■ 劉維楨 孫淑杰
鐵路限界包括機(jī)車車輛限界和建筑接近限界,均需符合GB 146.l—1983和GB 146.2—1983的規(guī)定。建筑接近限界是一個以鋼軌頂面為基準(zhǔn),在水平直線上垂直于鐵路中心線、接近機(jī)車車輛限界的特定尺寸橫斷面輪廓。在此輪廓內(nèi),除了機(jī)車車輛和與機(jī)車車輛有相互作用的建筑物和設(shè)備(站臺、車輛減速器、路簽接受器、接觸網(wǎng)等)外,其他建筑物和設(shè)備不得侵入。
鐵路的發(fā)展使線路和設(shè)施不斷的改進(jìn)與更新,很多高站臺的改造、修建,隧道的整修等都出現(xiàn)了不符合標(biāo)準(zhǔn)軌距鐵路限界規(guī)范的施工情況,極大影響行車安全,尤其是客貨混運(yùn)的線路矛盾更為突出。為實(shí)現(xiàn)在運(yùn)輸繁忙干線上不中斷行車的條件下完成鐵路限界檢測,確保列車有足夠的行駛空間和行駛安全,需對鐵路線路進(jìn)行準(zhǔn)確、快速檢測,及時排查安全隱患,迫切需要一種能夠快速、連續(xù)、準(zhǔn)確測量鐵路橋梁、隧道、站臺、雨棚、建筑物等限界情況的動態(tài)檢測設(shè)備,以滿足快速發(fā)展的軌道交通安全運(yùn)輸需要。鐵路限界檢測系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。
目前,建筑物接近限界的檢測方法有:橫斷面法、綜合斷面法、軌跡法、斷面攝像法、激光掃描法等。
橫斷面法需停車測量,是一種定位測量斷面法,即先選定施測橫斷面位置,逐個測出橋隧的凈空輪廓,然后綜合全橋或全隧道各橫斷面的最小內(nèi)輪廓點(diǎn)(包括附屬設(shè)備突出點(diǎn)),構(gòu)成綜合最小限界的方法。通常采用凈空檢查尺或凈空檢查架來實(shí)施。凈空檢查尺可直接測量得到各點(diǎn)縱橫坐標(biāo)值,測量結(jié)果的整理比較簡單,但工作效率低,只適用個別斷面的測量,靠近隧道拱頂處的寬度不便檢查,因此精度不高。
綜合斷面法是一種定高測寬法,可以車動測量,直接測出距軌面不同高度處的左右側(cè)寬高。通常采用開屏式限界檢查車和橋隧凈空檢查車。開屏式限界檢查車系統(tǒng)在平車上組立檢查架,檢查架外圍裝設(shè)測量觸手,觸手位置和方向固定,一般按橫斷面法中的測點(diǎn)要求布置,觸手量測斷面受阻時可自動偏轉(zhuǎn)通過,但不會自動復(fù)位,用軌道車或機(jī)車牽引通過橋隧時即可得到各觸手的讀數(shù)。
軌跡法的特點(diǎn)是定向連續(xù)測距,動車量測,通過測繪觸手外端點(diǎn)的運(yùn)動軌跡可以得到:當(dāng)觸手位于車體豎軸上端并與之夾角為0°時,直接得到隧道凈空的變化線;當(dāng)觸手位于距軌面不同高度,而與車體豎軸垂直時,直接得出不同高度處左、右側(cè)凈寬的變化線;當(dāng)觸手位于軌距面不同高度,而與車體豎軸夾角為0°~90°時,通過換算可得出不同高度處凈寬的變化線。
斷面攝像法通常由線型激光投射到被測建筑物上,從而得到建筑物斷面輪廓線,檢查車上裝有固定攝像機(jī),并對該輪廓的光帶進(jìn)行拍攝,經(jīng)過圖像處理后,判讀換算出建筑物的實(shí)際位置尺寸。該方法操作簡便,使用安全,運(yùn)用范圍廣,可與客、貨車連掛,對運(yùn)輸干擾少,檢測精度較高,大范圍的限界檢測多采用此法。但對于隧道外建筑限界檢測易受陽光干擾,系統(tǒng)可靠性較低。
激光掃描法主要是以目前比較流行的激光測量系統(tǒng)為基礎(chǔ),通過一臺或多臺激光掃描設(shè)備連續(xù)不斷地測量周圍建筑物的距離信息,形成建筑物限界剖面圖。它是伴隨激光測距技術(shù)發(fā)展而形成的一種新興的限界測量方法,具有快速、實(shí)時、準(zhǔn)確、可靠的特點(diǎn),同時設(shè)備受外界陽光干擾少,能夠在復(fù)雜環(huán)境下使用。
以上幾種檢測方法中,除斷面攝像法和激光掃描法外,其他多為人工操作,在對站臺、房屋、雨棚等建筑物和設(shè)備進(jìn)行檢測時還靠原始手工檢測,效率低、工作量大、可靠性差、準(zhǔn)確性不高?;跀嗝鏀z像法的自動化程度較高的隧道限界檢測車也僅能對隧道進(jìn)行檢測,對隧道外的回流線、通信線路和電力線無法檢測,并受光的干擾較大。因此,確定激光掃描法為限界測量的基本方法。
依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),檢測車輛橫向振動偏移量應(yīng)以雙軌所在平面為基準(zhǔn),在曲線路段外軌超高和線路坡度將會導(dǎo)致基準(zhǔn)面與當(dāng)?shù)厮矫娌恢睾?,為了以雙軌所在平面為基準(zhǔn)完成車輛限界和建筑限界的檢測,涉及到的坐標(biāo)系有軌面基準(zhǔn)坐標(biāo)系、車輛坐標(biāo)系和激光掃描坐標(biāo)系(見圖1)。
軌面基準(zhǔn)坐標(biāo)系:O-XYZ,O為軌距中心點(diǎn),OXZ與鋼軌基準(zhǔn)面重合,OX軸指向列車前進(jìn)方向,OY軸垂直于鋼軌基準(zhǔn)面向上。直線運(yùn)行時鋼軌基準(zhǔn)面與當(dāng)?shù)厮矫嬷睾希囕v通過曲線路段或坡度路段時由于外軌超高和坡度影響鋼軌基準(zhǔn)面偏離大地水平面。
車輛坐標(biāo)系:o-xyz與車廂固連,具有彈簧懸掛裝置的鐵路車輛是一個多自由度的振動系統(tǒng),這時車輛坐標(biāo)系o-xyz相對于軌面坐標(biāo)系O-XYZ會有相對運(yùn)動。車輛相對于軌面的運(yùn)動可用車輛坐標(biāo)系o-xyz相對于軌面基準(zhǔn)坐標(biāo)系O-XYZ的運(yùn)動來描述,可以分解為沿3個坐標(biāo)軸的平移運(yùn)動和繞3個坐標(biāo)軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動。
激光掃描坐標(biāo)系R(θ):主要指激光掃描傳感器所在的測量坐標(biāo)系,屬于極坐標(biāo)系,按照激光測距原理每隔一定角度θ測量徑矢R,安裝于車輛上,用于測量建筑物接近位置,其相對車輛坐標(biāo)系o-xyz作勻速旋轉(zhuǎn)掃描運(yùn)動。
三大坐標(biāo)系相輔相成,共同組成鐵路限界測量坐標(biāo)系統(tǒng),檢測車在運(yùn)動過程中,會產(chǎn)生不同方向的振動與偏移,所以三大坐標(biāo)系是動態(tài)變化的,相互間的關(guān)系也是動態(tài)的。為此需要將車輛坐標(biāo)系和激光掃描坐標(biāo)系映射到軌面基準(zhǔn)坐標(biāo)系上,將三大坐標(biāo)系化為統(tǒng)一,同時設(shè)計有效的坐標(biāo)修正算法,針對不同環(huán)境特征,通過對采集距離信息進(jìn)行有效分析與處理,實(shí)現(xiàn)坐標(biāo)系的快速變換與映射。
鐵路限界檢測系統(tǒng)主要由激光掃描傳感器、設(shè)備采集箱、限界處理服務(wù)器等組成(見圖2)。設(shè)備采集箱密封防水,封裝有數(shù)據(jù)處理、傳輸與供電裝置,用于設(shè)備供電和數(shù)據(jù)采集、處理與傳輸;激光掃描傳感器安裝于專門設(shè)計的傳感器固定板和固定件上,并封裝于設(shè)備采集箱上,形成一體化系統(tǒng),通過機(jī)械結(jié)構(gòu)與車體固定,能夠保證快裝快卸,節(jié)約人力物力;傳感器掃描區(qū)域應(yīng)無遮擋,位于同一個垂直斷面上,保證準(zhǔn)確測量整個限界檢測斷面;限界處理服務(wù)器安裝于車體機(jī)柜里,與設(shè)備采集箱通過網(wǎng)線連接,內(nèi)部安裝有數(shù)據(jù)采集與分析軟件,能夠?qū)崟r采集、處理與存儲數(shù)據(jù),以二維和三維圖形方式展示,并能以全息圖的方式形象展示,同時能夠進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、侵限處理及相關(guān)報表的生成與處理等。
圖1 軌面基準(zhǔn)坐標(biāo)系、車輛坐標(biāo)系與激光掃描坐標(biāo)系
圖2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境里,設(shè)計高強(qiáng)度承重框架,通過承重彈簧懸掛鐵路限界檢測系統(tǒng),搭建具備6個自由度的模擬測試平臺,模擬車載剛體運(yùn)行環(huán)境,進(jìn)行相關(guān)理論算法研究和軟件開發(fā)工作。
鐵路限界檢測系統(tǒng)加載于檢測車上進(jìn)行動態(tài)試驗(yàn),現(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù)實(shí)際侵限截圖見圖3,隧道三維全息圖見圖4,空曠地帶三維全息圖見圖5,緩坡三維全息圖見圖6,站臺雨棚三維全息圖見圖7。
經(jīng)過現(xiàn)場動態(tài)試驗(yàn)與試運(yùn)行,鐵路限界檢測系統(tǒng)機(jī)械安裝簡捷快速,方便現(xiàn)場操作,固定牢靠,并且?guī)в蟹雷o(hù)鎖鏈,滿足安全防護(hù)要求,檢測系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,軟件界面友好,能夠?qū)崟r準(zhǔn)確檢測全斷面數(shù)據(jù),并能夠?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行全息圖展示、侵限與數(shù)據(jù)分析,并生成相關(guān)數(shù)據(jù)報表,完全達(dá)到限界檢測的要求。
目前研制的鐵路限界檢測系統(tǒng)已經(jīng)在呼和浩特鐵路局軌檢車使用一年多時間,累積實(shí)際檢測里程已達(dá)2.3萬 km,受到用戶的好評。
圖3 典型侵限圖
圖4 隧道三維全息圖
圖5 空曠地帶三維全息圖
圖6 緩坡三維全息圖
圖7 站臺雨棚三維全息圖
鐵路限界檢測系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了在繁忙運(yùn)輸干線上不中斷行車條件下準(zhǔn)確快速地完成限界檢測,及時排查安全隱患,避免危害行車安全的情況出現(xiàn)。在高速鐵路及城市軌道交通快速發(fā)展的今天,鐵路限界檢測系統(tǒng)的研制成功必將在檢測線路周邊建筑物限界、保證行車安全方面發(fā)揮更大作用。
[1]中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)局. GB 146.1—1983 標(biāo)準(zhǔn)軌距鐵路機(jī)車車輛限界[S],1983
[2]中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)局. GB 146.2—1983 標(biāo)準(zhǔn)軌距鐵路建筑限界[S],1983
[3]中華人民共和國鐵道部. 鐵路技術(shù)管理規(guī)程[M],北京:中國鐵道出版社,2006
[4]JJG(鐵道)1997—2008 鐵路隧道限界檢測裝置檢定規(guī)程[S]
[5]鐵運(yùn)函[2001]277號 關(guān)于加強(qiáng)限界管理全面檢測鐵路建筑接近限界的通知