A vasúti pálya. Vasúti közlekedés: kényszerpályás közlekedés. Vasúti pálya keresztszelvénye:

Hasonló dokumentumok
Vágánykapcsolások. Készítette: Szűcs Tamás

B.3. MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT SZABVÁNYOS KITÉRŐK

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

Vágánykapcsolások. Szabványos vágánykapcsolások

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

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. (Cseh Vasúti Kutatóintézet Rt.)

2. A VASÚTI PÁLYA SZERKEZETI ELEMEI

Utak és környezetük tervezése

2016. május 25. Javaslat a Tram-Train kerékprofil geometriai kialakítására

SÍNLEERŐSÍTÉSEK A sínleerősítések feladatai és velük szemben támasztott követelmények

Felépítményi rendszerek

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

5.3. SÍNLEERŐSÍTÉSEK

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK

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

BKV Zrt. Budapesti 3. metróvonal rekonstrukciója projekt megvalósításához szükséges terv- és projektdokumentáció. Vasútépítési munkákhoz

A Tisza tó környékének közlekedése

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

A kerék-sín között fellépő Hertz-féle érintkezési feszültség vizsgálata

A KORSZERŰ KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÉZISEI

Alj alatti betétek (USP) Daczi László

A DEBRECENBEN ÉPÜLŐ EDF FÜVES VÁGÁNY MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

Rugalmas leerősítések alkalmazása a közúti vasutaknál

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Közlekedési pályák. Vasúti pályák tervezése. előadás vázlat

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK

A KORSZERŰ KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÉZISEI

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

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

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

SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER. Innovatív megoldások az SW-től

Geometriai feladatok, 9. évfolyam

3. tétel Térelemek távolsága és szöge. Nevezetes ponthalmazok a síkon és a térben.

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam

Helyvektorok, műveletek, vektorok a koordináta-rendszerben

Akciós úszókapu vasalat szett!

Nagygépes karbantartási munkák tapasztalatai

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

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

Síkgeometria 12. évfolyam. Szögek, szögpárok és fajtáik

SW közvilágítási rendszer. Innovatív megoldások az SW-től

VASÚTTERVEZÉS 2006 BME-UVT

Trigonometria. Szögfüggvények alkalmazása derékszög háromszögekben. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék 1

Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint

MÁGNESVASÚT MÜNCHENBEN

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

Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve / 5

Pályadiagnosztika a MÁV Zrt-nél és fejlesztési elképzelések

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

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

Skaláris szorzat: a b cos, ahol α a két vektor által bezárt szög.

MAGYAR MODUL RENDSZERHEZ

Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Differenciálszámítás. 8. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Differenciálszámítás p. 1/1

ERŐRENDSZEREK EREDŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Geometria 1 összefoglalás o konvex szögek

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

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria III.

Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5

Fuel Storage Plant ÁRAJÁNLAT. Tisztelet Uram!.

Közlekedéstervezés (BMEEOUVAI43) 11. ELŐADÁS Közúti vasutak tervezése megállóhelyek, végállomások

Koordináta-geometria feladatok (emelt szint)

Műszaki Szemle Dr. KAZINCZY László PhD. egyetemi docens

Hannes Saurug, Andreas Friedrich

Keresztmetszet másodrendű nyomatékainak meghatározása

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

Koordináta-geometria feladatgyűjtemény

Vektorok és koordinátageometria

A magyar vasút jelenlegi helyzete

2. ELŐADÁS. Transzformációk Egyszerű alakzatok

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

10. Tétel Háromszög. Elnevezések: Háromszög Kerülete: a + b + c Területe: (a * m a )/2; (b * m b )/2; (c * m c )/2

egyenletrendszert. Az egyenlő együtthatók módszerét alkalmazhatjuk. sin 2 x = 1 és cosy = 0.

I. Vektorok. Adott A (2; 5) és B ( - 3; 4) pontok. (ld. ábra) A két pont által meghatározott vektor:

GEOMETRIA 1, alapszint

A HCT berendezés telepítése a Székesfehérvári LSZK területén

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

Két körhenger általánosabban ( Alkalmazzuk a vektoralgebrát! ) 1. ábra

Tevékenység: Követelmények:

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

3. Az Alépítmény. Az alépítmény alatt értjük, a töltéseket, a bevágásokat, a hidakat, az alagutakat, és átereszeket.

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Rugalmas állandók mérése

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!

1 2. Az anyagi pont kinematikája

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Vasútépítő és -fenntartó technikus. Közlekedésépítő technikus

A budapesti Bartók Béla úti vasúti híd átépítésének tervezése

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.

KOORDINÁTA-GEOMETRIA

+ Egyszeres muködésu szögletes henger: +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok

GD Dollies Műszaki leírás

Statika gyakorló teszt I.

Henger és kúp metsződő tengelyekkel

Átírás:

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: - a járművek alátámasztása, - a járművek vezetése. A sínszál feladatai: - tartószerkezet: a terhelést hordja és elosztja, - irányítószerkezet: a vezeti a járművet, - biztosítja a vonóerő átadását. Egy sínszál keresztmetszetén három fő részt különböztethetünk meg, ezek: fej, gerinc, talp. A sínszálakat folyómétersúlyúknak megfelelően nevezzük el, Magyarországon jellemzően az alábbi három síntípust használják jelenleg: 48-as sín mellékvonalakban, állomási vágányokban. 54-es sín fővonalakban. 60-as sín fontosabb, nagyobb terhelésű fővonalakon. fej talp gerinc

Közlekedéstervezés II. Gyakorlati segédlet 2003 (előzetes változat) 2. óra 8/2 A fenti ábrán látható sínkeresztmetszet elrendezés esetén Vignol sínről beszélhetünk, ha a sínkeresztmetszet biztosítja a nyomvályút is vályús sínről beszélhetünk. Vályús síneket városi vasutaknál alkalmaznak, ilyenek például az ábrán feltüntetett Phoenix sín (bal ábra), és a nagypaneles felépítménynél alkalmazott tömbsín (jobb ábra). A keresztalj feladatai: - sínszálak alátámasztása, teherviselés és elosztás, - nyomtávolság biztosítása. Hagyományos keresztaljak anyagai alapján csoportosíthatók: vasbeton alj: kedvező nyomtávolságtartás, hosszú élettartam (ca. 60 év), tetszőleges alak, kedvező fenntartás, de járműkisiklás esetén súlyosan sérül. fa alj (talpfa): jó szigetelőképesség, könnyű megmunkálhatóság, rugalmas, élettartama kb. 35 év. acél alj: hosszú élettartam, kedvező hosszirányú és oldalirányú ellenállás, kedvező fenntartás, hátránya, hogy kis tömegű, nehéz fektetni fordított teknő formája miatt. A sínleerősítés feladatai: - elmozdulásnak ellenálló, rugalmas kapcsolat biztosítása a sínszál és a keresztalj között, - hosszirányú elmozdulás akadályozása, - egyszerűnek és könnyen szerelhetőnek kell lennie. Az ágyazat feladatai: - a vágány rugalmas alátámasztása, - vizek elvezetése, - hossz- és keresztirányú mozgások akadályozása, - teherelosztás: az alépítményre csak olyan terhelés juthat, amelyet tartósan el tud viselni.

Közlekedéstervezés II. Gyakorlati segédlet 2003 (előzetes változat) 2. óra 8/3 Az ágyazat anyaga szinte kizárólag csak ún. zúzottkő, amely leggyakrabban vulkanikus kőzetből, andezitből, gránitból készül. Az zúzottkőágyazat anyagára vonatkozóan előírások rögzítik a minőségi követelményeket (megfelelő szilárdság, érdes felület, fagyállóság, nem lehet lyukacsos; Z25/60). Kitérők A pálya két fő funkciója (alátámasztás és vezetés) folyópályán jól teljesíthető. A vonatok irányváltoztatását fő funkciók teljesítése mellett egy speciális felépítményi szerkezettel, a kitérővel oldjuk meg. Egymást szintben metsző vágányokon való közlekedéshez átszeléseket alkalmazunk, ezeken a vonatok irányváltoztatás nélkül haladhatnak át. A kitérők felépítése A kitérő 3 része: váltórész, közbenső rész, keresztezési rész; az alábbi ábra szerint: Váltórész tősínek: szilárdan lekötöttek, csúcssínek: mozgatható sínek (csúcssínösszekötő rúddal összekötve), kialakítása: egyenes; metsző;, rugalmas, forgócsapos (gyökkötés). sínszékek: az aljakon vannak elhelyezve, ezek sima felületén csúszik el a csúcssín, gyöktávolság (60 mm); nyitás (150 mm)

Közlekedéstervezés II. Gyakorlati segédlet 2003 (előzetes változat) 2. óra 8/4 váltóállító készülék: rudazatával az egyik csúcssínt felnyitja, a másikat szorosan a csúcssínhez simulva tartja; a kampózár vagy a zárnyelv biztosítja, hogy ebből az állásból ne mozdulhassanak el a sínszálak. Közbenső rész Ez a kitérő legegyszerűbb része, itt négy közönséges pályasín fut végig közös síkban, közönséges sínleerősítésen, nincs túlemelés és a sínszálaknak sincs 1:20-as dőlése. Keresztezési rész (áthaladás; alátámasztás; vezetés) keresztezési csúcs (kemény anyagból), könyöksínek (vályúszélesség), vezetés nélküli szakasz (x), vezetősínek a külső oldalon a könyöksínekkel átellenesen (a kereket a hátoldalánál vezeti meg). A kitérők és átszelések felosztása A kitérőket geometriai kialakításuk alapján a következőképpen csoportosíthatjuk: egyszerű egyenes kitérők: fő iránya egyenes, az eltérítő irány köríve pedig a keresztezés előtt már befejeződik, a keresztezési K pont már egyenesbe kerül. egyszerű átmenő kitérők: fő iránya egyenes, az eltérítő irányban pedig a keresztezési csúcs után fejeződik be, leggyakrabban a kitérő végéig egyetlen körív. ellenkező görbületű egyenes kitérők: ritkábban használt kitérőfajta (pl.: szabványos kétalfás líra második kitérője). Ellenkező görbületű, mert az eredeti iránytól egyik vége jobbra, másik balra térít el. Egyenes, mert a keresztezési része egyenesbe esik.

Közlekedéstervezés II. Gyakorlati segédlet 2003 (előzetes változat) 2. óra 8/5 íves; ívesített (ellenkező görbületű, azonos görbületű) kitérők: geometriáját az átmenő kitérőkből hajlítással (ívesítéssel) hozzák létre. szimmetrikus kitérők: az ellenkező görbületű kitérő speciális esete, mindkét irányban az eltérítés azonos körívsugárral és eltérítési szöggel történik. Leggyakrabban rendező-pályaudvarok nyalábos lírájában fordul elő. összefont kitérők: helyhiány esetén (motorszínekben, kocsiszínekben, ipartelepeken) alkalmazzák, gyakorlatilag két egymásba tolt kitérő három íves keresztezéssel és két váltórésszel. Az átszeléseket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: kisszögű átszelés: ha a szabványos keresztezési szög egyszeres, kétszeres vagy háromszoros értékének megfelelő szöggel metszik egymást a vágányok (α = 6-20-25, 2α = 12-40-50, 3α = 19-01-15). nagyszögű átszelés: jellemzően iparvágányokban fordulnak elő (α = 30, 45, 60, 70 ).

Közlekedéstervezés II. Gyakorlati segédlet 2003 (előzetes változat) 2. óra 8/6 ívesített átszelés: a kisszögű átszelések ívbe történő hajlítása révén jönnek létre, ilyenkor a két vágány sugara megegyezik átszelések (egyirányban íves; kétirányban íves): nagyvasútnál csak engedéllyel alkalmazhatók, leginkább csak közúti villamosvasutaknál fordulnak elő. Az átszelési ( angol ) kitérő az átszelés és a kitérő egyesítése, két, lapos szögben metsződő vágánynál a metsződő vágányirányok között létesít mindkét oldalról kapcsolatot. Ha csak az egyik oldalról biztosítunk irányváltoztatásra lehetőséget, félátszelési vagy félangol kitérőről beszélünk. A kitérő fontosabb jellemzői Sugár: mindenkor a vágánytengelyre vonatkozik. Nagyvasutak esetén a szokásos legkisebb kitérősugár R = 200 (192) m, ennél kisebb sugarakat csak iparvágányokba építenek. A

Közlekedéstervezés II. Gyakorlati segédlet 2003 (előzetes változat) 2. óra 8/7 személyvonatok által bejárt kitérők sugara R = 300 m. Nagyobb sebességi igény esetén ennél jóval nagyobb sugarú, vagy átmenetiíves kitérőket is építenek. Sebesség: a kitérőívben megengedhető legnagyobb sebesség értékét az oldalgyorsulás, illetve a harmadrendű mozgásjellemzőre vonatkozó előírt maximálisan megengedett értékek alapján lehet meghatározni. Kitérő hajlása: a kitérő két ágának tengelyéhez húzott végk által bezárt szög tangense (pl.: tg α = 1/9 α = 6-20-25; β = 1/7,1 β = 8-03-04). A tengelyábra és a kitérők feliratozása A kitérőket terveken minden esetben ún. tengelyábrával ábrázoljuk. A tengelyábrát a kitérő végpontjaiban a vágánytengelyhez húzott k meghosszabbításának segítségével kaphatjuk meg. A kitérő tengelyábrája a következő részekből áll: Főpont (F): ahol a két irány végi metszik egymást, ott található a kitérő főpontja (F). Ellenkező görbületű kitérő esetén két főpont is lehetséges (pl.: XII kitérő). Tárcsa: a kitérő elejét jelzi, a tárcsának az az oldala van kiszínezve, amelyik irányba eltérít a főirányhoz képest. b méret. A kitérőben a keresztezési csúcs utáni csatlakozó sínek a lapos hajlás miatt csak fokozatosan távolodnak el egymástól, ezért a keresztezési csúcs után következő 3-4 aljon még nem fér el külön-külön két alátétlemez a sínszálak alatt. A síneket ezért itt közös alátétlemezzel támasztjuk alá. A b távolság az utolsó közös alátétlemez helyét jelöli. A háromszög kitöltése: ha befeketítjük a b oldalhosszúságú háromszöget, az azt jelenti, hogy a kitérő központi állítású és a biztosítóberendezésbe bekötött, ha pedig besraffozzuk, akkor a kitérő a helyszínen állítható és a biztosítóberendezésbe sincs bekötve. 2 54-1:9-300 XI A tengelyábra tárcsája mellé kerülnek a kitérőhöz tartozó feliratok, a tárcsa kitérő felöli oldalán a kitérőre vonatkozó információkat adjuk meg az alábbiak szerint: 2 a kitérő sorszáma, 54 a kitérőben alkalmazott sínszál típusa, XI jobb alsó indexben, a kitérő típusa, 1:9 a kitérő hajlása, 300 a kitérő sugara. A tárcsa másik oldalán a kitérő sorszámát tüntetjük fel.

Közlekedéstervezés II. Gyakorlati segédlet 2003 (előzetes változat) 2. óra 8/8 A MÁV legfontosabb kitérői (jelölések) Az alábbi táblázatban láthatók a legfontosabb és Magyarországon leggyakrabban használt nagyvasúti kitérő fontosabb adatai. Típus Méretek Kitérő hajlása Sugár Csúcssín típusa a b b' tg α α R [m] XI 16,616 17,525 48: 15,200 54: 16,130 60: 16,616 1:9 6 20'25" 300 XIII 10,625 17,525 16,360 1:9 6 20'25" 192 XIV - 17,525 16,360 1:9 6 20'25" 200 XVI 14,075 14,075 XVII 13,123 13,123 48: 11,900 54: 12,524 48: 9,900 54: 10,375 1:7,1 8 03'04" 200 1:5,7 10 00'00 " 150 Kitérő típusa egyszerű átmenő egyszerű egyenes átszelési kitérő egyszerű átmenő egyszerű átmenő 54-XI-1:9 48-XVI-1:7,1 48-XIII-1:9 48-XIV-1:9