1铁路通信漏缆固定系统高速铁路工程高速铁路工程通信漏缆固定系统通信漏缆固定系统2铁路通信漏缆固定系统目录:•影响通信漏缆的特殊环境因素及分析•设计研发思路,要点剖析•系统介绍•提高效率,保障质量的安装工艺•防火卡具介绍•漏缆固定系统测试报告摘要•工程案例3铁路通信漏缆固定系统通信漏缆一般由空心铜管的内导体,泡沫聚乙烯的绝缘体,叠层铜箔的外导体,以及聚乙烯的护套四部分构成
漏缆自重很小
在漏缆固定系统承载分析中不作为主要考虑因素
影响通信漏缆固定系统的特殊环境因素及分析列车高速行驶在隧道中时,由于空气动力的活塞效应形成的压力波和微气压波,对固定在隧道壁的漏缆产生很大的波动,振动及冲击荷载
是漏缆固定系统承载分析的主要考虑因素
隧道内由长期潮湿,渗水,冻融等自然因素造成的腐蚀环境,要求漏缆固定系统各组件均具有良好的耐腐蚀性能和耐久性能
此外,漏缆固定系统各组件必须具备耐火性能,以保证在隧道内火灾意外发生时,无线通信能保证一定耐火时效
4铁路通信漏缆固定系统要点1:确定空气动力附加效应形成的风压荷载与中南大学空气动力试验室合作,确定采用目前国内最先进的三维风洞有限元分析软件,通过模拟试验确定漏缆和固定卡件的基本风压
初步假设漏缆及卡件的截面尺寸,估算受风压面积
模拟列车以250、350公里/小时的速度通过隧道,另外着重分析了列车进出隧道时的空气扰动
计算分析了两组典型工况:单洞单线,和单洞双线
所有计算机模型建立均严格以实际工况为依据
最终得出最大风压荷载出现的位置和最大荷载值
系统受力分析,组件设计原则(1)要点2:依据整个系统各组成部分的力学分析,设计组件考虑整个系统承受的实际荷载(安装时的静态荷载,及风压和振动产生的脉动荷载),确定系统的设计荷载
选定的金属锚栓必须满足弯剪设计承载要求
依据端部最大弯距,确定金属套管的截面尺寸和受弯强度
确定尼龙扣件的截面设计满足强度要求