Alj alatti betétek (USP) Daczi László

Hasonló dokumentumok
Nemzetközi témák, projektek. Daczi László fımérnök MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág PLF TEO

Felépítményi rendszerek

Vágánykarbantartási költségek és az ERTMS/ETCS biztosítóberendezések elhelyezése UIC-s közös projekt

A KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG. legújabb fejlesztései: STRAILway műanyagaljak valamint STRAILastic zaj- és rezgéscsillapító rendszerek

ÁTÉPÍTETT VÁGÁNYOK ÁLLAPOTÁNAK ELEMZÉSE

A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit

Új hidak tervezése a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonalon

Mechanikai stabilizációs réteg a vasútépítésben

A Tisza tó környékének közlekedése

KTE XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia. Rail System típusú. Edilon útátjáró és előzményei április 16.

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés december 14.

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON SUPERCOR

ZH KÉRDÉSSOR KIDOLGOZÁSA Közlekedéstervezés II. Vasútépítés témakörből. I. témakör A vasúti pálya szerkezeti elemei

IV. VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP. A közelmúlt és közeljövő BUDAPESTI pályás fejlesztései

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék

Pályadiagnosztika a MÁV Zrt-nél és fejlesztési elképzelések

Cél. ] állékonyság növelése

Mérések és vizsgálatok a közlekedési vállalatoknál

Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet

A MÁV FKG Kft. jövőképe

CSOMIÉP CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.

Többet ésszel, mint erővel!

A KORSZERŰ KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÉZISEI

2011/2012-es gazdasági év [e Ft] Éves összesítés [HUF] Terv [HUF]

A magyar vasút jelenlegi helyzete

KÖZÚTI HIDAK SZIGETELÉSE

Marketing Történelmi mérföldkövek

Név : Fruitbonbon Kft. Beregsurányi édesipari üzeme Kelt: március 30.

MIÉRT IS JÓ A TALAJTÁMFAL?

Pályadiagnosztika a MÁV Zrt-nél és fejlesztési elképzelések

Tartószerkezetek modellezése

A KORSZERŰ KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÉZISEI

SF RAILFORCE A kopásálló bevonat fémek felületére

Akusztika hanggátlás. Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Swietelsky Vasúttechnika Magyarország vasútépítésének szolgálatában

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Tecsound anyagok használata hanggátló szerkezetekben

Műszaki specifikáció. 28/37/62-es villamos vonalon Ph sínek karbantartása (Népszínház utca Teleki tér)

Villás kézi raklapemelı kocsi - DB sorozat. Villahossz 450 mm-tıl 1150 mm-ig. DB sorozat

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

ELŐREHALADÁSI JELENTÉS ÉRTÉKELÉS

Élettartam Kutató Laboratórium

Villahossz 900 mm-tıl 2500 mm-ig

X. Városi villamos vasúti pálya nap. Villamospálya tervezése Hódmezővásárhelyen a tram-train fejlesztés keretében

Vasalási távtartók muanyagból

B.1. A kitérők és átszelések kialakulása, történeti fejlődése

Bt. . Top. Protect. Step. Környezetbarát gumiôrleménybôl gyártott elválasztó és szigetelésvédô lemezek SZIGETELÉSVÉDELEM

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT április Szeged

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK Geometria Anyagminőségek ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

Bükfürdő április 21.

Nagygépes karbantartási munkák tapasztalatai

VI. VÁROSI VILLAMOSVASÚTI PÁLYA NAP Szeged, április 10. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése projekt

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás IV. évfolyam

élyes üdvözlet Mindenkinek

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

Szakmai nap február r 7. Zrt. Magyar Államvasutak. Szolgáltat. stabilitása sa. a pálya-jármű kölcsönhatás kérdéskörének tükrében

CFD alkalmazási lehetıségei a Mátrai Erımőnél Elıadás. Budapest, BME CFD workshop május 11. Egyed Antal

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

előadás Falszerkezetek

A MÁV Zrt. karbantartási stratégiájához élettartam költség szempontjából optimalizált kitérőszerkezet kiválasztása

a NAT /2007 számú akkreditált státuszhoz

FLEXIBLE SOLUTIONS VASÚTÉPÍTÉSI TERMÉKEK

Alita lineáris levegőpumpák _

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

Az Észak-balatoni vasútvonal korszerűsítése projekt bemutatása

Salming Running Technológiák

VÁLTOZÁSOK A HÍDSZABÁLYZATBAN Kolozsi Gyula VIA-PONTIS Kft ügyvezető MAÚT Híd tagozatvezető

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

A budapesti Bartók Béla úti vasúti híd átépítésének tervezése

Új távlatokat nyújtó diagnosztika

TERMÉKISMERTETŐ. Copyright Minden jog fenntartva!

TRAKTOR MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65

HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

BRADSTONE /Travero pallólap. BRADSTONE /Travero lap S EMMELROCK PREMIUM. Bradstone Travero pallólap 4,8-5,2 cm vastag (IC). Méret.

Dombóvár - Baté vv. nyíltvonali szakaszainak vasútépítési munkái visszavonás

Magasépítési öszvérfödémek numerikus szimuláció alapú méretezése

A Laboratórium tevékenységi köre:

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye

Mapefloor Parking System. Vízzáró bevonatok forgalommal terhelt területekre

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban

A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve.

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET MULTIPLATE HÍDSZERKEZETEK

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014.

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT április 20. MISKOLC

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS SZÉKESFEHÉRVÁR,

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

Multitop-Bituplan típusú fedlapok beépítése Pécs

Teherbírás. Magasság. (mm) (kg) felár

A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve.

Autópályahidak mélyalapozásának fejlődése Varsányi Tamás főmérnök. Visegrád, június 11.

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Teljesítménynyilatkozat R4308IPCPR

Átírás:

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: - többlet rugalmasságot vigyünk be a felépítménybe, - Az ágyazat és alj kopásának csökkentése, amikor betonaljakat használunk, - a terhelés szétosztó területek az alj és az ágyazat között nıjenek, - lehetıvé teszi ágyazati zúzottkövek beágyazódását, - csökkenti az ágyazati nyomást, - csökkenti a vágány karbantartási költségeket, - védelmet nyújt a vibrációval és a szerkezetben terjedı zajjal szemben, - csökkenti a sín felület kopását, és a sín hullámos kopást, - hosszabb élettartam idıszak, és - az ágyazat vastagság csökkentése.

Az USP története: - elsı dokumentum az USP-rıl az SBB-nél 1986-ból. Egy betét (az anyag gyártója James Walker FC56), amit hozzáragasztottak a talpfa aljához a Zimmerbergi alagútban történı használatra, hogy jobb vibrációs körülményeket érjenek el. - 1989-ben az ÖBB poliuretánnal (PUR) fedett néhány betonaljat, egy átmeneti szakasz építésén ágyazatos vágányról - ágyazat nélküli vágányra. - 1989 az SNCF teszteket kezdett az SNCF laboratóriumban, ahol a SERP által gyártott poliuretánnal fedett beton kockákat használtak, Los Angeles kopási tesztet végeztek. Megállapítás: Az eljárás használható az ágyazat és a beton kopásának csökkentésére egy betonalj élettartama folyamán. - Teszt aljakat fektettek az SNCF hálózatába 1990-ben. - Idıközben a betétes aljak üzembe kerültek számos hálózaton egészen 300 km/h sebességig, szerte Európában, vágányokban és kitérıkben is.

Rendelkezésre álló irodalom: - 2004. január Jelentés az UIC Pályás Szakértıi Csoportnak, plusz dokumentumok, bemutatók, képek CD-n - 2007.10.04. Összefoglaló jelentés - 2008. február UIC döntvény tervezet 713-1: 2008. - 2009.03.26. Összefoglaló jelentés

Rugalmas elemek Rugalmas elemek - Sín alátétek Rugalmas elemek - USP Rugalmas elemek - ágyazat alatti szınyeg

USP - Tapasztalatok

Hossz-fekszint Frankenmarkt 2003.06.05 (22 hónappal a vágány felújítás után) mm 10 8 6 USP 4 2 0-2 -4-6 -8-10 275.0 275.2 275.4 275.6 275.8 276.0 276.2 276.4 276.6 276.8 277.0 277.2 277.4 277.6 277.8 km

Legelterjedtebb USP anyagok Polyuretán Gumi EVA (Lupolen)

Rögzítés az aljhoz Bevonás permetezéssel vagy ráfestés a megkeményedett betonra Ragasztás a megkeményedett betonhoz Beillesztés közvetlenül a még meg nem keményedett betonba (alj gyártás közben) Beillesztés a még meg nem keményedett betonba egy közbensı réteg alkalmazásával (e.g. pld. extrudált (préselt) darabkák, vasbetét háló, geo-membrán, finom szemcsés kavics)

Az alkalmazás lehetséges területei Vágány minöség Vibráció csökkentés Alternativa az ágyazat alatti szınyegekhez a mütárgyakon nagy sebességü vonalakra A szerkezet által továbbított zaj csökkentésére Az ágyazat kopás csökkentése Hidakon, ha az ágyazat vastagsága csökkentett Inhomogén körülményekhez (különbözö rugalmasságok, konstrukció típusok változása) Vibrációk csökkentése Épületek a vágány közelében Hullámos sínkopások csökkentése Elönyök a kissugarú ívekben Anyag tulajdonságok Gazdaságosság

Hazai beépítés jobb-bal átmenı fıvágány (II-III) és I. vágány: 1413+78-84 szelv. 6 mh (postai aluljáró) 1414+15-21 szelv. 6 mh (gyalogos aluljáró) 1415+06-12 szelv. 6 mh (gyalogos aluljáró) Összesen 9 helyen. 54 m hosszban (kevés az ágyazatvastagság lehetıség miatt) Beépítés 2007. november hóban. Típus: CDM Tapasztalatok: A forgalom hatására és aluljárók háttöltés süllyedése miatt a jobb és bal átmenı fıvágányban a postai aluljárónál és az elsı gyalogos aluljárónál a betét ragasztások elengedtek, ezért e helyeken kissé módosított eljárás került kialakításra 2008. október hóban. (4 helyen) A módosított típus: CDM-SRP és CDM-UBP.

USP hazai beépítés Vasútvonal Kilométer Kez dés Tengely terhelés [to] Sebesség [km/h] Ívsugarak [m] Túlemelés [mm] Vég Min Max Min Max Min Max Min Max Min Hossz esés [% o ] Max Ágyazat vastagság [cm] Min Max USP típus pl. Termél név] Sín alátét típus Sín alátét vastagság [mm] Sín alátét merevség [kn/mm] Altala típus jobb átmenı (II. vágány) jobb átmenı (II. vágány) jobb átmenı (II. vágány) Bal átmenı (III. vágány) bal átmenı (III vágány) bal átmenı (III. vágány) I. fıvágány I fıvágány I fıvágány 1413+ 78 1414+ 17 1415+ 06-1413+ 78 1414+ 17 1415+ 06-1413+ 78 1414+ 17 1415+ 06-1413+ 84 1414+ 25 1415+ 12 1413+ 84 1414+ 25 1415+ 12 1413+ 84 1414+ 25 1415+ 12 225 80-1,41 - CDM (SRP UBP) 225 80 - - - 1,41 10 15 CDM (SRP UBP) 5 Beton 5 Beton 225 80 - - - 1,41 20 25 CDM 5 Beton 225 80 - - - 1,41 5 10 CDM (SRP UBP) 225 80 - - - 1,41 10 15 CDM (SRP UBP) 5 Beton 5 Beton 225 80 - - - 1,41 20 25 CDM 5 Beton 225 40 - - - 1,41 5 10 CDM 5 Beton 225 40 - - - 1,41 10 15 CDM 5 Beton 225 40 - - - 1,41 20 25 CDM 5 Beton A betét levált az aljak aljáról, amit gyártási hibának gondolunk, gyenge ragasztás?

Összefoglalás Alapvetıen az USP használatának két fı alkalmazását lehet megkülönböztetni: - Vágány minıség javulás - Csökkenés a vibrációban és a zajban Tapasztalatok, alig eltérı eredményekkel. Mint tendencia az alábbi tények figyelhetık meg: - Csökkentés érhetı el az ágyazatvastagságban: - Lehetségesnek tőnik csökkenteni az ágyazat vastagságát 5-10 cm-rel bármilyen hátrány nélkül. - A helyileg inhomogén állapotok kompenzációja: Pl. átmenetek a különbözı szerkezet típusok között, töltések és hidak között és útátjáróknál. - Hullámos sínkopás csökkentése kis sugarú íves szakaszokon - A nagy-frekvenciás vibrációk, és a szerkezet továbbította zaj csökkentése: - Az USP alternatíva lehet az ágyazat alatti rétegekhez a 40-50 Hz feletti frekvencia tartományban - Karbantartás csökkentése - A vágány minısége stabil hosszabb idıszakon át, hosszabb élettartam lehetséges

Projekt folytatás: WP 100 Jelenlegi Helyzet (európai vasúti konstrukciók) alap információk az USP-rıl (merevség, csillapítás,.) alj típusok USP-vel (beton, talpfa, acél,.) alépítmény és felépítmény (védıréteg, ágyazat, sín alatti betét,..) WP 200 Jelenlegi Helyzet (fizikai jellemzık, az USP-vel együtt) oldalirányú vágány stabilitás ágyazat stabilitás vibrációk csökkentése levegıben terjedı zaj sugárzása terhelés az ágyazatra és altalajra WP 300 Az érintkezési terület elemzése ágyazat/usp mechanikai terhelések az USP merevség függvényében érintkezési terület ágyazat/usp a sín lehajlás méréséi (az ágyazat mérete, az USP merevsége, az aljak típusa,.)

WP 400 A rugalmas komponensek optimalizálása rugalmasság a szabványos felépítményben (szerkezetben/levegıben terjedı zaj) WP 500 USP a kritikus területeken kitérık átmeneti területek (tömeg-rugó rendszer ágyazat) kissugarú ívek rövid hidak WP 600 A teszt vágányok kiértékelése és intézkedések az alépítmény csökkentése az ágyazat vastagság csökkentése az ágyazat.feszültség meghatározása a vágány stabilitás meghatározása a sín hullámos kopás kifejlıdése WP 700 Kiértékelés Köszönöm a figyelmet