东莞线路配件是一种使机车车辆从一股道转入另一股道的线路连接设备,通常在车站、编组站大量铺设。有了道岔,可以充分发挥线路的通过能力。即使是单线铁路,铺设道岔,修筑一段大于列车长度的叉线,就可以对开列车。设置护栏的目的,是为了推动车轮的方向。然而,这种有害空间的存在限制了列车通过道岔的速度,线路配件厂认为这对高速列车非常不利。煤矿道岔型号讲解决道岔有害空间的根本之道,当然是消灭有害空间。既然普通道岔型号做不到,就必须研制特殊道岔——活动心轨道岔。活动心轨主要的特点是辙叉心轨可以板动。
1、铁路轨道号数及其型号的选择也很重要,因为它有不可更改性。东莞线路配件选择的正确与否影响到线路的运营安全,影响线路的养护维修难易,并可能带来较大的经济损失。2、到发线与到发线连接应采用侧向允许通过速度为80KM/H的18号单开铁路轨道。全部或绝大多数列车均停车的个别车站以及改、扩建大型站特别困难条件下,可采用12号铁路轨道。3、动车段内到发停车场到达(出发)端外方的铁路轨道,宜采用12号铁路轨道,困难条件下可采用9号铁路轨道,其他采用9号铁路轨道。4、联络线与高速正线连接东莞线路配件应根据列车较高通过速度确定,采用侧向允许通过速度为160KM/H或侧向允许通过速度为220KM/H的高速铁路轨道。
随着火车轨道之间的关系越来越复杂,以及原有轨道两侧天价的征地成本,铁路地建设者迫切需要一种占地面积更小而且变道能力更强的东莞线路配件。于是把铁路轨道组合起来的想法便进入了工程家的视野,三开铁路轨道具有三副辙叉,因此可以将一条线路一分为三或将三条轨道合而为一、三开铁路轨道在效果上和两幅普通单开铁路轨道是相同的。但是三开铁路轨道可以在很小的面积内实现火车快速变道,因而可以叠加密集使用以满足交通枢纽或火车站的管理需要,因此后来便没有四开铁路轨道和五开东莞线路配件了。
1、铁路轨道,线路道床,轨枕不一致引起晃车。如果车站岔区铁路轨道,线路道床,轨枕等不一致,那么东莞线路配件在纵向上的刚度会有差别,在列车运行条件下会引起颠簸性晃车。2、转辙部位空吊引起的晃车。铁路轨道转辙部位由于电务设备的影响,捣固比较困难,容易产生空吊。尤其是尖轨尖部,空吊一旦形成,除空吊本身引起的车辆颠簸外,还会使尖轨产生跳动,尖轨于基本轨在竖向上的贴靠关系发生变化,进而引起轮轨关系的变化,产生比较明显的晃车。3、护轨结构刚度不足引起的晃车,由于保留了岔心的有害空间,在辙岔部分必须采用护轮轨,由于目前提速东莞线路配件采用的护轮轨结构为可调式结构,这种结构与主轨的连接方式较弱,再加上垫片微小间隙等原因,整体刚度相对不足,列车的车辆对这一变化比较敏感,进而使车辆产生晃动。
单开东莞线路配件:单开铁路轨道的主线为直线,侧线由主线向左侧或右侧岔出。它由转辙器、辙叉、护轨和连接部分组成。单开铁路轨道是线路连接中采用较多的一种铁路轨道,约占各类铁路轨道总数的90﹪以上。对称铁路轨道:对称铁路轨道由主线向两侧分为两条线路,铁路轨道个部件均按辙叉角平分线对称排列,两条连接线路的曲线半径相同,无直向或侧向之分,因此两侧线运行条件相同。三开铁路轨道:三开东莞线路配件是当需要连接的线路较多,而地形又受到限制,不能在主线上连续铺设两个单开铁路轨道时铺设的一种铁路轨道。三开铁路轨道是将一个铁路轨道纳入另一个铁路轨道内构成的,这种铁路轨道的优点是长度较短。
线路配件厂检查道岔及尖轨爬行:检查前端时,若存在相位误差,则直线基轨方向叉前方相位误差记为“+”号,反之为“-”,如相错大于20MM,应记录在轨向高低及其他或记事栏内。将支撑距离尺置于直基轨一侧,距离尖轨200MM(支撑距离尺不影响锐轨移动)。线路配件厂指出支距检查:煤矿用道岔厂家指出检查记录方式为:实量支距大于计算支距时,记为“+”,反之为“-”(如在201点检查为204时,则应记为201+3㎜。281点实际量得支距为280时,则记为281,-1MM)。支距检查记录在“支距”栏内。