Hatvani Jenő Rail System típusú nagyelemes vasúti- közúti átjárók Edilon sínrögzítéssel. Fejér Megyei Mérnöki Kamara november 09.

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

CSOMIÉP CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.

A KORSZERŰ KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÉZISEI

A KORSZERŰ KÖZÚTI VASÚTI PÁLYAÉPÍTÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÉZISEI

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

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

Felépítményi rendszerek

5.3. SÍNLEERŐSÍTÉSEK

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

Alj alatti betétek (USP) Daczi László

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

V. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP DEBRECEN

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

VI. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap Szeged,

Rugalmas leerősítések alkalmazása a közúti vasutaknál

Boltozott vasúti hidak élettartamának meghosszabbítása Rail System típusú vasbeton teherelosztó szerkezet

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

SÍNLEERŐSÍTÉSEK A sínleerősítések feladatai és velük szemben támasztott követelmények

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

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

Új hidak tervezése a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonalon

Szerkezetek szállítása

KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLAT ÉS IGAZOLÁS

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

ÚTÁTJÁRÓK TERHELÉS ÉS ÉLETTARTAM VIZSGÁLATA

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

UAB rendszerű útátjáró beépítési technológia

MÁV 80a számú vasúti fővonal. Rákos - Hatvan szakasz korszerűsítése

VIII. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap április 23.

VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP MIHÁLYI ISTVÁN MÉRNÖK SZAKTANÁCSADÓ SIKA HUNGÁRIA KFT ÁPRILIS 18.

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

Műtárgy átépítések a GYSEV magyarországi vonalhálózatán. Czibula András Projektiroda vezető

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

MÁV 80a számú vasúti fővonal. Rákos - Hatvan szakasz korszerűsítése

Hódmezővásárhely 47-es elkerülő körforgalom acélszerkezetének gyártása és szerelése

NAGYKÖRÚTI RENDSZERVÁLTÁS a kivitelező szemével

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

BKV Zrt. A pályafenntartás aktualitásai az 1-es és 3-as villamos projekt kapcsán VAMAV Kft. évnyitó rendezvénye január 28.

Korszerűsítési projektek és az üzemeltetés kapcsolata

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012.

Dombóvár - Baté vv. nyíltvonali szakaszainak vasútépítési munkái visszavonás

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója

Pályadiagnosztika a MÁV Zrt-nél és fejlesztési elképzelések

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN

Közlekedési létesítmények víztelenítése geoműanyagokkal

Antal László. Kárpátmedencei Kisvasutak Konferenciája DEBRECEN

B1.HIDAK,MŰTÁRGYAK TERVE

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

Alépítményi és felszíni vízelvezetések

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

Sínkenő berendezések beszerzése és telepítése. (BKV Zrt. TB-122/17) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ

Az Észak-balatoni vasútvonal korszerűsítése projekt bemutatása

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

BauM ===== Vasút. EasySlab. előregyártott vasbetonlemezes vágányrendszer. BauM Kft. Vasút Divízió

Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között TOP GM

VASÚTI SÍNEK RUGALMAS RÖGZÍTÉSE ÉS ÁGYAZÁSA

Tetőszigetelések 2. Épületszerkezettan 4

Budapest - Esztergom vv. Északi vasúti Duna-híd korszerűsítése Tervezés. 4. Hídműhely Szimpózium - Épülő, szépülő hídjaink Budapesten

A Normálnyomtáv Kft. főbb referencia munkái

Alapadatok. Érintett települések: Tiszakürt, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Öcsöd

Hannes Saurug, Andreas Friedrich

A magyar vasút jelenlegi helyzete

Takács Bence: Geodéziai Műszaki Ellenőrzés. Fővárosi és Pest Megyei Földmérő Nap és Továbbképzés március 22.

A MÁV Zrt. együttműködései a V4 országok pályahálózat működtetőivel. HUNGRAIL Magyar Vasút konferencia október 3.

FLEXIBLE SOLUTIONS VASÚTÉPÍTÉSI TERMÉKEK

ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON

Megvalósult munka: SAVCOR FACTORY Project Komárom, Monostori Ipari Park, Hrsz: 7128/5, Hungary

1. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

Szerelési utasítás EK-90 Korlát

Új megoldások, legújabb fejlesztések a GYSEV-nél. Előadó: Ungvári Csaba Vezérigazgató-helyettes, GYSEV Zrt.

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

A tételsor a 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/32

Szerelési utasítás POLYgo egyensúlyozó hullám

Paks Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) építése, a technológiai szerelés mérnökgeodéziai munkái

A MÁV FKG Kft. jövőképe

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

DRÁVASZABOLCSI DRÁVA-HATÁRHÍD FELÚJÍTÁSA

A BKV M3 METRÓVONAL PÁLYASZERKEZETÉNEK ÁLLAPOTA, A FELÚJÍTÁS LEHETŐSÉGEI

A kivitelezés geodéziai munkái II. Magasépítés

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

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

Útátjárók építése. Az útátjárók elhelyezése és méretei

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron

Mechanikai stabilizációs réteg a vasútépítésben

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák óta az építõipar szolgálatában

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

Pocsaj nagyközség KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉS MŰSZAKI LEÍRÁS

A Tisza tó környékének közlekedése

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek

ELŐREGYÁRTOTT VB. SZERKEZETEK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

A TRAM-TRAIN HELYE ÉS SZEREPE A VASÚTI KÖZLEKEDÉSBEN

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez

KÉSZÜLT:

ELŐREGYÁRTOTT ELEMEKBŐL ÁLLÓ HÍDSZERKEZET CON/SPAN INNOVATION IN BRIDGES

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei

Műszaki Szemle Dr. KAZINCZY László PhD. egyetemi docens

Átírás:

Hatvani Jenő Rail System típusú nagyelemes vasúti- közúti átjárók Edilon sínrögzítéssel Fejér Megyei Mérnöki Kamara 2018. november 09.

Nagyelemes útátjárók fogalma Nagyelemes alkalmazás a vasbeton vályús panelekből előre gyártható, legalább 5 m, legfeljebb 12 m hosszú elemekből készített vasúti felépítmény, amely ideális esetben 1 darabból áll. Az alépítmény kialakítása mindig azonos: -ágyazati tükör, vízelvezetés, alépítmény A különbség a felépítményben van.

Nagyelemes útátjáró építés lépései 4 képen -Vasbeton elemek gyártása és helyszínre szállítása Útátjáró elemek beemelése és szintre helyezése Sínszálak beemelése, síndőlés beállítás, szintre hozás, beékelés Körülöntéses vágányépítés

Ha lehet egy darabból.edilon rendszer

Beemelés, betonelem elhelyezése -

Sínek elhelyezése Sindőlés kialakítása szintre emelés iránytartás ékekkel

Körülöntéses vágányépítés

Edilon vágány beépítve

Bevezetés 1.1. Előzmények wikipédia.org Folyamatosan beágyazott sínes útátjáró Kiemelten nagy forgalmú, vagy extrém terhelésű útátjárókat, a gyors elhasználódások miatt, ma már általában nem kiselemes rendszerekkel építik. A vasbeton lemezbe épített, a Holland Vasutak által kifejlesztett Edilon típusú felépítményrendszer jól ellenáll a nagy terheléseknek. Az általában előre gyártott vasbeton lemezben kialakított vályúba a sínt szilárdan, de rugalmasan, speciális anyaggal ágyazzák be. A lemez felső részét ellenálló bazaltbetonból készítik. A Magyarországon épített első Edilon-rendszerű útátjárók egyikét a Dombóvár Gyékényesvasútvonalon, Porrogszentkirály megállóhelynél létesítették. A kiselemes útátjárók gyors elhasználódását jól példázta Budapesten a Könyves Kálmán körút Gyáli út csomópontban lévő 1-es villamos átjárójának átépítés előtti állapota. Az útátjárót 2008. októberében építették át Edilon-rendszerre.[1]

Rail System típusú átjáró

Az edilon)(sedra által kifejlesztett rezgéscsillapítási és rugalmas vágányrögzítési módszerek 30 éve használatosak Magyarországon. A MÁV PHMSZA P- 5626 számon 2001- ben adta ki a rendszer akkori karbantartási előírásait. Szeretném jelezni, hogy a Rail System 2016- ban kezdeményezte a MÁV- nál a mostani előírások kiegészítését, korszerűsítését. A szintbeni keresztezés minden részének meg kell felelnie mindegyik közlekedési pálya szabályainak.

Vasút és közút

A Rail System típusú átjárók fejlesztés előzményei Nagyelemes átjárók kialakításának előzményei: - Nagyelemes, 60 cm vtg nagyvasúti átjáró elemek, Hollandia, 1980 - Nagyelemes, 2 vízszintes részből összeépített átjáró, Balatonkeresztúr 1994 Nagyelemes és átmeneti szakaszos átjárók - Nagyelemes átjáró Fülöpszállás 2012, ágyazatragasztásos átmenet - Rail System rendszer, 2015- - Nagyelemes, átmeneti vályú elemes átjáró, 2016. Bősárkány

Rail System átjáró kialakítás hazai előzményei edilon)(sedra bv. laboratóriumi és pályamérési eredményei, Dr. Kazinczy László 2000-2002- ben és 2008-2009- ben végzett összehasonlító terhelés és élettartam vizsgálatai Dr. Horváth Ferenc 1995- től végzett és publikált eredményei Paska Tamás üzemeltetői tapasztalatairól írt dolgozata A gyártó cég tapasztalata csak Hollandiában több, mint 1300 átjáró építése ill. átépítése a Rail System- nél ez a szám 25 db 443 vfm- en, valamint nagyelemes villamos vasúti szakasz 285 vfm hosszban.

Az utóbbi 9 év beépítéseinek rendszeres éves felülvizsgálatát személyesen végzem több évszakban, lehetőleg az üzemeltetővel közösen, üzem közben is. Az Edilon típusú átjárók tartósságára jellemző, hogy szemrevételezésnél az 1990 körül épült enyingi és a 2017- ben épült szombathelyi átjáró állapota nem nagyon különbözik. Az átjárók kifogástalanul üzemelnek. A két irányú utazási komfort romlás a vízelvezetés hiányosságok és a csatlakozó útszakaszok építési és karbantartási hiányosságai miatt következik be.

Magyarországon a csatlakozó vágányszakaszban több átjáróban az átjárót követő 2-3 alj 3-10 mm- t süllyedt az első év után

Rail System típusú, előregyártott vasbeton nagypaneles, rugalmas Edilon ágyazású, rugalmas átmeneti szakasszal kialakított vasúti átjáró rendszer. (Szabadalmi bejelentés száma P 1400535, SzTNH.)

Rail System átmeneti elemes panel

- Jelenleg alkalmazott Edilon tervezési sebesség (ERS-HR, Hollandia) : 300 km/óra - Jelenleg alkalmazott Edilon tervezési sebesség Magyarországon : 160 km/óra - Jelenleg várható min. panel élettartam : 20 év

EDF rögzítés

Rail System típusú átjáró kialakításai

Geometria: Trapéz keresztmetszetű, adott sínrendszerhez méretezett vályúkkal kialakított 500 mm vtg vasbeton panel. A panel középvonalában utólagos aláinjektálásra kialakított átmenő lyukak találhatók. A vályúk két végén, a lemez folytatásaként min. 270 mm vastagsággal, 1400-2000 mm hosszú túlnyúló rész található. A túlnyúló részen rugalmas átmeneti szakasz kialakítása készül 2 vagy 3 keresztmetszetben egyedi, rugalmas alátámasztású és ágyazású kapcsolószerekkel. Az ennél hosszabb átmeneti szakasz kialakítása külön csatlakozó panelen alakítható ki.

Minőség biztosítása a beépítésnél Az előregyártott panel geometriai és minőségi vizsgálata, a vályúkba helyezendő sínek elhelyezése és ragasztása az edilon)(sedra cég előírásai szerint (Orange Booklet, 2014. ) történik. A kialakítás, a felületek és a technológiai vizsgálatról a beépítés utolsó fázisáig részletes jegyzőkönyv készül, melyet a kivitelező az építési naplóhoz csatol, valamint másolatban bizonylatként megküld a magyarországi Edilon képviseletnek, a Route Consult Bt- nek. Vizsgáló partner az igazgatója. Hatvani Márk a gyártó cég elméleti és gyakorlati oktatásán Haarlemben eredményes vizsgát tett.

Elérhető műszaki és gazdasági előnyök: A túlnyúló részen elhelyezett kapcsolószerek függőlegesen és vízszintesen is állíthatók. Ezzel lehetővé vált a gépi vágányszabályozás közvetlen a vasbeton panel végénél. Az átmeneti szakasz előtti aljak is max. 15 mm- re megemelhetők aláverésnél. A lefogatások alatt változó rugalmasságú lemezek elhelyezése átmenetet képez a 2 fajta ágyazás között, csökkenti a csatlakozó szakasz süllyedését. Az átmeneti szakasz utólagos "hangolása", gyors cseréje, javítása is lehetővé vált. Az élvédő acélidomok teljes elszigetelése a lemez vasszerelésétől megszünteti a panelen keresztül az esetleges áramvezetést. Kisebb közúti sebességeknél és kedvező helyszínen az élvédelem mostani formája el is hagyható. A panelekről és a nyomcsatornából kijutó víz az átmeneti panelen lassul, a lerakott szennyeződés könnyen eltávolítható. A csapadékvizet az átmenet oldalán lehet levezetni, nem az ágyazat felett.

Felhasznált anyagok: Betonpanel: CP 4/2,7 útburkolati beton C40/50 értékkel, gyártó FERROBETON Zrt Kiöntő anyag: Corkelast V60, V70 és a rendszer összes anyaga, gyártó Edilon)(Sedra bv. Egyedi kapcsolószerek: Edilon EDF 140, 150, vagy GEO (Vossloh)

két irányban állítható Edilon DFS leerősítés A vályúk mérete sín típustól függő.

Edilon rendszerű vágányépítés fázisai Síncsatorna felületének előkészítése Beton síncsatorna szélének leragasztása Ragasztó kiöntése vályúba Gumilemez leragasztása

Kellősítő felhordása betoncsatornában Tapadó híd felhordása sínre Sín beállítása a síncsatornában Síncsatorna végének lezárása

Tapadó híd felhordása a sínre Tapadó híd felhordása a vályú falára

Gyors szárazépítéses módszer, 20-36 óra vágányzári idővel: A min. SK-1,0 m szinten kialakított tükör hossz- és keresztirányban szivárgóval és előre fektetett kábelalépítményekkel kerül kialakításra. A teherbírást az SK- 0,5 szintig geotextíliával, georáccsal és 2-3 rétegben E2 = 70 alépítménnyel készítjük. A pár cmes szintező finom rétegre helyezzük az átjáró elemeit. A panelek elhelyezése után a középvonalban elhelyezett csöveken az aláinjektálást elvégezzük. Ez a felső 5-10 cm vtg felső réteg minden esetleges építési és tömörítési hibáját kiküszöböli és folyamatos ágyazást biztosít.

aláinjektálás

Fektetőgerendás, alábetonozásos módszer, 36-95 óra vágányzári idővel A min. SK-1,0 m szinten kialakított tükör hossz- és keresztirányban szivárgóval és előre fektetett kábelalépítményekkel kerül kialakításra. A teherbírást az SK- 0,7 szintig geotextíliával, georáccsal és 2-3 rétegben E 2= 70 alépítménnyel készítjük. Az így kialakított szintre min. 20 x 20 cm keresztmetszetű fektető keresztgerendákat helyezünk. Ezekre fektetjük az átjáró elemeit. A kialakított részt 2 rétegben helyszínen alábetonozzuk a teljes vastagságú és az átmeneti szakaszon is. Elsősorban villamos panelek alatt, vagy több vágányos hosszabb szakaszokon építjük, valamint ha kapcsolódó vonali munkák miatt lehetőleg 60 óra rendelkezésre áll.

Fektető gerendákra emelt panelek GySEV Ölbő, Szombathely-Szőlős 2017

Mivel nincs több időnk" módszer...8-10 óra vágányzári idő Megegyezik a 2.2.1. pont alatti leírással, de az átjáró minden elemének kialakítását- a vágányok beragasztását is- előre elvégezzük. A teljes előkészítés miatt különösen nagy pontosságot kíván meg már a beépített elem miatt is. Az átmeneteken túlnyúló szabad sínvégek lehajlás és kifordulás miatt is okozhatnak problémát

2015. Kisszállás

2015. Mélykút átjáró

GySEV átmeneti vályú elemes átjáró Bősárkány

Elemek és technológiák összehasonlítása Nagyelemes átjárók alkalmazásának hátrányai A nagyelemes alkalmazás hátrányaként jelölik meg, hogy nem szabályozhatók a vágányok beépítés után. Az árjáró fix pontként szerepel a továbbiakban. A kifogás valószínű abból a gyakorlatból ered, hogy korábban a magassági korrekció sokszor csak emelést jelentett. Ez viszont a keresztező közút hossz- szelvényét rontotta. Nagyelemes átépítésnél hosszú távon kell mindkét vonalvezetést optimalizálni. Ne feledjük, hogy a hídfők, aluljárók, alagutak is fix pontként szerepelnek, magassági korrekciójukra csak átépítéseknél kerülhet sor.

Elemek és technológiák összehasonlítása Alkalmazott elemek: A nagyelemes átjárók egy elemként alkalmazásának határa a szerkezeti vastagság és az emelendő súly összefüggésében van. Gyakorlatom szerint 13 m hosszú, max. 35 tonnás elem gyártható, emelhető biztonságosan. A repedéstágasság itt még az előíráson belül tartható. Hosszabb elemeket több darabból kell készíteni. Műszál erősítésű 40-45 cm vastag betonelemeknél max. 5 m elemhossz az ideális. Ez 13-15 tonnás elemeket jelent. Itt előnyösebb a hosszabb építési idővel és alátétgerendák alkalmazásával tervezni. Vasbeton elemeknél 3 db elem és kb 10-13 m járható hossz felett előnyös a fektetőgerendás módszer. Kiegészítésem, hogy a 20 cm vastag alábetonozással min. 70 cm- re növelt betonszerkezet az ágyazás rugalmasságát tovább csökkenti. Átmeneti szegélyborda alkalmazásával további 20 tonnával növelnénk a súlyt. A csatlakozó átmeneti szakasz rugalmas ágyazását ezért közvetlen a síntalp alatt elhelyezett vagy a síntalp és a vb. lemez között kialakított, állandó vagy hangolható rugalmas ágyazással célszerű megoldani.

Csorna - Négy vágányos útátjáró

edilon)(sedra Level Crossing System - main line Paris-Lille, France videó http://www.youtube.com/watch?v=kwldnxl4 D-I

Egy környezetbarát beépítés képével köszönöm figyelmüket!