малы по сравнению  [c.219]

Диаграмма растяжения хрупкого материала (рис. 224) значительно отличается от диаграммы для пластичного материала. Площадка текучести отсутствует разрушение образца происходит при весьма малых остаточных деформациях, без образования шейки. Основной механической характеристикой является предел прочности.  [c.220]

При сжатии образцов хрупких материалов разрушение происходит в основном по наклонным площадкам (рис. 41) и сопровождается образованием и развитием трещин. Разрушение происходит путем сдвига по этим поверхностям, при этом обнаруживается большая пластическая деформация по сравнению с испытанием на растяжение. Поскольку происходит сдвиг, то можно было бы заключить, что в условиях сжатия хрупкие материалы разрушаются вязким образом. На самом деле разрушение хрупкое, поскольку трещины могут распространяться и в поле сдвига без существен-  [c.64]

Возникновение касательных напряжений г сопровождается появлением угловых деформаций 7. Поэтому, кроме основных смещений, свойственных чистому изгибу, каждая элементарная площадка сечения dF получает еще некоторые дополнительные угловые смещения, обусловленные сдвигом. Касательные напряжения распределены по сечению неравномерно, поэтому неравномерно будут распределены и угловые смещения. Это значит, что при поперечном изгибе в отличие от чистого изгиба поперечные сечения не остаются плоскими. На рис. 4.24 показана типичная картина искривления поперечных сечений.  [c.178]

Возникновение касательных напряжений т сопровождается появлением угловых деформаций у. Поэтому, кроме основных смещений, свойственных чистому изгибу, каждая элементарная площадка сечения lF получает еще некоторые  [c.149]

На стадии легкого скольжения основной вклад в деформацию дают дислокации, вышедшие на поверхность кристалла, что подтверждается экспериментально [10]. На этой стадии (площадка текучести на кривой напряжение — деформация) пластическая деформация растяжения отожженного технического железа [33] происходит путем лавинообразного течения, как это установлено наблюдениями линий скольжения на поверхности и методом дифракционной электронной микроскопии. По данным работы [34 ], в ходе легкого скольжения сдвиг не продолжается по тем плоскостям, где он уже происходил, так как легче активировать источники дислокаций в новых (неупрочненных) плоскостях скольжения.  [c.46]


В основе описанной расчетной модели лежит тот факт, что при затяжке болта наибольшие нормальные напряжения (деформации) действуют в точках соединяемых деталей, расположенных вблизи отверстия под болт (рис. 3.2, а), образуя так называемый конус давления (показан на рисунке штриховыми линиями). Соединяемые детали или их части — фланцы испытывают при этом в основном деформации сжатия, работая подобно стержням переменного сечения при осевом нагружении (рис. 3.2, б). Контакт деталей происходит по кольцевой площадке — основанию конуса давления.  [c.23]

Принимают, что при действии внешней нагрузки основные деформации также происходят в пределах конуса давления, а размеры площадки контакта (основания конуса) не зависят от нагрузки. Это позволяет распространить расчетную модель  [c.23]

Для прекращения просадок пути в выемке, являющихся следствием слабости грунтов основной площадки, часто бывает достаточно увеличить толщину балластного слоя под шпалами. Если деформации основной площадки в выем ке происходят из-за смачивания ее грунтовыми водами, то для их прекращения уровень грунтовой воды следует понизить устройством подкюветных или закюветных дренажей.  [c.57]

Проф. Г. М. Шахунянц предложил следующую классификацию деформаций земляного полотна деформации основной площадки, пучины, оседания, расползания, провалы, оползни и сдвиги, обвалы, осыпи, лавины, размывы и подмывы, повреждения и загромождения.  [c.126]

На устройстве малых прорезей работают бригады в составе четырех человек, на больших прорезях — восьми — двенадцати человек. При значительных деформациях основной площадки земляного полотна вместо прорезей применяют горизонтальное бурение. Так, например, глубокие грязевые мешки осушают с помощью машин горизонтального бурения, например типа ДМ-1. По мере бурения через каждый метр горизонтальную скважину закрепляют обсадными трубами. По окончании бурения рабочие шнеки машины удаляют из обсадной трубы и в нее закладывают дренажные трубы. После закладки дренажных труб обсадную трубу посекционно извлекают из скважины машиной.  [c.299]

Дренажные лотки бывают железобетонными, бетонными, каменными и дэревянными. Деревянные лотки весьма недолговечны. Разрушение нх может вызвать деформации основной площадки и откосов выемки, поэтому нх применяют в виде исключения в лесных районах, но и это можно оправдать только простотой устройства.  [c.38]

Пучины весьма распространены в северной и средней полосах нашей страны. Это такая деформация земляного полотна, при которой основная площадка вспучивается вследствие замерзания в грунте воды. Пучины образуются зимой. Они взбугривают путь и искажают его профиль. Исправление пути на пучинах отнимает много времени у путевых бригад, поэтому в летнее время надо осуществлять мероприятия, предупреждающие образование пучин.  [c.55]

Поверхностные пучины образуются при замерзании воды, задержавшейся в загрязненном, плохо дренирующем балласте, в углублениях основной площадки. Они появляются в начале зимы, быстро достигают наибольшей высоты—20— Омм и исчезают весной с оттаиванием балласта и верха земляного полотна. Эти пучины ликвидируются заменой или очисткой балласта, лечением деформаций рсновнрй площадки и ремонтом запущенных кюветов-  [c.127]

Повторяемость приложения определенной нагрузки на основную площадку земляного полотна может вызвать большую деформацию, чем разовое приложение большей нагрузки. В соответствии с этим расчетное напряжение на основной площаДке земляного полотна получится равным не наибольшему вероятному, возникающему при проходе расчетного поезда, а несколько меньшему, осредненно-му в зависимости от количества осей, оказывающих то или иное давление на путь, т. е. от частоты приложения той или иной осевой  [c.614]

Повышенное электрическое сопротивление покрытия приводит в первую очередь к увеличению тепловыделения в контакте ролик — деталь и, казалось бы, должно вызвать еще больший наружный выплеск. Но уже в начальный момент протекания тока под действием повышающейся температуры увеличивается пластичность нанесенного покрытия и при наличии усилия сжатия происходит деформация контактной площадки ролик— деталь. Увеличение размеров этой площадки происходит почти без выплесков, так как покрытие приобретает высокие пластические свойства уже при температуре 500 °С, т. е. до расплан-ления основного металла.  [c.149]

Следствием деформаций являсгси повреждение основной площадки земляного полотна, основания н 1ляного полотна, его тела и  [c.23]

Наблюдается иногда выпирание грунта основной площадки в выемках в результате его выдавливания под тяжестью откосов. Мера борьбы с такой деформацией — срезка части откосов выемки с уположением их или о устройством берм или укрепление податливого выдавливающегося грунта в зоне выемки одним из специальных способов (см. 5).  [c.99]

Причшы возникновения оседание насыпи и подъемка пуги на балласт для компенсации осадки наращивание толщины балласгного слоя до нормативных величин первоначальная ширина основной площадки земляного полотна недостаточна для размещения балластной призмы с современными размерами повреждение обочин вследствие недостаточного укрепления ее, деформация грунта и балласгного слоя в местах неорганизованного движения пешеходов, складирования материалов верхнего строения пути.  [c.151]

Вагоны создают многоциклйческое нагружение всех элементов пути и, частности, земляного полотна. Многократные перенапряжения земляного полотна приводят к образованию углублений на его поверхности под балластом (на основной площадке земляного полотна), в которых затем собирается вода в результате этого возникают опасные деформации пути — балластные корыта и балластные ложа, приводящие к значительным расстройствам пути. Поэтому важно, чтобы напряжения, действующие на основной площадке земляного полотна были меНЬ пе допустимых. Эти напряжения Qf подсчитываются по формуле  [c.151]


В эвольвентном зацеплении взаимодействие рабочих поверхностей зубьев происходит по прямой линии. Поэтому при неточности взаимного расположения колес или их деформации под нагрузкой плотность контакта зубьев становится неравномерной, что приводит к концентрации дав.оений на определенных участках контактных линий. Кроме того, радиусы кривизны рабочих поверхностей зубьев, которые определяют нагрузочную способность зубчатого механизма, зависят от диаметра основного цилиндра колеса чтобы увеличить радиусы кривизны, нужно увеличивать диаметры колес. Для того, чтобы избежать указанных недостатков, применяют зацепление с теоретически точечным контактом взаимодействующих зубьев, который за счет придания зубьям соответствующей формы под нагрузкой превращается в контакт по площадке.  [c.119]

Если прикладываемая нагрузка при повторных ударах не превышает первоначальную, то выступы деформируются упруго, и сближение значительно меньше, чем при первом ударе (при первом ударе сближение определяется в основном исходной шероховатостью поверхности, пределом текучести или твердостью, а при повторных сближение зависит от модуля упругости и геометрии поверхности после первоначальной деформации). Пр-и небольшой внешней нагрузке местные давления на площадках фактического контакта при ударе могут достигать высоких значений и приводить область контакта в состояние пластического течения даже у металлов со значительной твердостью. Высокоскоростная пластическая деформация, которой при ударе подвергаются микровыступы, вызывает их мгновенный разогрев до высоких температур. Небольшие геометрические размеры единичной микронеровности (для шлифованой поверхности /г=10 мкм, г=50 мкм) затрудняют, а иногда делают невозможным непосредственное измерение температуры на ней. В таких случаях применяют моделирование, которое позволяет качественно или количественно исследовать интересущий нас процесс на модели. Исследователи, занимающиеся изучением механических процессов на поверхности контакта, для моделирования микровыступа использовали различные модели в виде тел правильной геометрической формы конусоидальные, стержневые, клиновые, эллипсоидальные, цилиндрические, сферические и др.  [c.129]

Молекулярное взаимодействие, обусловленное взаимодействием атомов на сближенных участках поверхностей гребешков микронеровностей, приводит к нарушению термодинамического равновесия кристаллических решеток на контактирующих участках и наиболее полно проявляется при схватывании твердых тел. В этих условиях в полной мере проявляется механизм, объясняемый адгезионно-деформационной теорией [26]. Очаги микросхватывания в режиме ИП развиваются в более мягком, чем материал чугунного или хромированного кольца, тонком слое меди, не вызывая глубинного повреждения основного металла. Вновь образуются активизированные пластической деформацией участки поверхности они свободны от разделяюш,их пленок при наличии смазки и пульсирующих нагрузок при контактировании с микронеровностями контртела. Возникают площадки с высокой температурой и микрогальванические пары, активизирующие диффузионные и электрохимические процессы. Это способствует молекулярному переносу и миграции ионов меди на ювенильные поверхности. Обогащение тонких слоев поверхности трения медью создает особую структуру граничного слоя, обеспечивающего при определенных режимах минимальные износ и коэффициент трения, а также способствующего реализации правила положительного градиента по глубине материала [2].  [c.163]

В главе 3 были рассмотрены основные свойства пластичных тел, наблюдаемые в опытах при одноосном растяжении стального стержня. Напомним, что при напряжениях, равных пределу текучести ст ., на диаграмме а е имеется площадка текучести (рис. 22.1, а), соответствующая росту деформаций при постоянных напряжениях. Одной из наиболее простых аппроксима-Щ1Й реальной диаграммы растяжения является диаграмма Прандтля (рис. 22.1,6), согласно которой площадка текучести считается бесконечной. Такое предположение является вполне оправданным, поскольку деформации е, соответствующие концу площадки текучести на реальной диаграмме, для многих материалов в 30ч-40 раз превышают деформации е , соответствующие концу линейного участка. С помощью диаграммы Прандтля удается довольно просто решить многие задачи теории пластичности. Одна из таких задач, посвященная расчету статически неопределимой стержневой системы, была рассмотрена в 3.7.  [c.497]


Смотреть страницы где упоминается термин Деформации основной площадки : [c.54]    [c.129]    [c.30]    [c.53]    [c.121]    [c.65]    [c.146]    [c.127]   
Справочник инженера-путейца Том 1 (1972) -- [ c.128 ]



ПОИСК



Деформации основной площадки земляного полотна

Основная площадка

Площадка для ТЭС



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте