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折臂起重机在电气化铁路区段的应用分析

2022-11-02

铁道运营技术 2022年4期
关键词:轨道车电气化铁路封锁

覃 毅

(中国铁路南宁局集团有限公司 广西宁铁工程有限责任公司,工程师,广西 南宁 530000)

引言

起重机是下穿铁路“平改立”项目的重要施工机械,由于电气化铁路区段的条件约束,严禁地面吊装施工便梁上跨接触网线,需使用轨道车起重机完成吊装,但轨道车起重机使用过程存在较多问题,并不是最佳选择,因此研究简便的折臂起重机在邻近既有线施工中的应用很有必要。

折臂起重机目前在科考、船舶和货运领域应用广泛,阎慧杰等通过研究折臂式随车起重机的技术要求、立柱结构的组成与工作原理,总结设计经验,提高设计效率和可靠性[1];王志等以船用折臂起重机的折叠臂架和变幅油缸为研究对象,通过多体力学分析,确定起升重量与吊点位置的参数化关系[2];吴道兴等研究船用折臂起重机在波浪载荷作用下的动力学响应,得到各种工况下伸缩臂末端钢丝绳拉力、两变幅液压缸驱动力变化状况[3],但在铁路工程邻近既有线施工领域成果较少,探索折臂起重机在电气化铁路区段吊装施工的应用具有实际意义。

1 工程概况

柳州市航二路延长线工程现浇2*12.5m连续钢筋混凝土框架结构680m,下穿柳南四场33股道及17组道岔,工程概况见图1,其中I区和II区为电气化铁路,其余线路为普通线路。采用明挖现浇的施工工艺,为减少施工对铁路编组场运输的影响,施工期间需吊装、拆除D16、D20、D24等不同型号施工便梁纵梁48片,完成下穿铁路编组场市政道路施工,要克服邻近既有线施工风险大,线路加固方案复杂,施工便梁吊装任务繁琐等困难。

图1 工程概况图

2 轨道车吊装问题分析

电气化铁路区段接触网立柱高约6m,接触网线与施工机械之间的安全距离为2m,且严禁跨接触网线吊装作业,通常使用轨道起重机2台和平板车2台协同作业吊装施工便梁,配合完成线路加固施工任务,详见表1。

表1 轨道平板起重机施工流程

2.1 使用机械施工准备繁琐

使用轨道起重机和平板车吊装施工便梁,施工准备繁琐。一是办理手续多,与相关设备管理管理单位办理施工安全协议、签订机械合同,提报轨道车运行计划;二是协调单位多,轨道起重机数量有限,主要承担局内更改大修任务,需要提前与设备管理单位预约空闲时间;三是存梁场要求高,为方便轨道车运输须邻近铁路,同时具备吊装施工便梁至轨道平板车上的施工条件,且存梁、吊装方案要经附近车站和货场审批同意,方可实施;四是匹配工程总进度难,须将轨道起重机到达施工现场的具体时间作为关键线路,重新调整工程进度计划、劳力安排和资源配置。

2.2 封锁点内吊装时间受限

轨道车吊装施工便梁的五个步骤中,运梁、吊装、返回都要占用封锁点时间。其中运梁和返回的时间,与存梁地点到施工地点的距离相关,一般用时在40min以上,约占三级封锁施工计划时间的22%。另外,制定吊装实施方案,都要预留机动时间和轨道起重车回收支架时间,将进一步压缩天窗点内吊装时间,降低点封锁点内吊装效率。

2.3 安装、拆卸施工便梁需要二次搬运

轨道车与施工便梁到达存梁地点的时间无法统一,每次封锁点前都要专门租赁吊车将施工便梁吊装到平板车上,封锁点开始后运载施工便梁至施工地点。在拆卸施工便梁工序中,由于轨道车起重机摆臂转动半径较小,卸载施工便梁距离不超过3m,将施工便梁运离现场需另外租赁普通起重机装车。

3 折臂起重机吊装优势分析

折臂起重机(如图2)因其吊臂弯折水平吊装而得名,吊臂只能在水平面延展,确保工程中电气化铁路区段吊装、安拆便梁的机械与接触网设备的安全距离。施工流程如表2。

表2 折臂起重机施工流程

图2 折臂起重机

3.1 工程进度控制能力强

折臂起重车在电气化铁路区段吊装进度控制能力强。一是施工准备简约。折臂起重车只需要与相关机械租赁公司签订机械租赁合同,匹配月封锁施工计划完成吊装,不需要另外办理施工安全协议和施工计划;二是机械使用可控性强,机械租赁使用方便,不需要在集团公司内调配,不受制于其他维修计划;三是点内吊装效率高,折臂起重机通过公路运动到方便吊装的位置,机械准备和回收不占用封锁点时间,不同专业间协同少,提高封锁点吊装时间利用率60%;四是折臂起重机吊臂更长,旋转半径更大,具备同一封锁点拆卸不同股道施工便梁的能力,提高拆卸施工便梁效率1倍,能节约封锁点18个,减少52.94%,如表3所示。

表3 航二路封锁点内吊装纵梁进度分析表

3.2 施工成本支出降低

在邻近既有线相同施工条件下,相对于轨道车起重机,吊装施工便梁使用折臂起重机成本分析优势明显,人工费、机械费、运输损失费累计节约成本支出90.88万元。

3.2.1 人工费根据表3安拆封锁点数量对比,折臂起重机吊装施工共节约封锁点18个,即18个工日,按每个封锁点用工32人,单价300元∕人·天计算,累计节约人工费成本支出32*18*300=17.28万元。

3.2.2 机械费每个轨道起重机机械台班,使用2台轨道车和2台路用平板车,机械费单价分别是9850元∕台班和600元∕台班,即轨道起重机机械费为20900元∕封锁点;而折臂起重机机械费为12000元∕封锁点,节约机械费成本支出51.86万元,详见表4。

表4 航二路封锁点内吊装纵梁机械费成本分析表

3.2.3 运输损失费根据《南宁铁路局关于地方涉铁工程铁路运输损失补偿的指导意见》(宁铁师函〔2017〕120号)关于铁路运输损失补偿相关的规定,本工程西联线为正线,在湘桂线二塘至柳州南区间,施工时限速45km∕h,慢行运输损失费为12083元∕天,调整系数为3.0,故慢行损失费为12083*3=36249元∕天。相比轨道起重机,折臂起重机吊装作业减少使用封锁点6个,节约铁路慢行损失费约为36249*6=21.75万元。

4 结论

通过对柳州市航二路延长线工程吊装应用分析,使用折臂起重机相比以往使用的轨道起重机,更有优势。在电气化铁路区段施行吊装作业中,使用折臂起重机吊装作业操作简单,租赁调配机械方便,规避施工便梁二次搬运,施工服从性好,能有效强化进度控制,缩减封锁点数量,降低成本支出。

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