钢轨橡胶垫板、轻轨橡胶垫片工厂
,不如我们照方抓药,还一直潜在这里,等其他人上钩好了,这些寒就是鱼饵。弹片式扣件,64-Ⅲ弹片扣件无挡肩弹性分开式扣件,螺纹道钉拧紧于预埋于支承块内的铁套管中,轨下及铁垫扳下各置一弹性垫板,支承块面设一压缩本制垫扳。该扣件由原北京地下铁道工程局设计,曾在京广线易家湾整体道床中试铺,后来铺设于北京地铁整体道床上。66型弹片扣件有挡肩不分开式弹性扣件,适用于整体道床。采用楔形轨距块配合铁座轨距。每股钢执量为+3-6mm,扣件配合扣板垫块每股钢轨调高量为20mm。本扣件曾京原线北沟整体道床中试铺。67型弹片式扣件由螺旋道钉、螺母、平垫圈、弹片、轨距挡板及弹性垫板等零件组成。67年定型,68、73年两次修改。拱形弹片扣压钢轨,轨距挡板代替铁座轨距和传递横向推力。弹片强度不足,易残余变形和折断。2017年,五金店铺的新方位,期待你的加入。只有在价值和价格中达到一个平衡点,才能产品价值。虽然单靠互联网+并不能改变业的发展,但是互联网+带来更多的是机遇。在供给侧结构性改革指引下,家电行业践行的为直接,体现在产品更智能,机器换人取代劳动密集型,在数字化驱动下创新,顺应三大趋势,企业通过收购或转型的,不断自身企业的能力,并将其与企业进行更为紧密、直接的融合,
300型扣件为无砟轨道扣件,属承轨槽带挡肩的弹性不分开式扣件,分300-1a型和300-1U型两种。300-1a型应用于CRTSII型板式无砟轨道,300-1U型应用于双块式无砟轨道。扣件为带铁垫板的弹性不分开式扣件,混凝土轨枕或轨道板承轨槽设混凝土挡肩,由钢轨传递而来的列车横向荷载通过轨距挡板传递由混凝土挡肩承受。钢轨与混凝土挡肩间设置工程塑料制成的轨距挡板,用以保持和轨距,同时起绝缘作用;弹条弹程大(15 mm),疲劳强度高,在采用较低刚度弹性垫层时弹条的扣压力衰减小。增设起荷载分散作用的铁垫板,铁垫板下设置弹性垫层,扣件具有良好的弹性,垫层采用发泡弹性体材料制成。
火车闸瓦分类,闸瓦按材质可分为铸铁闸瓦和合成闸瓦两类。1、铸铁闸瓦。已有100多年使用历史, 铸铁闸瓦中,分为灰铸铁闸瓦、中磷闸瓦、高磷铁闸瓦和合金铸铁闸瓦。早期是灰铸铁闸瓦,含磷量约0.2%左右,系数随速度的而迅速下降,耐磨性也很差。改用中磷闸瓦(含磷量0.7%~1.0%)可以性能,但在制动时容易产生火花引起火灾。高磷闸瓦(含磷量2.5%以上)产生的火花少,比较,但质脆容易断裂,浇铸时须添装钢制瓦背。高磷铸铁闸瓦的使用,日益普遍。2、合成闸瓦。又称非金属闸瓦,是用石棉及其他填料以树脂或橡胶作为粘合剂混合后热压而成。合成闸瓦中,按其基本成分,分为合成树脂基闸瓦和橡胶基闸瓦。按其系数高低,可分为高系数合成闸瓦和低系数合成闸瓦。合成闸瓦也要用钢背加强。如果闸瓦压制成片状用于盘形制动则称闸片。合成闸瓦于1907年首先在伦敦地铁车辆上使用。50年代以来,应用日益普遍。合成闸瓦重量轻,耐磨,制动时基本上无火花。它与钢轮间的系数随速度的变化小,与轮轨间的制动粘着系数的变化基本一致,从而可以地利用粘着作用,制动性能和缩短停车制动距离。合成闸瓦有高系数和低系数之分。高系数合成闸瓦的系数约为铸铁闸瓦的两倍,可使用较小直径的制动缸和副风缸,从而减轻基础制动装置的重量,又能节省压缩空气,优点较多。低系数合成闸瓦可以直接取代铸铁闸瓦,适合于改造旧车之用。合成闸瓦的缺点是导热性能较差,所产生的热量使车轮踏面温度升高,甚至使踏面出现局部高温而热裂。近年来,为避免对的污染,无石棉、无铅等有害的合成闸瓦越来越多的采用。合成闸瓦具有噪音小,寿命长,对车轮磨损小以及价格相对较低等显著优势
弹条Ⅱ型扣件,除弹条采用新材料重新设计外,其余部件与弹条Ⅰ型扣件通用,仍为带挡肩、有螺栓扣件。选用优质弹钢作为Ⅱ型弹条的材料,屈服强度和抗拉强度比Ⅰ型扣件了42%和36 %,弹条直径不变。Ⅱ型扣件具有扣压力大、强度储备大、残余变形小等优点,适用于60kg/m钢轨与Ⅱ型或Ⅲ型混凝土轨枕。弹条Ⅲ型扣件见图7,是无螺栓无挡肩扣件,由弹条、预埋铁座、绝缘轨距块和橡胶垫板组成。适用于轨距铁路直线或半径≥350 m的曲线上,铺设60 kg/m钢轨和Ⅲ型无挡肩混凝土轨枕的无缝线路轨道。轨距的用不同号码的绝缘轨距块配置。Ⅲ型扣件具有压力大、弹性好等优点,特别是取消了混凝土枕挡肩,从而了轨底在横向作用下发生横移轨距扩大的可能性,因此保持轨距的能力很强,又由于取消了螺栓联结的,大大减小了扣件养护工作量。
减震扣件是由多个零部件组成的有机整体,只有将其组装并固定在轨下基础后才能发挥作用,因此减震扣件组装性能是评价其优劣的主要依据。下面对减震扣件各项基本检测项目的原理、和数据处理分析等做详细介绍 。了解减震扣件纵向阻力, 特别是扣件对钢轨的纵向阻力与纵向位移之间的关系 ,对研究钢轨温度-力特性 、唐钢钢轨防爬阻力以及断轨力和制动力是非常必要的。减震扣件纵向阻力方。2。通过扣件将一截短钢轨固定在轨枕上 ,对钢轨施加纵向力 F ,记录纵向力和钢轨相对轨枕的纵向位移 ,当钢轨滑移时卸载,从纵向力-位移曲线上可得出钢轨产生非弹性位移之前所承受的纵向力。试验是一种静态试验, 加载速率不可太大,控制在10kN·min-1 以内,可采取分段加载 ,即每(2.5 ±0.3)kN的力, 保持30s。当钢轨出现滑移或施加的力已超出扣件性能要求4倍时, 迅速卸载, 并继续测定 2 min,直至钢轨充分回行。重复测量 3 次, 每次加载/卸载间隔不小于3min, 取平均值为终结果。典型的纵向阻力-位移曲。钢轨橡胶垫板、轻轨橡胶垫片工厂