轨距尺又称道尺。轨距尺常见两种:道尺、螺旋道尺。
道尺是在摆放完道尺后可以直接通过水平气泡读取水平值;而螺旋道尺是在摆放完道尺后,通过调节螺旋尺盘,将水平气泡居中,然后读取尺盘值得到的。
在测量前首先要确保轨距尺是否合格,在有效期内是否维护。轨距在一般情况下不会变化太大。
在使用前应该校对水平是否有误。用轨距尺读取制***置的水平值,然后调换尺头,读取水平值。两次读数值不可同时为正、为负,且两次读数值相加值应该小于1。 否则应该校正。
在测量直线地段时,比较简单,每6.25米测量一尺,25米轨分为接头、小腰、中间、大腰四部分,12.5米则测量两点。
在测量曲线地段时,应注意轨距加宽和超高。
如果存在超高的情况,道尺的尺头应该放在曲线下股上;螺旋道尺则少了很多麻烦,可以直接测量。在直缓到缓圆或圆缓到缓直区段,应时刻注意超高的变化,以每点的超高值作为相对零点,读取水平高低。例如超高32,水平值为34,那么读数为2。在量取曲线时,测量员应该与记录员配合密切,因为测量员不同,读数习惯也不同。而在实际过程中,电路的输入和输出往往都是非线性的,这就需要选择一个合适的算法,把这种函数关系输入给控制系统,从而把外界的物理量变化实时地显示出来。有的喜欢直接读取上股值,有的直接读取下股值,如果不习惯的话,在分析数据时,会照成三角坑的判断错误。记录员应该及时的记录调尺点,直缓、缓圆、曲中、圆缓、缓直五点位置,和曲线要素。
如果存在加宽的情况,则不存在轨距尺上的问题,也不用调尺。其他相仿。
在测量道岔时,注意应将尺头放在基本轨方向。测量点分为:1.尖轨前顺坡终点; 2.尖轨***; 3.尖轨中部(尖轨刨切终点,只读轨距) ;4.尖轨跟端直股;5.尖轨跟端曲股(导曲线起点处); 6.尖轨跟端后直股(距跟端1.5m ); 7.导曲线前部(距导曲线起点3m); 8.导曲线中部 ;轨距就是两条铁轨间的距离,大家熟悉的标准轨距是1435毫米,比如,京沪高铁,计划要建的两条线路,就是要采用这种标准轨。 9.直股中部 ;10.直股后部;11.导曲线后部(距导曲线终点4m) ;12.辙叉曲股前(道尺不应放在辙岔部分上);13.辙叉曲股中(轨距尺应该调尺,同时量查照间隔和护背距离1391,1348);14.辙叉曲股后(道尺不应放在辙岔部分上);15.辙叉直股后 ;16.辙叉直股中;17.辙叉直股前。此乃书本上的规则,有时在工作中,只要测量员跟记录员配合好,完全可以凭自己心意来测量。
在使用道尺时,应时刻想着要测量什么,而不是按照规矩去办事,单凭一个所谓的基本轨来说,本人认为没有一个所谓的定义,只要记录员写清,分析线路不会出错即可。再比方所谓的91、48,只是一味的想拉一把,推一下,未免把书读的太死了。轨距尺适合用在-30℃至 60℃温度范围内,使用时,只需按压电源开关按钮,仪器将立刻显示测量结果,无需任何培训。如果明白了——查照间隔是指辙叉心作用面至护轨头部外侧的距离,不得小于1391mm,护背距离是指辙叉翼作用面至护轨头部外侧的距离,不得大于1348mm——来理解,是不是在使用时也更得心应手些。
铁路轨距尺(简称道尺)是用于测量铁路线两股钢轨间的轨距、水平度以及超高等的专用计量器具
标准轨距数显轨距尺主要用于铁路线路轨距、超高、查照间隔、护背距离的测量。可供工务维修、大修、工程测量及其他有关部门线路作业时使用。该仪器测量速度快、使用方便,白天、夜间均可使用,是工务、工程部门理想的测量工具。
使用范围
0级:运行速度≤350km/h的1435mm标准轨距铁路
1级:运行速度≤250km/h的1435mm标准轨距铁路
2级:运行速度≤160km/h的1435mm标准轨距铁路
1435标准轨距测量范围:(1410~1470)mm
超高(水平)测量范围:(-185 ~ +185)mm
显示方式:LED
电源电压:DC3.4V~5.2V(可充电电池)
工作温度范围:-30℃~ 55℃
超高分辨力
0级:0.05mm
1级:0.10mm
2级:0.10mm
轨距分辨力
0级:0.01mm
1级:0.01mm
2级:0.01mm
绝缘性能:>1MΩ
整机重量:<2.7千克
尺体长度:<1600mm
铁路轨距尺用于标准轨距铁路的直线、曲线、道岔的轨距、水平和超高的测量。8~1mm,这种影响对于过去线路维修的管理值( 4-2mm)来说,似乎不太显著,但对于目前线路的管理值(±2mm)来说,尤其是无砟轨道的管理值(±1mm),则不能不对这种影响及其消除措施引起足够的重视。我公司目前生产的标尺式轨距尺准确度分为1级和2级两个等级, 1级轨距尺用于测量允许速度不超过250km/h的铁路线路,2级轨距尺用于测量允许速度不超过160km/h的铁路线路。本说明书适用于2级铁路轨距尺。
轨距尺与现流行的工字铝结构轨距尺相比,由于其传动机构的导杆安装在尺身下部,导杆与测头的距离缩小,有效的减少了阿贝误差,轨距测量效果有了显著的提高。
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