BMEEOUVAT22 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése
|
|
- Mátyás Farkas
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK V A S Ú T I P Á L Y Á K BMEEOUVAT22 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/
2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS I Mottó Alapfogalmak A vasúti közlekedés megjelenési formái Vasút a művészetekben Vasút a reklámokban A vasút kialakulása A vasút megjelenése Vasút fejlődése A vasút jelenlegi helyzete A vasút fejlődésének irányai A magyar vasút története A magyar vasút fejlődési irányai A VASÚTI KÖZLEKEDÉS II Energiafelhasználás Biztonság Szállítási kapacitás Sebesség Eljutási idő Terhelés A VASÚTI PÁLYÁKKAL KAPCSOLATOS ALAPFOGALMAK A vasúti mintakeresztszelvény fogalma A vasúti keresztszelvény fogalma A földmunka koronaszintjének fogalma Alépítmény Felépítmény Sínkoronaszint Nyomtávolság Rakszelvény Űrszelvény Földművek geometriai alapfogalmai Vasútforgalmi létesítmények
3 Egyebek A VASÚTI KÖZLEKEDÉS DINAMIKÁJÁNAK ALAPJAI A vasúti ellenállások csoportosítása Gördülési ellenállás Csapsúrlódási ellenállás Sínütközési ellenállás Levegőellenállás A menetellenállás részellenállásainak összegzése Gyakorlati menetellenállási képletek Az emelkedési ellenállás Ívellenállás Kitérő ellenállás Gépészeti ellenállás Vonóerő A vasúti pálya mértékadó emelkedőjének meghatározása A vasúti pálya virtuális hosszának meghatározása A VASÚTI PÁLYA VÍZSZINTES- ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉSE Túlemelés Átmeneti ív Pályageometriai feladatok Átmenetiív nélküli körív főpontkitűzése Átmenetiíves körív főpontkitűzése vasúti körívkitűző kézikönyv táblázatai Magassági vonalvezetés A VASÚTI PÁLYA NYOMOZÁSA NYOMJELZÉSE A vasúti pálya nyomozása A vasúti pálya nyomvonalának tervezése A vasúti pálya tervei A VASÚTI PÁLYA SZERKEZETI ELEMEI I A legfontosabb pályaszerkezeti megoldások A vasúti pálya szerkezeti felépítése Sínek feladatai sínek rendszerezése A sínek kialakulása és fejlődése Napjainkban használatos sínszelvények A sínek anyaga
4 A sínek geometriai jellemzői A sínek gyártása A sínek felhasználása A sínek elhasználódása A sínleerősítések feladatai és velük szemben támasztott követelmények A legfontosabb gyakorlatban használt sínleerősítések Különleges sínleerősítések Sínillesztések Hevederes sínillesztések Dilatációs sínillesztések Szigetelt sínillesztések Sínhegesztések A vasúti aljak feladatai Aljak típusai Faaljak Vasaljak Y acélaéjak Betonaljak Kitérő aljak Az ágyazat feladatai Az ágyazattal szemben támasztott követelmények Az ágyazat anyaga Az ágyazat geometriája Az alépítményi védőréteg feladatai Az alépítményi védőréteg főbb típusai A VASÚTI PÁLYA SZERKEZETI ELEMEI II Vezetősínes felépítmény Terelősínes felépítmény Útátjáró szerkezetek Hidak felépítménye Vágányzáró szerkezetek Betonlemezes pályaszerkezetek A vasúti pálya műtárgyai Átereszek Hidak Gyalogos alul-, és felüljárók
5 Útátjárók Védművek A VASÚTI PÁLYA IGÉNYBEVÉTELEI A vasúti pályaszerkezet erőjátéka A hézagnélküli vágány erőjátéka KITÉRŐKKEL ÉS ÁTSZELÉSEKKEL KAPCSOLATOS ALAPFOGALMAK A kitértők fő részei Az átszelések fő részei Kitérők fő típusai Az átszelések fő típusai Kitérők tengelyábrái Átszelések tengelyábrája A MÁV ZRt. Szabványos kitérői A kitérők szerkezeti kialakítása VÁGÁNYKAPCSOLÁSOK A vágánykapcsolások típusai Szabványos vágánykapcsolások Egyedi vágánykapcsolások Ferdén hajló vágány bekötése egy kitérővel Távolfekvő párhuzamos vágányok összekötése két kitérővel ÁLLOMÁSOK Nyíltvonali szolgálati helyek Megállóhely Megálló-rakodóhely Megállóhely-fordulóállomás Nyíltvonali elágazás Nyíltvonalbeli keresztezés Állomások Forgalmi kitérő Középállomás Csatlakozó állomás Elágazóállomás Keresztező állomás Vontatási telepek Áruraktárak Magasrakodók
6 Peronok Alul és felüljárók Állomásépületek Állomási előterek Víztelenítés Irány-, és lejtviszonyok Kitérők elhelyezése Vágányhosszak PÁLYAUDVAROK Személypályaudvar Személypályaudvarok forgalmi viszonyai Fej alakú személypályaudvar Átmenő alakú személypályaudvar üzemi pályaudvar Teherforgalmú pályaudvar Teherpályaudvar Darabárus pályaudvar Tömegárus pályaudvar Átrakó pályaudvar Konténer pályaudvar Körzeti állomás és pályaudvar Posta pályaudvar Rendezőpályaudvar Síktolatásos üzemű rendezőpályaudvar Gurításos üzemű rendezőpályaudvar KÜLÖNLEGES VASUTAK A különleges vasutak megjelenési formái Városi vasutak A városi vasutak megjelenési formái Közúti vasutak Közúti gyorsvasutak Földalatti vasutak Elővárosi vasutak Hegyi vasutak Különleges meghajtású vasutak
7 1. A vasúti közlekedés I Mottó Széchenyi1848. január 25. Javaslat a magyar közlekedésügy rendezéséül Fenséges haza! Hosszú álmaink és több mint fél évszázados szónoklataink után elvégre tennünk is kellene valami nagyszerűt már, ha a nemzetek sorábul dísztelenül kisodortatni nem akarunk Alapfogalmak A közlekedés definíciója A közlekedés személyeknek és dolgoknak olyan szabályszerűen ismétlődő tömeges helyváltoztatása, amely műszaki eszközök igénybevételével, a társadalom szükségletei alapján, termelő munka útján valósul meg. A közlekedés alapelemei Alapelemek: - Pálya - Állomások - Jármű - Erőrendszer A közlekedés alapvető formái Pálya jellege szerint: - Szárazföldi közlekedés - Vízi közlekedés - Légi közlekedés 7
8 A vasúti közlekedés megjelenési formái Vasutak megjelenési formái Példák: - Hagyományos vasúti Üzem Németországban - Nagysebességű jármű Japánban a Kyushu Shinkansenen - Alacsony padlómagassággal kialakított közúti vasúti jármű Bécsben - Közúti gyorsvasút Stuttgartban Földalatti gyorsvasúti jármű Koppenhágában - Közúti gyorsvasút Karlsruhe-Rastatt között - Elővárosi gyorsvasút (S-bahn) Hannover környékén - Az Arlanda Expressz Stokholmban - Fogaskerekű vasút Budapesten - Siklóvasút Németországban - Személyszállító kötélpálya - TRANSRAPID 08 sorozatú mágnesvasút Németországban 8
9 Vasút a művészetekben Festészet - Monet - Vincent van Gogh (1890) - Thorma János: Október elsején(1903) - Derkovits Gyula: Vasút mentén Irodalom Gyilkosság az Orient Expresszen Vasút a reklámokban Számos téli sporthoz, kikapcsolódáshoz szervesen hozzá tartoznak a hegyi vasutak, libegők. Ezek reklámjaival többfelé találkozhatunk. Nagyvasutakat reklámozó plakátokkal pedig már a 2 világháború között találkozhattunk. 2 konkrét példa napjainkból: - a Die Bahn reklámja a Hannoveri Expo idején - Az ÖBB reklámmondata: Az ember ismét vasúton utazik A vasút kialakulása A vasúti pálya, és a jármű fejlődése a közforgalmú vasút megjelenéséig Srsz. Műszaki esemény Pálya 1. Fa nyompályák a bányákban XV-XVI. sz. 2. Fa nyompályák a felszínen XVIII. sz. eleje 3. Reynolds öntöttvaslemezi a hosszgerendákra 1767 Jármű 4. Cugnot közúti gőzkocsija Curr szögvas sínjei Murdock gőzkocsija Jessop gombafejű sínjei (nyomkarimás jármű)
10 8. Az első közforgalmú lóvasút Nixon kovácsoltvas sínjei Trewithick gőzmozdonyai Blenkinsop és Murray fogaskerekű mozdonya 12. George Stephenson első gőzmozdonya 13. Birkinshaw hengerelt sínjei A világ első mozdonygyára Newcastle-ban 15. Az európai kontinens első lóvasútja A Stockton-Darlington közötti vasútvonal megnyitása 17. A Liverpool-Manchester közti vasútvonal megnyitása Kezdetekben a bányavasutak terjedtek el: Néhány konkrét történelmi példa: Az erdélyi brádi bányavasút (XV-XVI. sz.) Szénszállító lóvasúti kocsi Newcastleban (1737) Első járművek: Richard Trewithick 1804-ben Londonban bemutatott járműve a világ első vaspályán futó gőzmozdonya John Blenkinsop és Matthew Murray által megépített fogaskerekű mozdony ( ) William Brunton által Newbottle-ban épített gőzmozdony a Mechanikus vándor (1813) Christopher Blackett és William Hedley által közösen épített Puffing Billy ( ) Az európai kontinens első közforgalmú lóvasútja (Linz-Budweis közötti lóvasút ) között a Linz-Budweis Vasúton vontatott személykocsi ( Hannibal ) 10
11 Sínek: Richard Reynolds öntöttvas sínje hosszgerendán (1767) Benjamin John Curr szögvas keresztmetszetű öntöttvas sínje hosszgerendán, kőalapon (1777) William Jessop gombafejű sínje (1789) Robert Livingston Stevens ( ) sínszelvénye1830-ból A vasút megjelenése George Stephenson ( ) Stephenson Lokomotion elnevezésű mozdonya a Stockton-Darlington Vasúton (1824 A Stockton-Darlington Vasút megnyitása 1825-ben A Liverpool-Manchester közötti vasútvonal megnyitása (1830. szeptember 15.) Személyszállító vonat indulása Nürnberg állomásról (1835) Az Adler nevű mozdony és szerelvénye Németországban (1835) Vasút fejlődése A vasútvonalak hosszának változása a különböző kontinenseken között Földrész Európa Amerika Ázsia Afrika Ausztrália Összesen
12 Európai államok vasúthálózatainak hossza, és sűrűsége 1875-ben Srsz. Ország A vasútvonalak hossza [km] Hossz [ Hossz/100 km²] [Hossz/10000 lakos] 1. Németország ,2 5,4 2. Franciaország ,0 5,6 3. Anglia ,0 5,9 4. Oroszország ,4 1,9 5. Ausztria- Magyarország ,5 3,9 6. Olaszország ,7 2,5 7. Belgium ,7 2,5 8. Hollandia ,6 3,4 9. Románia ,9 2,5 A földrészek vasútsűrűségi mutatói (1900) Földrész Vonalhossz [km] Vonalsűrűség/ [ /100 km²] [ / km] Európa ,73 7,20 Amerika ,96 30,94 Ázsia ,14 0,07 Afrika ,07 0,13 Ausztrália ,27 40,70 Összes ,58 5,21 12
13 A nagysebességű vasúti közlekedés megindulásának legfontosabb időpontjai Japán, , SHINKANSEN; Franciaország, , TGV; Olaszország, , ETR; Németország, , ICE; Spanyolország, , AVE A vasút jelenlegi helyzete A vasút fejlődésének irányai A szállítási arányok alakulása 1990 és 2010 viszonylatában a nyugat európai országok esetében A szállítási arányok alakulása 1990 és 2010 viszonylatában a közép- és kelet európai országok esetében 13
14 Nagysebességű vasútvonalak Európában Ország Üzemben [km] Építés alatt [km] Tervezés alatt Összesen [km] [km] Anglia Anglia- Franciaország Belgium Dánia Dánia-Svédország Franciaország Hollandia Németország Olaszország Spanyolország Svájc Svédország Összesen
15 A világ nagysebességű vasútvonalainak hossza Földrész Üzemben lévő [km] Építés alatt [km] Tervezés alatt Összesen [km] [km] Európa Ázsia Összesen Európa tervezett nagysebességű vasúti hálózata: Zöld re Kék: ra 15
16 A magyar vasút története A Pozsony-Nagyszombat között épített (1832) lóvasút Az 1836.évi országgyűlés határozta meg a közlekedési főirányokat. A Pest-Vác közti vasútvonal ünnepélyes megnyitása 1846-ban Az első magyar gőzüzemű vasút pesti pályaudvara (1846) Pest-szolnoki vasút megnyitására (1847) Gróf Széchenyi István Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezéséül című tanulmánya(1848) A magyar vasút fejlődési irányai Jelenlegi tervek: A IV. és V. korridort érintő tervek Az EU támogatások alakulása A as időszakban a Kohéziós Alapból közlekedésre szánt keret 50%-át a MÁV beruházásokra fordítják majd. Ez a keret 750 Mrd Ft. A vasútvonalak kategóriái Magyarországon az OVSZ (Országos Vasúti Szabályzat) szerint - Nemzetközi törzshálózati fővonalak - Hazai törzshálózati fővonalak - Egyéb fővonalak - Mellékvonalak Az NFT II. projekt tervezés idősávú kitekintéssel került összeállításra: A vasúti fejlesztési javaslatok összértéke 5500 Mrd Ft 16
17 Az EU támogatással tervezett vasúti projekt csoportok: - TEN-T hálózat fejlesztési programja - Országos törzshálózati vonalak fejlesztési programja Együttesen 850 Mrd Ft forrásfelhasználási lehetőség - Regionális közlekedés fejlesztés 40 Mrd Ft várható forrásfelhasználási lehetőség - Elővárosi vasúti forgalom fejlesztése Budapesti és vidéki elővárosi fejlesztésre együttesen 500 Mrd Ft forrásfelhasználási lehetőség várható. Folyosók Magyaoroszágon: - Páneurópai folyosók magyar szakaszai - TINA vasúti folyosók - MO.-t érintő Helsinki folyosók Elővárosi közlekedés 17
18 Tervezett állapot: 18
19 2. A vasúti közlekedés II Energiafelhasználás, Károsanyag kibocsátás Területfelhasználás Biztonság Szállítási kapacitás Sebesség Eljutási idő Terhelés Energiafelhasználás A közlekedés energiafelhasználására vonatkozó legfontosabb adatok A megtermelt energia 50 % át a közlekedés használja fel. A közlekedés által felhasznált energia: - 82 % -a a közúti közlekedés, - 13 % -a a légi közlekedés, - 5 % -a a vasúti-, és a vízi közlekedés Az összes energiafelhasználás hatásfoka: 45 % A közlekedés energiafelhasználásának hatásfoka: 28 % 19
20 Közlekedési eszközök fajlagos energiafelhasználása, és széndioxid kibocsátása Primary energy in liters equivalent petrol for 100 passengers / km 2,5 4 Carbon dioxid emission for 100 passengers / km HS trains Cars Plane A különböző közlekedési ágak energiafelhasználásának aránya 10 9 Az energia felhasználásának aránya Vasúti közlekedés Személygépkocsi közlekedés Tehergépkocsi közlekedés Hajózás Légi közlekedés Károsanyag kibocsátás Szénhidrogén szennyezés [millió t] 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Időpont (év) Közlekedés Háztartások Ipar szénhidrogén-szennyezés források szerinti megoszlása Németországban 20
21 3,5 3,53 Szennyezés Szennyezés [millió [millió t] t] 2,53 2,52 1,52 1,51 0,51 0, Időpont (év) Erőművek Ipar Háztartások Erőművek Közlekedés Ipar Háztartások Időpont (év) Közlekedés Az NOx -szennyezés források szerinti megoszlása Németországban A közúti-, a vasúti közlekedés, valamint a hajózás fajlagos károsanyag kibocsátása áruszállítás során : 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1,26 0,7 0,51 0,25 0,1 0,03 Repülőgép Gépkocsi Vasút CO NO 21
22 Fajlagos káros-anyag kibocsátás (emisszió/utas/km) Területfelhasználás Autópálya és nagysebességű vasúti pálya keresztmetszeti mérete 22
23 Közúti és vasúti pályák összehasonlítása területfoglalásuk alapján A közlekedési pálya megnevezése Felület- Vonalhossz Fajlagos foglalás felületfoglalás A61 Krefeld-Ludwigshafen (1975) ,9 A81 Stuttgart-Singen (1978) ,1 A45 Giessen-Aschaffenburg (1978) ,0 A6 Heilbronn-Würzburg (1979) ,7 A3 Regesburg-Passau (1984) ,0 A29 Wilhelmshaven-Cloppenburg (1984) ,8 A7 Würzburg-Ulm (1987) ,4 Összes autópálya ,6 NBS Hannover-Würzburg (vasútvonal) ,0 NBS Mannheim-Stuttgart (vasútvonal) ,0 Összes vasúti pálya ,2 A Transrapid és az ICE járművek által igényelt pálya fajlagos területfoglalása - ICE: 14 m 2 /m - TR ebenerdig: 12 m 2 /m - TR aufgestandert: 2 m 2 /m 23
24 Biztonság A közúti és a vasúti közlekedés baleseti mutatóinak összehasonlítása Szállítási kapacitás A városi tömegközlekedési eszközök szállítási kapacitása, és fajlagos üzemköltsége 24
25 Sebesség A személy-, és a teherszállító vonatok sebességének fejlődése Vasúti járművek által elért sebességi rekordok között km/h km/h km/h km/h km/h km/h Eljutási idő Az eljutási idők alakulása Párizsból kiindulva TGV járműveken 25
26 Terhelés A vasúti tengelyterhelés fejlődése A függőleges tengelyteher nagysága különböző jellegű vasúti forgalomnál : - Közúti vasúti forgalom: max 100 kn - Földalatti gyorsvasúti forgalom: max. 160 kn; - Nagysebességű vasúti forgalom: max. 200 kn; - Vegyes üzemű vasúti forgalom: max. 225 kn; - Nagyterhelésű vasúti forgalom: max. 360 kn; 26
27 3. A vasúti pályákkal kapcsolatos alapfogalmak Mintakeresztszelvény Keresztszelvény Koronaszint Felépítmény Sínkoronaszint Nyomtávolság Rakszelvény Űrszelvény Alépítmény Földművek geometriai fogalmai Emelkedés, esés Vasútforgalmi létesítmények Egyebek 27
28 A vasúti mintakeresztszelvény fogalma A vasúti mintakeresztszelvény a vasúti pálya keresztmetszeti kialakítását tünteti fel a szükséges méretek megadásával. Méreteit a nyomtávolság, a vágányok száma, az aljak hossza, az ágyazat vastagsága és túlnyúlása, a padka szélessége, a rézsű hajlása határozzák meg. 28
29 A vasúti keresztszelvény fogalma A vasúti pályatest, és a környezetében lévő terep vágánytengelyre merőleges irányú metszete. Vasútépítési tervekben általában 50 m-ként készül keresztszelvény. Keresztszelvény fogalmak értelmezéséhez A földmunka koronaszintjének fogalma A földmunka felső síkjának - azaz az ágyazat felfekvési felületének szintje a pálya tengelyében mérve Alépítmény A vasúti alépítmény a pályatest koronaszint alatti része Felépítmény A vasúti felépítmény fogalma: A vasúti pályatest koronaszint feletti része (sín, sínleerősítések, keresztaljak, ágyazat) 29
30 A keresztaljak távolsága: A vágány keresztaljainak távolsága Sínkoronaszint A vasúti pályaszint (sínkoronaszint) fogalma: A vasúti pályaszint a sín felső érintősíkjának szintje. A pályaszint egyenesben bármely sínszálon, körívben pedig a belső sínszálon mérendő Nyomtávolság A nyomtávolság értelmezése: Nyomtávolság - 20 kg/m feletti tömegű Vignol síneknél 14 mm-rel, - ez alatti tömegű Vignol síneknél 10 mm-rel, - vályús (Phőnix és tömb) síneknél 9 mm-rel - mérve értendő. - 30
31 Nyomtávolságok tájékoztató értékei Rakszelvény A rakszelvény (járműszerkesztési szelvény) fogalma: A rakszelvény, vagy járműszerkesztési szelvény azt a keresztmetszeti szelvényt jelenti, amelyet a jármű és annak rakománya elfoglalhat, kitölthet. A jármű, vagy a rakomány részei legfeljebb a rakszelvény által meghatározott határvonalig nyúlhat. 31
32 A tranzit és a szabványos rakszelvény (járműszerkesztési szelvény) A rakminta 32
33 Űrszelvény Az űrszelvény fogalma: Az űrszelvény a vágány mentén a vasúti járművek és a rajtuk lévő rakományok akadálytalan áthaladásához szükséges tér vágánytengelyre merőleges, ívben fekvő vágányoknál - sugárirányú keresztmetszete. Az űrszelvénybe, illetve a szabadon tartandó térbe semmiféle tárgynak, vagy létesítménynek benyúlnia nem szabad. Szabványos ( A jelű) űrszelvény nem villamosított vonalakra Az űrszelvény bővítése túlemelt körívben fekvő pályán 33
34 Földművek geometriai alapfogalmai A földmunka koronaszélessége a földmunka szélesség a koronaszinten mérve. A rézsűhajlás fogalma: a mesterséges földmunkát határoló ferde síkok hajlása, amit a hajlásszög kotangensével mérünk (ρ = ctg α). A terepszint a természetes terep szintje a pálya tengelyében mérve. A terephajlás a természetes terep hajlása, amit a hajlásszög tangensével mérünk (λ = tg α). 34
35 Vasútforgalmi létesítmények A vasúti megállóhely fogalma A megállóhelyen az átmenő fővágányon (vagy fővágányokon) kívül több vágány nincs, és csak a személyszállító vonatok megállására alkalmas. Megállóhely egyvágányú vonalon Megállóhely kétvágányú vonalon A vasúti rakodóhely fogalma A rakodóhelyen személyforgalom nincs, viszont a nyílt vonalból egy vagy több mellékvágány ágazik ki teherkocsik ki- és megrakása céljából. Vonattalálkozásra nem alkalmas. 35
36 A vasúti megálló-rakodóhely fogalma A megállóhely és a rakodóhely egyesítése. Vonattalálkozásra nem alkalmas. Megálló rakodóhely egyvágányú pályán Megálló rakodóhely kétvágányú pályán 36
37 A vasúti állomás fogalma Vasútvonalak vonatok találkozására alkalmas helye, amely személy- és áruforgalomra van berendezve. Közbenső állomás egyvágányú pályán Közbenső állomás kétvágányú pályán Az állomási vágányokkal kapcsolatos fogalmak Az állomási vágányok közül azokat, amelyek vonatfogadásra szolgálnak fővágányoknak (átmenő fővágány, megelőző fővágány), a többit mellékvágányoknak (raktári-, rakodó-, mérleg-, tároló-, kihúzó-, stb., vágány) nevezzük. A nyílt pálya folytatásában lévő fővágányt átmenő fővágánynak nevezzük. Tervezési szempontból (sebesség, körívek stb.) az átmenő fővágányokat illetően a nyílt pályára megállapított előírások érvényesek. 37
38 Állomási vágányok Az iparvágány fogalma Egyes szállító felek (üzemek) kizárólagos vasúti forgalmának lebonyolítására szolgáló vágányt iparvágánynak nevezzük. Az iparvágány állomásból, vagy nyílt pályából ágazhat ki. Az iparvágány kiszolgálását szolgálja az összekötő vágány, vagy több iparvágány esetén a vontatóvágány. Iparvágány 38
39 A vasúti pályaudvar fogalma A forgalmi nemek szerint (személyforgalom, teherforgalom) elkülönült állomások (személypályaudvar, teherpályaudvar). Személypályaudvar Átrakópályaudvar 39
40 A forgalmi kitérő fogalma A forgalmi kitérő a vonalnak olyan helye, amely vonattalálkozásra alkalmas, de személy és áruforgalomra nincs berendezkedve. Forgalmi kitérő egyvágányú pályán Forgalmi kitérő kétvágányú pályán 40
41 Egyebek A nyílt pálya fogalma A vasútvonal állomásokból és a közöttük lévő ún. nyílt pályából áll. Nyílt pályának a két szomszédos állomás bejárati kitérői közötti pályarészt nevezzük. A vasúti pálya jobb-, illetve bal oldalának fogalma A pálya jobb vagy bal oldalának meghatározására a szelvényezés iránya a mértékadó. Ugyanígy határozzuk meg kétvágányú pályán a jobb-, és a bal vágányt is. A vasúti elágazás fogalma Jobb-bal oldal Az elágazásnál a nyílt vonalból egy másik vonal, vagy egy iparvágány ágazik ki. A deltavágány fogalma Vasúti elágazás A deltavágány két vasútvonalat köt össze rendszerint állomások közelében a sarokforgalom kiküszöbölése céljából. 41
42 4. A vasúti közlekedés dinamikájának alapjai Az ellenállások csoportosítása, Menetellenállások, Járulékos ellenállások, Vonóerő, Közlekedésdinamikai vizsgálatok A vasúti ellenállások csoportosítása A vasúti ellenállások csoportosítása 42
43 Gördülési ellenállás Csapsúrlódási ellenállás A csapsúrlódás keletkezése µ csap = a 2 + b V 43
44 Sínütközési ellenállás Levegőellenállás F el = c Légellenállás 2 Fred V 2 44
45 A menetellenállás részellenállásainak összegzése A menetellenállás részellenállásainak összegzése (1.) F em = el ( µ + µ + ) G F em F = g csap µ ü + µ g = a 1 csap µ = c 1 V 2 2 ( a + a + b V + c V ) G+ c F red V A menetellenállás részellenállásainak összegzése (2.) F µ el ü = c = a 2 + b V Fred V F em = 2 2 ( a + a + b V + c V ) G + c F red V a a = a F F G em em = = µ 2 2 ( a+ b V + c V ) G+ F m = a + b + c c = c1 + c2 1 red V F G 2 red 2 1 V + c2 V F G red µ m = a + b V + c V 2 µ m = a + c V 2 45
46 A menetellenállás alakulása a sebesség függvényében Gyakorlati menetellenállási képletek Gyakorlati menetellenállási képletek - Mozdonyellenállási képletek, - Kocsiellenállási képletek, - Vonatellenállási képletek - Mozdonyellenállási képletek (MÁV villamosmozdonyok) F em m V = 2,5 + 0, G m 46
47 MÁV által használatos kocsiellenállási képletek Négytengelyű személykocsi F em k V = 1,8 + 0, G k Nyitott, üres teherkocsi F em k V = 2,0 + 0, Nyitott, rakott teherkocsi 2 G k F em k V V = 1,7 + 0,03 + 0, G k MÁV által használatos vonatellenállási képletek µ mv V = 2 + c 10 2 Áramvonalas motorvonatnál: 0,022 Személyszállító vonatnál - négytengelyes kocsikkal: 0,032 - kéttengelyes kocsikkal: 0,040 Gyorsvonatnál: 0,047 Tehervonatnál: 0,057 A járulékos ellenállás részellenállásai 47
48 Az emelkedési ellenállás Az emelkedési ellenállás számítása Az emelkedési ellenállás értelmezése F ee F ee = G sin α e sin α tg α = 1000 e = G sinα G tgα = G 1000 µ F ee e = = G e Ívellenállás A Röckl - féle ívellenállás képlet κ = k1 R k 2 Ívsugár k1 k2 R>350 m R=300 m R<200 m
49 Kitérő ellenállás Kitérő A kitérő ellenállás értéke: µ kitérő = 0,2 1,9[ N / kn] Gépészeti ellenállás Vonóerő Mozdony vonóerő görbék 49
50 A vasúti pálya mértékadó emelkedőjének meghatározása A pálya mértékadó emelkedőjének meghatározása (1.) v e F = F F v = ( µ + e ) G + ( µ + e ) G mm m m mk m k v F = ( µ mm Gm + µ mk Gk ) + em ( Gm + Gk ) F F G G µ µ µ v e m k mm mk mv a mozdony vonóereje, a vonatra ható ellenállás, a mozdony súlya, a kocsik súlya, a mozdony fajlagos menetellenállása, a kocsik fajlagos menetellenállása, a vonat fajlagos menetellenállása, A pálya mértékadó emelkedőjének meghatározása (2.) e m v F = G + G m k µ mm G G m m + µ + G mk k G k v F e m = µ G + G m k mv Megjegyzés:- egyenes pályán : -íves pályán : e max e max = e m = e m µ ív 50
51 A vasúti pálya virtuális hosszának meghatározása A vasúti pálya virtuális hossza (1.) A vasúti pálya virtuális hossza (2.) A vasúti pálya virtuális hossza (3.) m G m G u G W = = = 1000 sin sin 1000 sin α α α h G h G u G W m m m = = = µ α α µ α µ cos cos cos 2 h G m G W W W m + = + = µ h G G m G G k mk m mm k m = ) ( ) ( 1000 W I. µ µ v k mk m mm v h G G W + = ) ( II. µ µ v k mk m mm k mk m mm k m h G G h G G m G G + = ) ( ) ( ) ( 1000 µ µ µ µ h e m = = = mv k mk m mm k m v e h G G G G e h h µ µ µ 1 1 m h h v + = 300
52 5. A vasúti pálya vízszintes- és magassági vonalvezetése VÍZSZINTES vonalvezetés Túlemelés Az íves pályán haladó járműre ható gyorsulások a = an g tgα 0 Túlemelés 52
53 A szabványos túlemelés meghatározása a = an g tgα 0 a n = 2 v R = 2 V 2 3,6 R 2 V = 12,96 R m tg α = sinα = 1500 a V 1 m V m = 9,81 = 12,96 R ,96 R V m = 153 a 12,96 R 0 V = 11,8 R a 0 A megengedhető legnagyobb sebesség meghatározása a körívsugár függvényében a 0 2 V m = 12,96 R 153 [m/s] V = m 12,96 a0 + R 153 [km/h] m max = 130 mm a = 0,42 m/s 0 2 V = 4 R [km/h] m max = 150 mm a = 0 0,65 m/s 2 V = 4,6 R [km/h] 53
54 Íves pályán haladó járműre ható oldalgyorsulások vezérelt kocsiszekrénydöntés esetén a 0 = a g tg n ( ) α + β Kocsiszekrénydőlés Az optimális túlemelés meghatározása g G i, V i 1500 Gi = 3,6 g R mopt 2 a nehézségi gyorsulás, R a vizsgált körív sugara, V 2 i G az azonos sebességgel közlekedő napi i vonatsúly, A túlemelés átmenet függvénye Klotoid átmeneti ív esetén: m l m = l L Koszinusz átmeneti ív esetén: m l m π = 1 cos l 2 L A túlemelési lejtő hajlása klotoid átmenetiív esetén 54
55 n = ctgα = 1000 L m A túlemelési lejtő hajlása koszinusz átmenetiív esetén 2000 L n = ctgα = = 636, 62 π m L m 55
56 Átmeneti ív Az átmenetiívek görbületátmenetei A klotoid átmenetiív görbületváltozásának függvénye G = l R L A klotoid átmenetiív görbületváltozásának függvénye A koszinusz átmenetiív görbületváltozásának függvénye = 1 π G 1 cos 2 R L l A koszinusz átmenetiív görbületváltozásának függvénye 56
57 Az átmenetiív kitűzési vázlata Az átmenetiív érintő-(középponti) szöge dl = dτ ρ 1 dτ = dl = g dl ρ τ = l τ dτ = 0 l 0 Gdl Az átmenetiív érintő-(középponti) szöge 57
58 Az átmenetiív derékszögű kitűzési koordinátái dx x = y = = dl cosτ l dy = dl sinτ l l x x = dx = y = 0 y cosτ dl = dy = l 0 l 0 0 l cosτ dl l sinτ ldl 2 4 τ l τ l 1 + 2! 4 l! 0 0 l l 3 5 τ l τ l sinτ ldl = τ l + 3! 5! 0 0 dl dl Az átmenetiív derékszögű kitűzési koordinátái Az átmenetiív jellemző kitűzési adatai A köríveltolás nagysága f = Y ( R R cosτ ) A köríveltolás abszcisszája: x0 = X R sinτ L A t-metszék értéke: t = Y ctgτ L A hosszú tangenshossz értéke: t h = X t A rövid tangenshossz értéke: t = Y cosecτ r L L 58
59 Az átmenetiív jellemző kitűzési adatai Az átmenetiív végérintőjének meghatározása klotoid átmenetiív esetén τ = l l 0 2 l l = R L 2 R L τ l τ = dτ = 0 l 0 G dl l G = l R L 2 L L τ = = 2 R L 2 R l = L A klotoid átmenetiív derékszögű kitűzési koordinátái l = l x = dx cosτ dl y dy sinτ dl 0 0 l l = = 0 l 0 l 59
60 Pályageometriai feladatok A közlekedéskinematika alapösszefüggései Gyorsulásszemlélet esetén: 2 2 V a = v G = 2 3,6 R Gyorsulásváltozást (h-vektort) figyelembevéve - Átmenetiív esetén: h 3 3 dg 3 dl α V v = v = dl R L 3,6 R L 3 - Átmenetiív nélkül: h 3 3 v V = R d 3,6 R d 3 A körívbe behaladó járművön ébredő oldalgyorsulás változás = a t v v v V = = = R d R d 3,6 R d h 3 3 V = 3,6 R d - V [Km/h] sebesség h 3 - R [m] körívsugár, - d [m] mozgást érzékelő hossz Az átmenetiív elhagyásának vizsgálata A határsugár értéke - Gyorsulás alapján: 2 V = 3,6 R a 2 2 V = 3,6 a a R L 2 0,35 / s 2 2 a = m a V 2 R L = 0,22 V 2 3,6 0,35 - h-vektor alapján: 3 V = 3,6 R d h 3 R h L 3 V 3,6 h d 3 h = 0,2m / s d = 17m 3 R h L 3 V = 0,0063 V 3 3,6 0,
61 A határsebesség meghatározása: R a L 2 V = 0,22 V 2 3,6 0,35 2 R h L 3 V = 0,0063 V 3 3,6 0, VL VL = 2 3 3,6 α 3,6 h d 3,6 h d V L = = 3,6 0, km / h α A határsebesség meghatározása A megengedett legnagyobb sebesség meghatározása nem túlemelt, átmenetiív nélküli körívben A megengedett legnagyobb sebesség - Gyorsulás alapján: 2 V = 3,6 R a 2 V a = 3, 6 a R a = 0,35m / s 2 V a = 3,6 0,35 R 2, 13 R - h-vektor alapján: 3 V h 3,6 R d V h 3 3,6 h d R h = 0,2m / s 3 d 17m = V h,6 0,2 17 R = 5, 3 R 61
62 A határsugár értéke V h 3 3,6 h d R V h 3 3,6 h d R 3 3,6 a R = 3,6 h d R a R = h d R R 1 2 h d = 3 2 a h = 0,2m / s 3 2 h d R = 3 a d 17m 2 = 2 a = 0,35m / s 2 2 0,2 17 R = 270m 3 0,35 A megengedhető legkisebb körívsugár vizsgálata átmenetiíves körívnél A megengedhető legkisebb körívsugár - Gyorsulás alapján: V m = 11,8 R a 0 R a min 2 11,8 V = m a - h-vektor alapján: 3 α V = 3,6 R L h 3 R h min 3 α V 3,6 h d = 3 62
63 A megengedhető legnagyobb sebesség meghatározása átmenetiíves körív esetén A megengedhető legnagyobb sebesség - Gyorsulás alapján: V a max R = ,8 ( m + a) V m = 11,8 R a 0 - h-vektor alapján: V h max = 3, 6 3 h R L α 3 α V = 3,6 R L h 3 Meglévő klotoid-átmenetiív átépítése koszinusz-átmnetiívre A koszinusz-átmenetiív megengedett legnagyobb hossza 2 Lcos f cos = 42, L Lcos = 24 R 42,23 L cos 42,23 = L = 1, 33 L 24 63
64 Átmenetiív nélküli körív főpontkitűzése R α SK = SO KO = R= R sec 1 α cos 2 2 m AE α α = Rsin és EK = AO CO = R 1 cos 2 2 A G = GK = KH = HB = α Rtg 4 S K R α = S O K O = R = R sec 1 α 2 cos 2 Átmenetiív nélküli körív Átmenetiív nélküli körív főpontkitűzése 64
65 Átmenetiíves körív főpontkitűzése α α KS = OS =+ RRf ( ) sec =+ RRf ( ) sec f m α α A E = Rsin + x0 és EK = R 1 cos f m α f G = BH = Rtg + x 4 tgα / 2 A 0 m α f GK = HK = Rtg + m 4 sinα / 2 α α S K = SO R = ( R + f ) sec R = ( R + f ) sec f m I R = Rarc( α 2τ ) m Átmenetiíves körív főpontkitűzése 65
66 vasúti körívkitűző kézikönyv táblázatai A szabványos túlemelések táblázata szabványos klotoid-átmenetiív 66
67 A szabványos klotoid-átmenetiívek adatai A szabványos klotoid-átmenetiívek részletpontjainak derékszögű (x,y) kitűzési adatai 67
68 A túlemelések értékei nagysebességeknél 68
69 Koszinusz-átmenetiívhosszak nagysebességeknél 69
70 Koszinusz átmenetiív Koszinusz-átmenetiívek adatai 70
71 Magassági vonalvezetés A normálnyomtávolságú vasutak csoportosítása a mértékadó emelkedő szerint Terep jellege Mértékadó emelkedő [ ] Alföd: 0-5 Síkvidék: 0-7 Dombvidék: 7-15 Hegyvidék: A lejtők csatlakoztatásának alapesetei A lejttörésnél beiktatandó átmeneti vonalszakasz 71
72 A függőleges lekerekítő ív kitűzési adatainak számítása 2 R f = v T α α 1 ± α = R = 2 f tg R f tg 2 2 α ± α 2 tg( α1 ± tg α 2 ) T T R f R f e1 ± e2 = tg( α1 ± α 2) = R f = ( e 1 ± e 2 ) x y = 2 R f Normálnyomtávolságú vasútvonalak legnagyobb emelkedői A vasút megnevezése Legnagyobb emelkedő [ ] Semmering (Ausztria) 25 Brenner (Ausztria-Olaszország) 25 Tauern (Ausztria) 26 Gotthard (Svájc) 27 Lötschberg (Svájc) 27 Mont-Cenis (Olaszország) 30,2 Arlberg (Ausztria) 31,4 Schneeberg (Ausztria) 40 72
73 6. A vasúti pálya nyomozása nyomjelzése A vasúti pálya nyomozása A semleges vonal fogalma Az osztóköz megosztása lankás terepen 73
74 A semleges vonal nyomozása szaggatott terepen A semleges vonal emelkedőjének módosítása 74
75 A semleges vonal emelkedőjének megváltoztatása a hágóponton A légi semleges vonal A földalatti semleges vonal 75
76 A vasúti pálya nyomvonalának tervezése A vonaltengely befektetése A semleges vonal és a vonaltengely viszonyának hatása a földmunka köbtartalmára 76
77 A semleges vonal metszékeinek és a szintvonalak sűrűségének hatása a földmunka köbtartalmára Vonalkifejtés a mellékvölgy kihasználásával 77
78 A Bernina-vasút forduló alagútja Alp-Grüm mellett Az Albula-vasút kettős hurokalagútja Breda mellett A Gottgard-vasút déli lejtőjén lévő kettős hurokalagút Giornico mellett 78
79 A vasúti pálya tervei A vasúti pálya helyszínrajza (Engedélyezési terv) 79
80 A vasúti pálya hossz-szelvénye (Engedélyezési terv) 80
81 A vasúti pálya helyszínrajza (Kivitelezési terv) 81
82 A vasúti pálya hossz-szelvénye (Kivitelezési terv) 82
83 A vasúti pálya keresztszelvényei (Kivitelezési terv) 83
84 7. A vasúti pálya szerkezeti elemei I A legfontosabb pályaszerkezeti megoldások A vágányszerkezetek főbb típusai (a sín alátámasztása szerint) A vágányszerkezetek főbb típusai (az aljzat alátámasztása szerint) 84
85 Aljak típusai Magánaljas vágány: Keresztaljas vágány: - Faaljas vágány - Vasaljas vágány - Betonaljas vágány Széles-aljas vágány Y-aljas vágány Hosszaljas vágány Keretaljas vágány Betonlemezes vágány A vasúti pálya szerkezeti felépítése A zúzottkő-ágyazatú keresztaljas pálya felépítése Keresztaljas pálya felépítése 85
86 Az igénybevételek alakulása a pályaszerkezetben a vasúti teher alatt Igénybevételek Sínek feladatai A vasúti sín legfontosabb feladatai: - Mint tartószerkezet - hordja és elosztja a vasúti járművek függőleges-, vízszintes- és hosszirányú terheit, - Mint irányítószerkezet - a kényszerpályás közlekedés jellegének megfelelően, folyamatosan vezeti a nyomkarimás kerekű járműveket, - Mint a pályaszerkezet legfelső, felületi eleme biztosítja a vonóerő átadását. A vasúti sín igénybevételei - Járműteher hajlító hatása (húzó-nyomó feszültség), - Járműteher felületi hatása (Hertz-féle kontakt feszültség, belső nyírás), - Sínhőmérséklet dilatációs hatása (húzó-, nyomó feszültség), - Gyártási feszültség, - Ívbe történő hajlítás hatása (húzó-nyomó feszültség). 86
87 sínek rendszerezése A sínek alapvető típusai: Vignol-sín Csúcs-sín Darupálya-sín Vezető-sín Vályús-sín A sínek kialakulása és fejlődése - Benjamin John Curr szögvas keresztmetszetű öntöttvas sínje hosszgerendán (1776) - Curr-féle szögvas sín keresztgerendákon (1776) - John Berkinshaw halhas alakú sínjei magánaljakon (1821) - Robert Livingston Stevens ( ) sínszelvénye Kettősfejű ( ökörfejű, bull headed ) sínszelvény - Locke által javasolt kettősfejű sín (1835) - Mathias Demmer háromfejű sínje (1878) 87
88 A magyar vasutak Vignol rendszerű sínszelvényeinek fejlődése A különböző sínrendszerek alkalmazásának kezdetei időpontja a MÁV vonalain - 34,5 kg/m 1890-től, - 42,8 kg/m 1894-től, - 48,3 kg/m 1929-től, - 54,4 kg/m 1969-től, - 60,0 kg/m 1987-től Napjainkban használatos sínszelvények UIC rendszerű Vignol sínszelvények UIC54 88
89 UIC 60 Nemzeti tervezésű Vignol sínszelvények Németországban tervezett sínszelvények: S49,S54 Az USA-ban tervezett sínszelvények AREA132,AREA133,AREA136 Használatban lévő magyar tervezésű Vignol sínszelvények (MSZ): MÁV 34,5 MÁV 48,3 MÁV 48,5 89
90 Darupálya sínszelvények: A45, A55, A65, A75, A100, A120 (jelölés: A utáni szám= KB) A sínek anyaga A sín szakítószilárdsága az anyagösszetétel függvényében Szakítószilárdság Az acél szén tartalmának hatása a szakítószilárdság, a folyási határ, és a nyúlás értékére Szigma-C diagram 90
91 sínacél szakítószilárdsága a szén (C) -, és a mangántartalom (Mn) függvényében Szakítószilárdság - C,Mn A sínek geometriai jellemzői Sínrendszer Talpszélesség s [mm] Sínmagasság m [mm] MÁV 34, MÁV 48, S UIC UIC
92 Hazai és külföldi Vignol sínszelvények keresztmetszeti adatai A közúti vasutak burkolt vágányaiban fekvő fontosabb sínszelvények keresztmetszeti adatai 92
93 A sínek gyártása A sín előállításának fő lépései: - Acélgyártás - Sínhengerlés - Minőségellenőrzés A sínhengerlés általában két trió-hengerműben történik. A sínszálat több lépésben egy az erre a célra gyártott- acéltömbből hengerlik ki. Fokozatos közelítésekkel érik ela vékleges keresztmetszetet. A kihengerelt sínfej szilárdsága nem állandó, különböző keményedési zónákra tagolódik. A perem mellett közvetlenül elérheti az 1400N/mm2- t, míg a belső magban 800N/mm2-ig csökkenhet. A sín jelölését a gerincen helyezik el.pl: - DIOSGYÖR.1911.B.A. - MH 04 UIC 60 =-- HH 93
94 A sínek felhasználása A sínrendszerek felhasználása a MÁV előírások szerint A sínek elhasználódása A sín elhasználódásának formái - A sínfej magassági-, és oldalkopása; - A sínfej hullámos kopása; - A sínfejben kialakuló ún. vese alakú törés; - A sín törése; - A sínvég elverődése A sínleerősítések feladatai és velük szemben támasztott követelmények A sínleerősítések feladatai - A járműterhek felvétele a sínszálakról és továbbadása az aljakra, - A hőerők felvétele a sínszálakról és továbbadása az aljakra, - A sínszálak tartós rögzítése az aljakon, - Vágánykivetődés megakadályozása, - Az előírt nyomtávolság biztosítása. A sínleerősítésekkel szemben támasztott követelmények jellege - Mechanikai jellegű követelmények; - Építési és fenntartási követelmények; - Gazdasági követelmények 94
95 A sínleerősítésekkel szemben támasztott mechanikai jellegű követelmények - Biztonságosan vegye fel a járműkerékről a sínre ható függőleges és vízszintes erőket, - Vegye fel a sínszál hossztengelyének irányába ható erőket, - Akadályozza meg a vágány kivetődését, megfelelő keretmerevség biztosításával, - Nyújtson megfelelő rugalmasságot a sínre hatóerőkkel szemben, - Biztosítsa a nyomtávolságot. A sínleerősítésekkel szemben támasztott építési és fenntartási követelmények - Univerzálisan alkalmazható legyen (egyenesben és ívben, folyópályában és műtárgyon, nyílt pályán és állomáson, stb.), - Tegye lehetővé a vágány villamos szigetelését, - Építése és fenntartása egyszerű, gyors és gépesíthető legyen, - Egyes elemei könnyen és gyorsan cserélhetők legyenek,ugyanakkor illetéktelenek ne tudják egyszerűen oldani, - Tegye lehetővé az alj és a sín cseréjét, - Kímélje a sínt és az alátámasztó szerkezetet, A sínleerősítésekkel szemben támasztott gazdasági követelmények - Legyen alkalmas a tömeggyártásra, - Kevés alkatrészből álljon, - Előállítása legyen viszonylag olcsó, - Fenntartást csak minimális mértékben, illetve egyáltalán ne igényeljen, - Élettartama haladja meg a sínekét és közelítse meg az aljakát. 95
96 A sínleerősítések csoportosítása a szerkezeti kialakítás és a rugalmasság alapján 96
97 A legfontosabb gyakorlatban használt sínleerősítések Közvetlen rendszerű, rugalmatlan sínleerősítések - Sínszeges sínleerősítések - Síncsavaros sínleerősítések Közvetlen rendszerű, alátétlemezes, sínszeges sínleerősítés (USA) Közvetlen rendszerű, MÁV mellékvonali-, síncsavaros sínleerősítés betonaljon, két fabetéttel: A talpfára fekszik fel az ékes-bordás alátétlemez, erre fektetik fel a sínszálat. A rendszert kúpos vállú (H-jelű) síncsavarok rögzítik az aljhoz, melyeket fa betétekbe hajtanak be. Közvetlen rendszerű, MÁV mellékvonali-, síncsavaros sínleerősítés 97
98 Közvetlen rendszerű, rugalmas sínleerősítések - Sínszeges leerősítések - Feszítőrugós leerősítések Rüping-féle rugalmas sínszeges leerősítés Machbeth-féle rugalmas sínszeg További példák: - A német VOSSLOH cég Skl-1 típusú szorítórugóval kialakított sínleerősítése - Az angol PANDROL cég Fastclip elnevezésű sínleerősítése 98
99 3. Közvetett rendszerű, rugalmatlan sínleerősítések - Szimmetrikus leerősítés - Aszimmetrikus leerősítés A Déli Vasút sínleerősítése Osztrák szövetségi vasutak sínleerősítése Szétválasztott rendszerű, rugalmas sínleerősítések - Részben rugalmas sínleerősítés - Teljesen rugalmas sínleerősítés 99
100 Geo rendszerű, MÁV fővonali sínleerősítés betonaljon Használatban lévő szerelvények: - 110,150 mm széles bordás-, Geo alátétlemez mm széles ékes-bordás Geo alátétlemez - Geo szorító lemez (48 és 54 rendszerű sínekhez) - Kettős,hármas csavarbiztosító- (Grower-) gyűrű - Geo csavarszár anyával - Lapos vállú (V-jelű) síncsavar - Skl-2,3,12 típusú szorítórugóval kialakított sínleerősítés - Skl-3 típusú szorítórugóval kialakított sínleerősítés Skl-3 típusú szorítórugóval kialakított sínleerősítés 100
101 Különleges sínleerősítések Alkalmazási területek: - Nagyvasút nagyterhelésű pályái( nagysebességű vasutak) - Nagyvasút különleges pályaszakaszai (hídszerkezetek, útátjárók) - Városi vasutak pályaszerkezetei - Nagyterhelésű darupályák Példák: - DFF 300 jelzésű-, VOSSLOH gyártmányú sínleerősítés, Skl-15 típusú szorítórugóval (német betonlemezes, nagysebességű vasúti pályák sínleerősítése) - EDILON Corkelast beágyazott sínrendszer - A Kölni tojás elnevezésű sínleerősítés - ORTEC DELTALAGER Metró 1. és 2. típusú sínleerősítések (Budapesti kelet-nyugati gyorsvasúti vonal új sínleerősítései) - A GANTRY cég darupálya sínleerősítése Sínillesztések Típusai: - Hevederes sínillesztés - Dilatciós sínillesztés - Szigetelt sínillesztés - Sínhegesztés Hevederes sínillesztések 101
102 A hevederek tipikus keresztmetszetei Hevederek Csatlakozás módja: Csatlakozás az aljhoz hevedereknél Dilatációs sínillesztések Típusok: - Régi típusú, kis nyitású sín-dilatációs készülék - A MÁV hálózatában elterjedten alkalmazott Csilléry-féle dilatációs berendezés (± 80 mm nyitású) 102
103 Csilléry-féle dilatációs berendezés - A MÁV nagynyitású (± 200 mm) dilatációs készüléke Utóbbira példa a Az 1400 m hosszú nagyrákosi völgyhíd Szigetelt sínillesztések 2 alapvető típusa van: a gyárban vagy a pályában készített. Példák: UIC 54-es sínrendszerű gyárban készített szigetelt sínillesztés UIC 54-es sínrendszerrel, gyárban készített szigetelt sínillesztés metszete 103
104 UIC 54-es sínrendszerrel, gyárban készített szigetelt sínillesztés oldal-, és felülnézete Az MTH-P típusú, UIC 60-as sínrendszerrel helyszínen készített ragasztott, szigetelt sínillesztés Az MTH-P típusú UIC 60-as sínrendszerrel helyszínen készített ragasztott, szigetelt sínillesztés keresztmetsze Az MTH-P típusú, UIC 60-as sínrendszerrel helyszínen készített ragasztott, szigetelt sínillesztés oldalnézete 104
105 Sínhegesztések Termit hegesztés A hegesztés folyamata I hegesztés folyamata II A 105
106 Villamos ellenállás-hegesztés Villamos ellenállás-hegesztés Gáz ellenállás hegesztés Vasúti aljak A vasúti aljak feladatai - A sín rögzítése, - A nyomtávolság biztosítása, - A sínről átadódó (függőleges-, kereszt- és hosszirányú) terhek felvétele, - A terhek vágánytengelyre merőleges irányú elosztása, és átadása az ágyazatra Aljak típusai - Faaljak - Vasaljak - Betonaljak - Acélaljak 106
107 Faaljak Az aljak alapanyaga lehet keményfa (bükk,tölgy) vagy puhafa (erdeifenyő, feketefenyő,vörösfenyő). A fatörzs felosztása a faaljak kivágása során A faaljak keresztmetszeti kialakítása A hazai faaljak szabványos mérete: A FAALJ Hossz ANYAGA [m] Magasság [mm] Szélesség Alul [mm] Felül [mm] Tömeg [kg] 2, BÜKK, Tölgy 2, , , , Fenyő 2, , ,
108 Vasaljak Vasalj geometriai kialakítása Iker vasalj keresztmetszete 108
109 Y acélaéjak Az Y-aljas vágányrács alaprajza Az Y-alj legfontosabb geometriai jellemzői (600 mm belső aljtávolság esetében) 109
110 Az IB 100S típusú tartó keresztmetszete IB 100S paraméterek: F - 26,40 cm ² G - 20,80 kg/m Iy - 432,00 cm 4 Wy - 91,00 cm 3 Iz - 276,00 cm 4 Wz - 39,50 cm ³ 110
111 Betonaljak Kétblokkos aljak (ikeraljak) - RS-jelű francia magánalj RS-jelű francia magánalj Egyblokkos aljak - A MÁV U -jelű vasbeton alja ( ) Tömeg: 270 kg, Betonminőség: B 400, Teherbírás: 25,6 t (V=60 km/h, MÁV 48; 21,6 t (V=100 km/h, MÁV 48) MÁV U -jelű vasbeton alja 111
112 A MÁV L -jelű feszített betonalj (1963) A MÁV L -jelű feszített betonalj A MÁV LW - jelzésű betonalja A MÁV LW - jelzésű betonalja 112
113 Különleges formájú aljak - Széles alj (A,B) Széles alj (A) - Osztrák gyártmányú rácsos alj (A) Osztrák gyártmányú rácsos alj oldal-, és felülnézete (A) - Rácsos alj 113
114 Kitérő aljak A kitérőkbe fektetett betonaljak típusai A MÁV részére gyártott kitérő betonalj 114
115 ÁGYAZAT Az ágyazat feladatai - Alátámasztás - Teherelosztás és átadás - Rugalmas ágyazás - Állékonyság biztosítása - Vízelvezetés Az ágyazattal szemben támasztott követelmények A zúzottkő-ágyazattal szemben támasztott követelmények - Megfelelő tömörség - Megfelelő rugalmasság - Szennyeződés mentesség - Megfelelő ellenállás biztosítás A zúzottkővel szemben támasztott követelmények - Megfelelő szilárdság (vulkanikus kőzetek: bazalt, andezit, gránit stb.) - Megfelelő szemeloszlás (szabvány által szabályozva) - Fagyállóság, - Éles élek,zömök szemcsealakok Az ágyazat anyaga A zúzottkő szemcseméretének alakulása a MÁV előírásokban ig: Z (talpfás v.), Z (betonaljas v.), után: Z 20-55, 1995-től: Z A zúzottkő szemeloszlására vonatkozó MÁV előírások 115
116 Az ágyazat geometriája A zúzottkő-ágyazat túlérése az alj végétől Felépítmény Ívsugár [m] Külső oldalon Belső oldalon [mm] [mm] Hevederes R> Hézagnélküli 3000>R>= >R>= >R>= Az ágyazat felpúpozásának kialakítása (R<600m) ALÉPÍTMÉNYI VÉDŐRÉEGEK Az alépítményi védőréteg feladatai A terhelés egyenletes elosztása A rétegek elválasztása Az alépítmény védelme a csapadékvíztől Vízelvezetés Szűrés A teherviselő rétegrendszer megerősítése Fagyvédelem Rezgéscsökkentés 116
117 Az alépítményi védőréteg főbb típusai Homokos kavics védőréteg Geoműanyagok Aszfalt védőréteg Extrdált polisztirol lemez védőréteg Sabilizációk Consolid rendszer 117
118 8. A vasúti pálya szerkezeti elemei II Vezetősínes felépítmény Vezetősín elhelyezése kissugarú ívekben Vezetősínes sínleerősítés talpfán 118
119 Terelősínes felépítmény A terelősín elhelyezése hídszerkezeten Útátjáró szerkezetek A terelősín lekötésének módja A szintbeni útátjárók felépítmény-szerkezetét meghatározó vasúti követelmények - Biztosítsa a vasúti járművek zökkenőmentes áthaladását, - Biztosítsa a vasúti járműkerék nyomkarimája számára az előírt nyomcsatornát, - Ne bontsa meg a folyópálya felépítményének egyöntetűségét, - Ne legyen érzékeny a vasúti pálya geometriai változásaira, - Az előregyártott szerkezeti elemek méreteikben alkalmazkodjanak a vasúti felépítmény szerkezetéhez, - Feleljen meg a jelző és biztosítóberendezések szigetelési követelményeinek, - Tegye lehetővé a sínleerősítések könnyű elérhetőségét, - Fenntartásának anyag-, idő-, munkaerő szükséglete igazodjék a vasúti pálya fenntartásának ciklusához. 119
120 Az útátjáró szerkezetek alaptípusai 1. Helyszíni építésű, vezetősínes útátjáró szerkezetek 2. Előregyártott, kiselemes útátjáró szerkezetek 3. Előregyártott, nagyelemes útátjáró szerkezetek I. HAGYOMÁNYOS VEZETŐSÍNES ÚTÁTJÁRÓK Nagykockakő burkolatú vezetősínes útátjáró Aszfalt burkolatú vezetősínes útátjáró II. ELŐREGYÁRTOTT KISELEMES ÚTÁTJÁRÓ SZERKEZETEK BODAN rendszerű betonelemes útátjáró (II.A.) STRAIL rendszerű gumielemes útátjáró (II.B.) 120
121 Egyvágányú vasúti pálya belső és külső burkoló eleme talpelemes alátámasztású útátjáró esetében. - A osztályú közúti terhelésre (100 kn kerékteher), - B osztályú közúti terhelésre (60 kn kerékteher), - Gyalogos- és targoncaforgalomra (10 kn/m2 terhelés BODAN rendszerű útátjáró keresztmetszeti kialakítása A STRAIL termékcsalád alkalmazásának körülményei 1. STRAIL: Alkalmazható a nagyforgalmú közutakon 2. pedestrail: Alkalmazható önálló gyalogos és kerékpáros útátjárókban, valamint STRAIL burkolathoz csatlakozó gyalogos, illetve kerékpáros sávként, 3. industrail: Alkalmazható a kisebb forgalmú közutakon, ipartelepeken 4. STRAIL-profilgumi: A vezetősínes útátjárók vezetősínjeinek kiváltásánál alkalmazható, 121
122 III. ELŐREGYÁRTOTT NAGYELEMES ÚTÁTJÁRÓ SZERKEZETEK A Porrogszentkirály megállóhelynél beépített EDILON rendszerű útátjáró Hidak felépítménye Vágányzáró szerkezetek Kisiklasztó saru 122
123 Vágányzáró sorompó Vágányzáró földkúp Hazai példák: - Energia-emésztő rendszerű ütközőbak a Keleti pályaudvaron - Energia-emésztő rendszerű ütközőbak a HÉV Boráros téri végállomásán 123
124 Betonlemezes pályaszerkezetek A betonlemezes vasúti pályaszerkezetek előnyei - Maradandó pályageometria; - Nagymértékű vágánystabilitás; - Minimális fenntartási igény; - Vékonyabb pályaszerkezet; Városi vasúti alkalmazás: Előregyártott, betonlemezes, tömbsínes közúti vasúti pályaszerkezet Nagyvasúti alkalmazás: A Köln-Frankfurt közötti nagysebességű vasúti pályaszerkezet A betonlemezes pályaszerkezetek alaptípusai 1. Pontonkénti sínalátámasztás 1.1. Ajakkal Betonlemezbe beágyazott aljakkal ( RHEDA, ZÜBLIN, HEITKAMP ); Betonlemezen felfekvő aljakkal ( WALTER ); 1.2. Aljak nélkül Előregyártott betonlemez ( ÖBB-PORR ); Monolitikus betonlemez ( FFC, BME VT ); 2. Folyamatos sínalátámasztás 2.1. Szorítórugós sínrögzítés 2.2. Kiöntőanyagos sínrögzítés Előregyártott betonlemez ( EDILON ); Monolitikus betonlemez ( EDILON ) 124
125 RHEDA CLASIC rendszerű betonlemezes pályaszerkezet (beágyazott aljak) ZÜBLIN típusú betonlemezes pályaszerkezet (beágyazott aljak) 125
126 WALTER típusú betonlemezes pályaszerkezet (felfekvő aljak) ÖBB-PORR típusú betonlemezes pályaszerkezet (előregyártott betonlemez) FFC típusú betonlemezes pályaszerkezet (monolitikus betonlemez) 126
127 A vasúti pálya műtárgyai A MÁV alagútszelvénye 120 km/h kiépítési sebességig A nagyrákosi alagút keresztszelvénye 127
128 Átereszek Nyílt átereszek Zárt átereszek Boltozott áteresz Békaszáj szelvényű vasúti csőáteresz 128
129 Aknás csőáteresz Békaszáj-, illetve magasított szelvényű csőátereszek fontosabb adatai Magasbított szelvényű csőáteresz 129
130 ROCLA rendszerű csőelemek ROCLA rendszerű, ferde lezárású csőáteresz metszete 130
131 SENTAB rendszerű csőelem A csőáteresz egyenlőtlen süllyedése Vasbeton csőáteresz 131
132 Hidak Boltozott hidak Kőhidak és téglahidak Teknőhidak Ágyazat átvezetéses hidak 132
133 Korábban épített vasbeton teknőhíd metszete Tartóbetétes teknőhíd 3. Vasbeton hidak Betonszerkezetű vasúti hidak 133
134 Szegélybordás vasbeton híd Szegélyborda nélküli betonlemezhíd 134
135 Acélhidak Biatorbágyi híd Provizóriumok P-18 jelű hídprovízórium 135
136 Közúti felüljáró megoldások A közút magassági helyzetének befolyása a közúti felüljáró kialakítására 136
137 Gyalogos alul-, és felüljárók Gyalogos aluljáró, Gyalogos felüljáró Útátjárók A szabad kilátás biztosítása 137
138 A szabad kilátási háromszög méretei Az útátjárók metszési szöge A közút vonalvezetésének javítása az útátjáró környezetében 138
139 Útkorrekciók az útátjárók számának csökkentése érdekében A közút magassági vonalvezetése kétvágányú vasútvonal útátjárójában Védművek - Hóvédmű - Lavinavédmű - Sziklavédmű Hólerakódás bevágásban 139
140 Hólerakódás töltésben Hólerakódás vegyesszelvényben A hólerakódás felfogása bevágásszélesítéssel 140
141 Erdősáv Hóvédő palánkok fából és betonból Mozgathatókönnyű hóvédművek 141
142 Lavinafogó falak Galériák A kőgörgeteg-fogó fal elhelyezése 142
143 Görgetegfogó árok kőgörgeteg elleni védőgaléria a MÁV győr-veszprémi vonalán 143
144 9. A vasúti pálya igénybevételei A vasúti pályaszerkezet erőjátéka A vasúti felépítmény méretezésének eljárásai A keresztaljas felépítmény helyettesítése hosszaljas felépítménnyel s = A k s k = A 144
145 A Zimmermann-féle elmélet számítási alapja 145
146 A Zimmermann-féle helyettesítő hosszaljas számítási eljárás (1.) A Zimmermann-féle helyettesítő hosszaljas számítási eljárás (2) 146
147 A Zimmermann-féle helyettesítő hosszaljas számítási eljárás (3.) A Zimmermann-féle helyettesítő hosszaljas számítási eljárás (4.) 147
148 A Zimmermann-féle helyettesítő hosszaljas számítási eljárás (5.) A mértékadó igénybevételek meghatározása az Eisenmann féle elmélet alapján Az Esenmann-féle elmélet valószínűség számítási alapjai 148
149 A mértékadó igénybevételek meghatározása Eisenmann szerint I M = I E (1 + t s) = I E β I E az igénybevételek középértéke (a Zimmermann féle rugalmas ágyazású gerenda modell igénybevételei) t a megkívánt valószínűségtől függő tényező: t = 1 0,683 as valószínűségnél, t = 2 0,955 ös valószínűségnél, t = 3 0,997 es valószínűségnél (a vasúti felépítmény méretezésénél t = 3) s az igénybevételek középértékére vonatkoztatott szórás: Az igénybevételek szórásának meghatározása Eisenmann szerint s = α ϕ V 60 ϕ = α - a felépítmény állapotától függő tényező: α= 0,1 kiváló állapotú pálya esetén, α= 0,2 jó állapotú pálya esetén, α= 0,3 rossz állapotú pálya esetén. A jármű sebességének és a pálya állapotának hatása a dinamikus igénybevételekre V=60 V=80 V=100 V=120 V=140 V=160 V=180 V=200 km/h = 0,1 1,30 1,34 1,39 1,43 1,47 1,51 1,56 1,60 = 0,2 1,60 1,69 1,77 1,86 1,94 2,03 2,11 2,20 = 0,3 1,90 2,03 2,16 2,29 2,41 2,54 2,67 2,80 A mértékadó oldalerő értéke pályamérések alapján Y max 2 = 0, Z 3 Z [kn] statikus kerékteher 149
150 Keresztalj sín alatti-, és középső keresztmetszetének nyomatéka egyenletesen megoszló-, és háromszög alakú ágyazatreakció egyidejű feltételezésével esetén M M M s 0 0 M = M = + M 2 a = F 2,4 2 s1 s2 d 01 + M 2 l t = F 2,4 02 a b = F 2,4 ( a + b) 8 150
151 A keresztalj nyomatéki ábrái az alj felfekvési módjának függvényében Sávterhelés alatti feszültség eloszlás Boussinesq szerint σ σ τ p π z = [ 2 β0 + sin 2 β0] σ y = [ 2 β0 sin 2 β0] max p 1 α α1 π 2 = 0, 5 ( ) σ z σ y ( sin 2 α sin α ) z = p π σ p 1 α α1 + π 2 ( sin 2 α sin α ) y =
152 A talajrétegek homogenizálása A hézagnélküli vágány erőjátéka A sín hőmérsékletei Legmagasabb sínhőmérséklet: tmax = +60 C Legalacsonyabb sínhőmérséklet: tmin = -30 C Legnagyobb sínhőmérséklet változás: tmax = (+60 C) - (-30 C) = 90 C Középhőmérséklet a legnagyobb hőmérsékletváltozás esetén: tközép = tmax ( tmax/2) = +60 C - (90 C/2) = + 15 C 152
153 A sínszálban hőmérsékletváltozás hatására keletkező hőfeszűltség, és dilatációs erő A sínszálban ébredő hőfeszűltség: σ = E ε ε = l l l = α l t l α l t σ = E ε = E = E = α E t l l A sínszálban ébredő dilatációs erő: F = A σ = α E A t Semleges hőmérséklet A semleges hőmérséklet a MÁV Rt. érvényben lévő előírása szerint: t 0 s = 20 C A semleges hőmérsékleti intervallum a MÁV Rt. érvényben lévő előírása szerint: 3 t 0 s = C A lélegző szakasz hossza 153
154 A kivetődést okozó kritikus nyomóerő különböző fekvéshiba alakoknál Vágánykivetődési képletek Meier elmélete szerint 154
155 A jelölések értelmezése I a vágánymező tehetetlenségi nyomatéka [mm] q az ágyazat oldalirányú ellenállása [N/mm²] α a sín vonalas hőtágulási tényezője [1/C] A a két sín keresztmetszeti területe [mm²] E a sín rugalmassági modulusa [N/mm²] f a fekvéshiba felvett ívmagassága [mm] R a körív sugara [mm] F a dilatációs erő [N] 155
156 10. Kitérőkkel és átszelésekkel kapcsolatos alapfogalmak A kitértők fő részei Az átszelések fő részei Kitérő fő részei Átszelés fő részei 156
157 Kitérők fő típusai Kitérők csoportosítása Egyszerű kitérők csoportosítása 157
158 Ívesített kitérők csoportosítása Összefont (különleges) kitérők csoportosítása 158
159 Az átszelések fő típusai Átszelések csoportosítása Egyenes átszelés Egyenes-íves átszelés 159
160 Íves átszelés α = ; 2α = ; 3α = Kisszögű átszelés α = 30º; α = 45º; α = 60º; α = 70º Nagyszögű átszelés Különleges (megszakítás nélküli) átszelés 160
161 Kitérők tengelyábrái Átmenő köríves kitérő tengelyábrája A tengelyábra b méretének értelmezése 161
162 Átszelési kitérő, illetve átszelés tengelyábrája Átszelések tengelyábrája Átszelés tengelyábrája 162
163 A MÁV ZRt. Szabványos kitérői A kitérő jele Ívsugár [m] Hajlás Hajlásszög Hossz [m] XI 300 1: ,141 XII. e.g : ,067 XIII 192 1: ,150 XIV 200 1: ,050 XVI 200 1:7, ,150 XVII 150 1:5, ,246 XVIII 100 1:4, , :14, , :27, , A kitérők szerkezeti kialakítása Tősín megmunkálása 163
164 A csúcssín szelények alaptípusai 54 rendszerű tősínhez 48 rendszerű csúcssín alkalmazása 164
165 Forgócsapos gyökkötés A rugalmas csúcssín kialakítása A váltóállító készülék 165
166 A villamos váltóhajtómű A kampózár nézetei A tolórudas csúcssínrögzítő készülék átállítási ütemei 166
167 Kitérő keresztezési része Különleges hegesztett alátétlemezek A kitérő keresztezési részének legfontosabb elemei - Keresztezési csúcs - Könyöksínek - Vezetősínek A keresztezési csúcs szerkezeti megoldásai - Csúcsbetétes keresztezés - Egybeöntött keresztezés - Sínekből készített keresztezés 167
168 Keresztezési csúcsbetétek Egybeöntött keresztezés 168
169 A mozgó-keresztezés szerkezeti megoldásai - Mozgó csúcsos megoldás - Mozgó könyöksínes megoldás - Reteszes megoldás Mozgó-keresztezés mozgó csúcsos megoldással Mozgó-keresztezés mozgó könyöksínes megoldással Mozgó-keresztezés reteszes megoldással 169
170 11. Vágánykapcsolások A vágánykapcsolások típusai Szabványos vágánykapcsolások a. Egyszerű vágányelágazás b. Egyszerű vágánykapcsolás c. Kettős vágánykapcsolás d. Egyalfás líra e. Kétalfás líra f. Kétalfás líra 170
171 Egyedi vágánykapcsolások vágánybekötés egy kitérővel a. Közelfekvő párhuzamos vágány bekötése b. Ferdén hajló vágány bekötése (β<α) c. Ferdén hajló vágány bekötése (β>α) d. Távolfekvő párhuzamos v. bekötése e. Távolfekvő ferdén hajló v.bekötése Egyedi vágánykapcsolások két vágány összekötése két kitérővel a. Közelfekvő párhuzamos vágányok között b. Közelfekvő, szögben hajló vágányok között c. Távolfekvő, párhuzamos vágányok között d. Távolfekvő, szögben hajló vágányok között e. Egymást szögben metsző vágányok között 171
172 Szabványos vágánykapcsolások Egyszerű vágányelágazás számítása Egyszerű vágánykapcsolás számítása 172
173 Kettős vágánykapcsolás számítása Egyalfás líra kitűzési adatainak számítása 173
174 Egyalfás líra kitűzési adatai Kétalfás líra kitűzési adatai 174
175 Nyalábos líra alkalmazásának előnyei 175
176 Egyedi vágánykapcsolások Ferdén hajló vágány bekötése egy kitérővel Kitűzési vázlat Adott: t, a, b, α, β, R, Számítandó: T MS, AS, f, x i, y,, i Számítás: T = R tg MS = t AS = t β α 2 sinα sin( β α) sin β sin( β α) f = AS b T 176
177 Távolfekvő párhuzamos vágányok összekötése két kitérővel Kitűzési vázlat Adott: p, a, b, α, f1, f2, R1, R2, Számítandó: δ x i, y,, i Számítás: ( b + f ) α + ( R cosα R cosδ ) + ( R cosα R cosδ ) + ( b + f ) sinα p 0 1 sin = ( b + f + f ) sinα + ( R + R ) cosα p = ( R + R ) cosδ cosδ = ( 2 b + f + f ) sinα + ( R + R ) cos R + R 1 2 α p 177
178 12. Állomások ALAPFOGALMAK Nyíltvonali szolgálati helyek Megállóhely Megállóhely egyvágányú pályán Megállóhely kétvágányú pályán, egymással szemben fekvő peronokkal, felüljáróval 178
179 Megálló-rakodóhely Megálló-, rakodóhely egyvágányú pályán Megállóhely-fordulóállomás Megálló-, rakodóhely kétvágányú pályán Megállóhely-fordulóállomás közbenső fekvésű, fordítóvágánnyal 179
180 Megállóhely-fordulóállomás közbenső fekvésű, párhuzamos elrendezésű tároló- és fordítóvágányokkal Megállóhely-fordulóállomás közbenső fekvésű, hosszanti elrendezésű tárolóvágányokkal Megállóhely-fordulóállomás oldalfekvésű, párhuzamos elrendezésű tároló-, és fordítóvágányokkal 180
181 Megállóhely-fordulóálomás közbenső fekvésű, fordító- és mozdonykörüljáró vágányokkal Megállóhely-fordulóállomás szélső fekvésű, párhuzamos elrendezésű tároló-, fordító-, és mozdonykörüljáró vágányokkal Megállóhely-fordulóállomás megelőző vágányokkal, oldalfekvésű körüljáró- és fordítóvágányokkal 181
182 Nyíltvonali elágazás Állomás elkerülését biztosító nyílt vonali delta-vágány Nyíltvonali elágazás a személy-, és a tehervonatok szétválasztására Nyíltvonali iparvágány elágazás, terelő-csonkákka 182
183 Keresztezésmentes kétvágányú elágazás, érintetlen átmenő fővágányokkal l Nyíltvonali elágazás A rámpa hosszának rövidítési módja Egyirányú közlekedés esetén a lejtős rámpa rövidebb lehet, mint az emelkedő rámpa. 183
184 Nyíltvonalbeli keresztezés Állomások Forgalmi kitérő Forgalmi kitérő közel vízszintes pályán Forgalmi kitérő kis emelkedőben lévő pályán Forgalmi kitérők elrendezései kétvágányú pályán 184
185 Középállomás Egyvágányú vasútvonal közepes forgalmú középállomása szintbeli (a)-, illetve felüljárós szigetperon (b) megközelítéssel Középállomás kétvágányú vasútvonalon, irány szerinti elrendezéssel, szigetperonokkal és aluljáróval, kissé nagyobb teherforgalom mellett 185
186 Csatlakozó állomás Kisforgalmú csatlakozó állomás egyvágányú fővonal mellett Irány szerint elrendezett csatlakozó állomás kétvágányú fővonalon, a mellékvonal az állomásépület oldalán csatlakozik, szigetperonokkal, aluljáróval 186
187 Elágazóállomás Kétvágányú elágazó vonal elrendezése vonal szerinti üzemmel Kétvágányú elágazó vonal elrendezése irány szerinti üzemmel Kétvágányú vonalak elágazóállomása, vonal szerinti üzemmel 187
188 Kétvágányú vonalak elágazó állomása, irány szerinti elrendezéssel, szintbeli keresztezéssel Keresztező állomás Egyvágányú vonalak keresztezésének helyes elrendezései, az érkező vonatok elterelésével, peronokkal és megelőző vágányokkal kiegészítve 188
189 Egyvágányú vonal keresztezése vágánybújtatással Két kétvágányú vonal keresztezése vágánybújtatásokkal 189
190 Vontatási telepek Gőzmozdony üzemre berendezett vontatási telep Közepes kapacitású vontatási telep Dízelvontatásra berendezett vontatási telep Kisebb fej alakú dízel-üzemű vontatási telep, oldalt fekvő töltővágányokkal Villamosvontatásra berendezett vontatási telep Nagyobb kapacitású vontatási telep villamos vontatásra TEHERFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK 190
191 Áruraktárak Egykapus áruraktár Áruraktár keresztmetszete 191
192 Háromkapus áruraktár Magasrakodók Nyílt rakodó 192
193 2. Oldalrakodó (különleges rakodó) 3. Homlokrakodó 193
194 4. Kombinált oldal-, és homlokrakodó 5. Átrakóponkok (különböző vágánytengely-távolságok esetén) 6. Állatrakodó SZEMÉLYFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK 194
195 Peronok A vasúti személykocsi lépcsőzetének helyzete A peronszegélyek vasúti vágányhoz viszonyított helyzete 195
196 Alacsony peronmegoldás feltöltéssel két, vagy több állomási vágány esetén egyenesben Peronszél kialakítása használt betonaljakkal 196
5.3. SÍNLEERŐSÍTÉSEK
5.3. SÍNLEERŐSÍTÉSEK 5.3.1. A sínleerősítések feladatai és velük szemben támasztott követelmények A sínleerősítések feladatai A járműterhek felvétele a sínszálakról és továbbadása az aljakra, A hőerők
SÍNLEERŐSÍTÉSEK A sínleerősítések feladatai és velük szemben támasztott követelmények
7.2.0. SÍNLEERŐSÍTÉSEK 7.2.1. A sínleerősítések feladatai és velük szemben támasztott követelmények A sínleerősítések műszaki jellegű feladatai A járműterhek felvétele a sínszálakról és továbbadása az
2. A VASÚTI PÁLYA SZERKEZETI ELEMEI
2. A VASÚTI PÁLYA SZERKEZETI ELEMEI 2.1. SÍNEK 1. A sínek feladatai és keresztmetszeti kialakításuk alapelvei 2. A sínek kialakulása és fejlődése 3. A sínek anyaga 4. A sínek gyártása 5. Napjainkban használatos
ZH KÉRDÉSSOR KIDOLGOZÁSA Közlekedéstervezés II. Vasútépítés témakörből. I. témakör A vasúti pálya szerkezeti elemei
ZH KÉRDÉSSOR KIDOLGOZÁSA Közlekedéstervezés II. Vasútépítés témakörből I. témakör A vasúti pálya szerkezeti elemei 1. A vasúti sínek feladatai: tartószerkezet ( ami a jármű terheit felveszi és átadja az
B.1. A kitérők és átszelések kialakulása, történeti fejlődése
B. KITÉRŐK B.1. A kitérők és átszelések kialakulása, történeti fejlődése 1.1. A kitérők kialakulása Az erdélyi brádi bányavasút kocsija és kitérője Benjamin John Curr szögvas keresztmetszetű öntöttvas
TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS
TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS 1 ALAPADATOK 1.1 Tantárgy neve VASÚTI PÁLYÁK 1.2 Azonosító (tantárgykód) BMEEOUVAT41 1.3 A tantárgy jellege kontaktórás tanegység 1.4 Óraszámok típus óraszám előadás
Rugalmas leerősítések alkalmazása a közúti vasutaknál
Rugalmas leerősítések alkalmazása a közúti vasutaknál V. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP (2012.04.03.) PhD. Egyetemi docens, BME Út és Vasútépítési Tanszék DKV Debreceni Közlekedési Zrt. MÁV THERMIT Hegesztő
MÁGNESVASÚT MÜNCHENBEN
MÁGNESVASÚT MÜNCHENBEN Dr. Kazinczy László PhD. Egyetemi docens, BME Út és Vasútépítési Tanszék KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET XI. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA Csíksomlyó, 2007. május 31-június
B.3. MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT SZABVÁNYOS KITÉRŐK
B.3. MAGYAOSZÁGON ALKALMAZOTT SZABVÁNYOS KITÉŐK 3.1. A MÁV t. szabványos kitérői A MÁV szabványos kitérőinek főbb adatai A kitérő jele Ívsugár [m] Hajlás Hajlásszög Hossz [m] XI 300 1:9 6-0-5 34,141 XII.
Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék
Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék XV. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA ÉPKO 2011. június 2-5. Csíksomlyó A BUDAPESTI
A vasúti pálya. Vasúti közlekedés: kényszerpályás közlekedés. Vasúti pálya keresztszelvénye:
Közlekedéstervezés II. Gyakorlati segédlet 2003 (előzetes változat) 2. óra 8/1 A vasúti pálya Vasúti közlekedés: kényszerpályás közlekedés. Vasúti pálya keresztszelvénye: A vasúti pálya fő feladatai: -
Felépítményi rendszerek
Felépítményi rendszerek Szűr Árpád (tervező) V. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap Debrecen, 2012. április 3. Tartalom Főmterv Zrt. bemutatása Felépítményi rendszerek csoportosítása Meglévő, régi rendszerek
Közlekedési pályák. Vasúti pályák tervezése. előadás vázlat
Közlekedési pályák Vasúti pályák tervezése előadás vázlat A vasúti üzem igényei a pályával szemben Forgalom összetétele vegyes forgalmú rendszer (200-220 kn tengelyterhelés, 80-100 km/h tehervonati és
A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit
MÁV THERMIT Kft Városi vasutak szakmai nap Balatonfenyves, 2010. 03. 18-19. A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit Hézagnélküli vágányok stabilitása
BMEEOUVAI05 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése
EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 K Ö Z L E K E D É S I L É T E S Í T M É N Y E K P Á L Y A S Z E R K E Z
5.2. Sínek. 1. A sínek feladatai 2. A sínek kialakulása és fejlődése 3. A sínek anyaga 4. A sínek gyártása 5. Napjainkban használatos sínszelvények
5.2. Sínek 1. A sínek feladatai 2. A sínek kialakulása és fejlődése 3. A sínek anyaga 4. A sínek gyártása 5. Napjainkban használatos sínszelvények 5.2.1. A sínek feladatai A vasúti sín legfontosabb feladatai
4. A VASÚTI PÁLYÁVAL KAPCSOLATOS ALAPFOGALMAK
4. A VASÚTI PÁLYÁVAL KAPCSOLATOS ALAPFOGALMAK 1. Mintakeresztszelvény, 2. Keresztszelvény, 3. Koronaszint, 4. Felépítmény, 5. Sínkoronaszint, 6. Nyomtávolság, 7. Rakszelvény, 8. Űrszelvény, 9. Alépítmény,
Vágánykapcsolások. Szabványos vágánykapcsolások
Gyakorlati segédlet 003 3. óra (v1.) 10/1 Vágánykacsolások A vágányok kitérőkkel, illetve átszelésekkel történő összekacsolását nevezzük vágánykacsolásnak vagy vágánykacsolatnak. A vágánykacsolatok éítőelemei
A magyar vasút jelenlegi helyzete
3.2.5. A magyar vasút jelenlegi helyzete A magyar vasúti pályahálózat kiépítettsége Jellemző Vasútvonalak hossza: menetrendi hossz vágányhossz állomási vágányokkal Országos törzshálózat ebből TENT hálózat
A kerék-sín között fellépő Hertz-féle érintkezési feszültség vizsgálata
A keréksín között fellépő Hertzféle érintkezési feszültség vizsgálata közúti vasúti felépítmények esetében Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens i Műszaki és Gazdaságtudományi gyetem, Út és Vasútépítési
VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC
VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív
A TRAM-TRAIN HELYE ÉS SZEREPE A VASÚTI KÖZLEKEDÉSBEN
A TRAM-TRAIN HELYE ÉS SZEREPE A VASÚTI KÖZLEKEDÉSBEN 1. BEVEZETÉS A vasúti ágazatok műszaki jellemzőinek ismerete és tudatos alkalmazása a tervezésben alapvető szakmai követelmény! Klasszikus vasutak hegyvidéki
Műszaki Szemle 49 9. Dr. KAZINCZY László PhD. egyetemi docens
A bordás GEO alátétlemezes vasúti sínleerősítések korszerűsítése az új fejlesztésű VOSSLOH Skl-24 típusú szorítókengyelekkel GEO fastening improvement using elastic Vossloh pliers Modernizarea prinderii
A KORSZERŰ KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÉZISEI
A KORSZERŰ KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÉZISEI Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék VII. VÁROSI VILLAMOS
Utak és környezetük tervezése
Dr. Fi István Utak és környezetük tervezése 3A előadás: Vonalvezetési elvek Vonalvezetési elvek Vonalvezetés az útvonalat alkotó egyenesek és ívek elrendezése. A vonalvezetés ismérve az ívesség (I) (lásd
VASÚTTERVEZÉS 2006 BME-UVT
VASÚTTERVEZÉS 2006 BME-UVT Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...- 3-2. VASÚTI PÁLYAGEOMETRIA...- 4-2.1 AZ ÁTMENETIÍV... - 4-2.2 AZ ÁTMENETIÍVEK KITŰZÉSI KÉPLETEI... - 5-2.3 A KLOTOID ÁTMENETIÍV KITŰZÉSI KÉPLETEI...
Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész.
1 Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész. Milyen vasutak vannak? Miért, többfajta van? Igen. A mintául szolgáló nagyvasutak nagyon sokfélék
A KORSZERŰ KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÉZISEI
A KORSZERŰ KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÉZISEI Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék VII. VÁROSI VILLAMOS
2016. május 25. Javaslat a Tram-Train kerékprofil geometriai kialakítására
IX. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP 2016. május 25. Javaslat a Tram-Train kerékprofil geometriai kialakítására BOCZ Péter (PhD), egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Út és Vasútépítési
A JÖVŐBE VEZETŐ VASÚT (Dr. Kazinczy László BME Út és Vasútépítési Tanszék) 6. Hídműhely Szimpózium / Budapest, május
A JÖVŐBE VEZETŐ VASÚT ( BME Út és Vasútépítési Tanszék) 6. Hídműhely Szimpózium / Budapest, 2010. május 17-18. 1. BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS 2. A VASÚT ELSŐ FORRADALMA AZ ÜZEM MEGINDULÁSAKOR 3. A VASÚT FEJLŐDŐKÉPESSÉGE
CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL
CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék IX. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYANAP 2016. május 25. Debrecen
A.7. ÁRUFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK
A.7. ÁRUFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK 7.1. Az áruforgalmi létesítmények csoportosítása Az áruforgalmi létesítmények megjelenési formái Árurakodók Áruraktárak Magasrakodók Nyíltrakodók 1. Nyíltrakodó 1. Vágány
Barna Zsolt Vasúti pályák Gyakorlati segédlet BSc BME UVT 2007.
Barna Zsolt Vasúti pályák Gyakorlati segédlet BSc BME UVT 007. Szerző: Barna Zsolt egyetemi tanársegéd Bárminemű észrevételt, javaslatot örömmel várok a barna@uvt.bme.hu címen! 007. február Budapesti Műszaki
A DEBRECENBEN ÉPÜLŐ EDF FÜVES VÁGÁNY MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
V. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Debrecen, 2012. 04. 03. A DEBRECENBEN ÉPÜLŐ EDF FÜVES VÁGÁNY MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS
ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ
KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ SMERETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍRÁSBEL VZSGA JAVÍTÁS-ÉRTÉKELÉS ÚTMUTATÓ A MNTAFELADATOKHOZ Rövid választ igénylő feladatok 1. feladat 2 pont Az alábbi igaz vagy hamis állítások közül válassza ki a
V. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP DEBRECEN
V. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP DEBRECEN A közelmúlt és közeljövő debreceni pályás fejlesztései Előadó: Pongor Csaba műszaki igazgató DKV Zrt. A közbeszerzési eljárás nyertese: ATK DEBRECEN KONZORCIUM
X. Városi villamos vasúti pálya nap. Villamospálya tervezése Hódmezővásárhelyen a tram-train fejlesztés keretében
X. Városi villamos vasúti pálya nap Villamospálya tervezése Hódmezővásárhelyen a tram-train fejlesztés keretében FŐMTERV Zrt. 2017. március 30. Szeged 1 TARTALOM A Szeged Hódmezővásárhely tram-train fejlesztés
FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged
FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. A közlekedés minden szakterületében részt veszünk Kötöttpályás tervezési tevékenységeink Közúti
Vasútépítő és -fenntartó technikus. Közlekedésépítő technikus
A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
Fuel Storage Plant ÁRAJÁNLAT. Tisztelet Uram!.
Fuel Storage Plant Ref ÁRAJÁNLAT Tisztelet Uram!. A személyes és telefonon történt többszöri beszélgetésre hivatkozva küldöm el ezt az ELADÁSI AJÁNLATOTT és bemutatót a Záhony térségében található, Zsurk
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. (Cseh Vasúti Kutatóintézet Rt.)
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. (Cseh Vasúti Kutatóintézet Rt.) www.cdvuz.cz Az átjárhatóság elemeinek listája a 2008/217/ES alapján 1. Sínek (5.3.1). 2. Sínleerősítő rendszerek (5.3.2). 3. Keresztaljak
Műszaki specifikáció. 28/37/62-es villamos vonalon Ph sínek karbantartása (Népszínház utca Teleki tér)
6. sz. melléklet Műszaki specifikáció 28/37/62-es villamos vonalon Ph sínek karbantartása (Népszínház utca Teleki tér) 1. A diszpozíció 28/37/62-es villamos vonal részleges helyreállítása: 1.1. A munka
Alj alatti betétek (USP) Daczi László
Alj alatti betétek (USP) Daczi László 2009.11.28. Az elıadás tartalma: Az USP célja Az USP története Rendelkezésre álló irodalom Tapasztalatok ismertetése Hazai alkalmazás Összefoglalás Az USP célja: -
Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez
Erőtani számítás Szombathely Markusovszky utcai Gyöngyös-patak hídjának ellenőrzéséhez Pécs, 2015. június . - 2 - Tartalomjegyzék 1. Felhasznált irodalom... 3 2. Feltételezések... 3 3. Anyagminőség...
ÚJ SZERKEZETI ELEMEK ÉS MEGOLDÁSOK A HAZAI KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉSEKNÉL
ÚJ SZERKEZETI ELEMEK ÉS MEGOLDÁSOK A HAZAI KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉSEKNÉL PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYANAP
ÚTÁTJÁRÓK TERHELÉS ÉS ÉLETTARTAM VIZSGÁLATA
ÚTÁTJÁRÓK TERHELÉS ÉS ÉLETTARTAM VIZSGÁLATA PhD. Egyetemi docens, BME Út és Vasútépítési Tanszék MÁV PÁLYAVASÚTI TERÜLETI KÖZPONT PÁLYALÉTESÍTMÉNYI OSZTÁLY - SZEGED ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS ANYAGOK A PÁLYAÉPÍTÉSBAN
TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.
statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek
A Tisza tó környékének közlekedése
A Tisza tó környékének közlekedése Piros András KTI Nonprofit Kft, Észak Alföldi Regionális Közlekedésszervezési Iroda Kunhegyes, 2008. szeptember 19. A Tisza tó Tiszai átkelési lehetőségek a Tisza tó
MÁV 80a számú vasúti fővonal. Rákos - Hatvan szakasz korszerűsítése
MÁV 80a számú vasúti fővonal Rákos - Hatvan szakasz korszerűsítése Rákos - Hatvan vasútvonal korszerűsítése projekt SB-RÁKOS 2017 Konzorcium Rákos - Hatvan vasútvonal korszerűsítése projekt Építés 53 km
MÁV 80a számú vasúti fővonal. Rákos - Hatvan szakasz korszerűsítése
MÁV 80a számú vasúti fővonal Rákos - Hatvan szakasz korszerűsítése Rákos - Hatvan vasútvonal korszerűsítése projekt SB-RÁKOS 2017 Konzorcium Rákos - Hatvan vasútvonal korszerűsítése projekt Építés 53 km
VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP
VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2012 Közelmúlt és jelen 2014-2015 1. Füves felületű vágányok ügye 3.820 m ilyen vágány
A BKV M3 METRÓVONAL PÁLYASZERKEZETÉNEK ÁLLAPOTA, A FELÚJÍTÁS LEHETŐSÉGEI
VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Miskolc, 2015. 04. 23. A BKV M3 METRÓVONAL PÁLYASZERKEZETÉNEK ÁLLAPOTA, A FELÚJÍTÁS LEHETŐSÉGEI Dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár 1. ADATOK Az M3 vonal egyes szakaszainak
IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP. A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései
IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései Előhegyi Zoltán MISKOLC, 2011.04.20. 1 Budapest kötöttpályás hálózata számokban Naturális adatok HÉV Metró Villamos
3.2. A magyar vasút története
3.2. A magyar vasút története 3.2.1. A vasúti közlekedés kialakulása A Palmer-féle függővasút hosszmetszete (1827) A Pozsony-Nagyszombat között épített (1832) lóvasút Nagyszombat állomás Vasúti híd Gerencsérnél
3. Az Alépítmény. Az alépítmény alatt értjük, a töltéseket, a bevágásokat, a hidakat, az alagutakat, és átereszeket.
1. Vasúti csoportosítás-nyomtávolság szerint. Keskeny nyomtávolság (600-1067mm) Alkalmazási terület: domb-, hegyvidékek erdei vasútvonalak Normál nyomtávolság (1435mm) Alkalmazási terület: áru és személyszállítás
Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon
Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre
KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. május 16. KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. május 16. 8:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Közlekedésépítő
A budapesti Bartók Béla úti vasúti híd átépítésének tervezése
A budapesti Bartók Béla úti vasúti híd átépítésének tervezése Gyurity Mátyás műszaki igazgató-helyettes Hidász Napok Siófok 2017 1 Projekt: Ferencváros - Kelenföld vonalszakasz 5 db acélhídjának átépítéséhez
Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.
Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs
Vasútépítő és -fenntartó technikus. Közlekedésépítő technikus
A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Közlekedésépítő
Amit a Ferihegyi gyorsvasútról tudni érdemes. XVII. Városi közlekedés aktuális kérdései Budapest, szeptember 8.
Amit a Ferihegyi gyorsvasútról tudni érdemes XVII. Városi közlekedés aktuális kérdései Budapest, 2017. szeptember 8. Vasúti ingajárat (FEREX) 9 km új vonal, 1 új mh., 4 motorvonat (többlet) Menetidő (Reptér->Belváros):
SZÁMÍTÁSI FELADATOK I.
SZÁMÍTÁSI FELADATOK I. A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést (képletet),
ALAGÚTÉPÍTÉS NIF PROJEKTJEIBEN november
ALAGÚTÉPÍTÉS NIF PROJEKTJEIBEN 2016. november MAYER ANDRÁS beruházási vezérigazgató-helyettes okleveles építőmérnök Master of Business Administration Tel.: (20)310-4756 Email: mayer.andras@nif.hu Alaptevékenységünk
HIDÁSZ NAPOK Balatonfüred
Szajol (kiz.) Lőkösháza oh. vv. átépítésének HIDÁSZ NAPOK 2016. Balatonfüred MÁV Zrt. Pályavasúti TIG Szeged Lakatos István híd- és alépítményi szakértő II. Németh Pál Hidász szakaszmérnök Megjegyzés:
VI. VÁROSI VILLAMOSVASÚTI PÁLYA NAP Szeged, 2013. április 10. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése projekt
VI. VÁROSI VILLAMOSVASÚTI PÁLYA NAP Szeged, 2013. április 10. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése projekt A projekt előrehaladása 2012. január 17-től menetrendszerinti villamosközlekedés Felső-Majláth
A tervezési sebesség nagyságát a következő tényezők befolyásolják:
A vonalvezetés és a tervezési sebesség kapcsolata A tervezési sebesség (vt) befolyásolja a vonalvezetés általános jellegét, megszabja a vonalvezetés minimális és maximális határértékeit. határértékeit
KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLAT ÉS IGAZOLÁS
KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLAT ÉS IGAZOLÁS A DV-SILENT TÍPUSÚ RUGALMAS REZGÉSCSILLAPÍTÓ LEMEZEK VASÚTI PÁLYASZERKEZETEKBEN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN Budapest, 2012. április 30. TARTALOMJEGYZÉK
A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező
Statika méretezés Húzás nyomás: Amennyiben a keresztmetszetre húzó-, vagy nyomóerő hat, akkor normálfeszültség (húzó-, vagy nyomó feszültség) keletkezik. Jele: σ. A feszültség: = ɣ Fajlagos alakváltozás:
A MÁV FKG Kft. jövőképe
Biztonság Megbízhatóság Hatékonyság A MÁV FKG Kft. jövőképe Sejkóczki András, műszaki üzletágvezető MÁV Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. XVII. Pályafenntartási konferencia MÁV FKG Kft. bemutatása
KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Közlekedésépítő ismeretek emelt szint 1711 ÉRETTSÉGI VIZSGA 017. május 17. KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató
BKV Zrt. Budapesti 3. metróvonal rekonstrukciója projekt megvalósításához szükséges terv- és projektdokumentáció. Vasútépítési munkákhoz
BKV Zrt. Budapesti 3. metróvonal rekonstrukciója projekt megvalósításához szükséges terv- és projektdokumentáció Vasútépítési munkákhoz KITÉRŐK BESZERZÉSE Ajánlatkérési dokumentáció TENDERSZÁM: TP-369/2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Cseh Vasúti Kutatóintézet Rt.
Cseh Vasúti Kutatóintézet Rt. CR INF TSI 2011/275/EU Alapinformációk - Bizottság 2011/275/EU sz. döntvényének melléklete - Európai vasúti ügynökség (ERA) - A TSI földrajzi hatálya: - transz-európai hagyományos
Vágánykapcsolások. Készítette: Szűcs Tamás
Vágánykapcsolások Készítette: Szűcs Tamás 2016 I. Vágánykapcsolások Feladatuk: Lehetővé teszik a vasúti járművek, illetve szerelvények számára a vágányokon való áthaladást. Eszközei: a. kitérők, b. tolópadok,
A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez
Tengelyátszerelt küldemények, szabályozások változása. Budapest A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN
Tengelyátszerelt küldemények, szabályozások változása Budapest 2016.09.26. 1 FÁK üzleti potenciál 2 2 TENGELYÁTSZERELT KÜLDEMÉNYEK Моskva Dourges Duisburg Brest San Stino di Livenza 3 3 Kilépő határpontok
Új hidak tervezése a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonalon
VIII. Vasúti Hidász Találkozó Pécs, Hotel Palatinus 2012. május 30. - június 1. Új hidak tervezése a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonalon Dr. KOLLER Ida ZÁDORI Gyöngyi ZÁVECZ Richárd U V A T E R V TARTALOM
Dr. KAZINCZY László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék
A VOSSLOH W-Tram típusú közúti vasúti sínleerősítési rendszer VOSSLOH W-Tram Light Trams Fastening System Sistemul de prindere VOSSLOH W-Tram pentru liniile de tramvai Dr. KAZINCZY László PhD egyetemi
A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója
A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója XX. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia Bükfürdő, 2019. április 9-11. Horváth Róbert ügyvezető Swietelsky Vasúttechnika Kft. 1 Budapesti 3. sz. (Észak
1. A városi vasutak megjelenési formái és a városi tömegközlekedésben betöltött szerepük
1. A városi vasutak megjelenési formái és a városi tömegközlekedésben betöltött szerepük 1.1. A pályához kötött városi közlekedés hagyományos eszközeinek rendszerezése A kötöttpályás, sínpályához kötött
AZ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ VASUTAK PÁLYATERVEZÉSI SZABÁLYZATA
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Út és Vasútépítési Tanszék Cím: H- Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.mf.. Telefon: +36--463-5 Fax: +36--463-3799 E-mail: uvt@uvt.bme.hu Web: http://www.uvt.bme.hu/
Nagygépes karbantartási munkák tapasztalatai
XIX. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia Nagygépes karbantartási munkák tapasztalatai Bükfürdő 2018.április 25-27. Horváth Róbert Swietelsky Vasúttechnika Kft. Tartalom Elméleti háttérről röviden.
Hossz-szelvény tervezés
Hossz-szelvény tervezés Hossz-szelvény terepvonala Keresztszelvények terepvonala Magassági vonalvezetés tervezése Keresztszelvények megtekintése Földtömegeloszlás Vonalvezetés ellenőrzése 1 Hossz-szelvény
103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet. a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról
A jogszabály mai napon hatályos állapota 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról 19. (6) A 4. számú mellékletben foglalt Országos Vasúti Szabályzat
ÚJFEHÉRTÓ 0357 ÉS 0348 KÜLTERÜLETI UTAK ÚTEFLÚJÍTÁSA. Műszaki leírás
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 17. Tel/fax: +36-42-784-485 +36-30-743-0130 E-mail: iroda@aquak-kft.hu Műszaki leírás Megrendelő: Újfehértó Város Önkormányzata 4244 Újfehértó, Szent István út 10.
Foglalkozási napló. Vasútforgalmi szolgálattevő
Foglalkozási ló a 20 /20. tanévre Vasútforgalmi szolgálattevő (OKJ száma: 54 41 05) szakma gyakorlati oktatásához 13. évfolyam A ló vezetéséért felelős: A ló megnyitásának dátuma: A ló lezárásának dátuma:
A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés
A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN Szűr Árpád (tervező) Vasútépítés Budapest, 2013. november 28. Történeti áttekintés Tartalom Megvalósításra
KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK
Közlekedési alapismeretek középszint 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Az értékelésnél
Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14.
Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása összefoglaló jelentés 2009. december 14. Projekt megnevezése Forrás Támogatási kérelem kódszám
A KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG. legújabb fejlesztései: STRAILway műanyagaljak valamint STRAILastic zaj- és rezgéscsillapító rendszerek
A KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG. legújabb fejlesztései: STRAILway műanyagaljak valamint STRAILastic zaj- és rezgéscsillapító rendszerek Willy Molter Felföldi Károly Karvalics László Export igazgató Magyarországi
Síndilatációs szerkezetetek titkai
Dr. Kormos Gyula: (BME Út és Vasútépítési Tanszék) Síndilatációs szerkezetetek titkai XV. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia ÉPKO 2011 Csíksomlyó, 2011. júnis 2-5. Síndilat ndilatáci avagy ciós szerkezetek
Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója
Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Nemzeti Közlekedési Napok 2014 Siófok, 2014. október 29. Dorner Lajos Kronológia A térség korábbi közlekedési stratégiájának felülvizsgálata 2005 A Balaton Nagytérség
A.D.U. Építész Iroda Kft
A.D.U. Építész Iroda Kft TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV B A G N A G Y K Ö Z S É G Budapest, Rákos állomás Hatvan állomás vasúti vonalszakasz korszerűsítése 80 j vasútvonal menti területek Budapest, 2017. június
T E L P Ü É S É S I K Ö Z. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése
T E L EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK E P Ü L É S I K Ö Z L E K E D É S BMEEOUVASG1 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése
A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban
A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása
Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus
M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza
M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe
KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Közlekedésépítő ismeretek középszint 1711 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. május 16. KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a
NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása
NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése
A betonburkolatok Útügyi Műszaki Előírásaiban bekövetkezett változások és nem csak autópályán. Vörös Zoltán
A betonburkolatok Útügyi Műszaki Előírásaiban bekövetkezett változások és nem csak autópályán Vörös Zoltán Eger 2017. I. Magyar Közlekedési Konferencia Eger, 2017. október 18 20. 1 Jelenleg érvényben lévő