автореферат диссертации по металлургии, 05.16.09, диссертация на тему:Металлополимерные накладки для изолирующих стыков рельсов

кандидата технических наук
Светозарова, Ирина Валерьевна
город
Москва
год
2011
специальность ВАК РФ
05.16.09
Диссертация по металлургии на тему «Металлополимерные накладки для изолирующих стыков рельсов»

Автореферат диссертации по теме "Металлополимерные накладки для изолирующих стыков рельсов"

На правах рукописи

/

СВЕТОЗАРОВА Ирина Валерьевна

МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ НАКЛАДКИ ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ СТЫКОВ РЕЛЬСОВ

Специальность 05.16.09 - Материаловедение (машиностроение)

АВТОРЕФЕРАТ 4047503

диссертации на соискание ученой степени КАНДИДАТА технических наук

Москва - 2011 г.

2 6 МАЙ 2011

4847503

Работа выполнена в открытом акционерном обществе ((Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ОАО «ВНИИЖТ»)

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор

Федин Владимир Михайлович

Официальные оппоненты - доктор технических наук, профессор

Ушаков Борис Константинович

кандидат технических наук Бейдер Эдуард Яковлевич

Ведущее предприятие - Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ) г. Москва

Защита состоится часов на заседании

диссертационного совета Д 218.002.02 при открытом акционерном обществе «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» по адресу: 107996, г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 10, зал Ученого Совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института

Автореферат разослан $ 2011 г.

Отзыв на автореферат в двух экземплярах, заверенный печатью учреждения, просим направлять в адрес диссертационного совета

Ученый секретарь диссертационного совета, д.т.н.

И. С. Гершман

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы.

В начале 90-х годов прошлого века на железнодорожном транспорте России обострились проблемы, связанные с обеспечением надежности движения по причине отказов в работе рельсовых цепей. Рельсовая цепь представляет собой электрическую цепь, состоящую из рельсов железнодорожного пути, источника тока, приемника тока (путевого реле) и соединительных проводов и служащую для осуществления связи между поездом и сигнальными устройствами. Ключевым элементом электрической рельсовой цепи является изолирующий стык, обеспечивающий изоляцию одного блока участка от другого, который используется как самостоятельное средство сигнализации и связи, ограниченное проходными светофорами или проходным светофором и станцией.

Вопросы надежности и долговечности изолирующих стыков различной конструкции приобретают все большую значимость как с позиции путевого хозяйства, так и в работе хозяйства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Объясняется это сохранением высокого уровня повреждаемости таких стыков до 2000-х годов, несмотря на существенные затраты отрасли по внедрению ряда новых технических решений.

Широко применяемые, начиная с 1995 года, композитные изолирующие накладки, представляющие собой пластины из стеклопластика на основе эпоксидных связующих, не решили проблемы надежности работы пути в стыковой зоне с точки зрения повышения сопротивления повреждаемости таких стыков, под действием поездных нагрузок и снижения намагниченности изолирующих стыков.

Расстройство пути в зоне стыка выражается, главным образом, в провисании шпалы на принимающем конце рельса из-за недостаточной

жесткости композитных накладок и образовании ступеньки при прохождении колес по изолирующему стыку.

Вторым негативным аспектом проблемы, и не менее важным вопросом при использовании композитных накладок, стало периодическое электрическое замыкание стыков, по причине образования шунтирующих мостиков, возникающих в результате скапливания металлических частиц в районе изолирующих стыков. В изолирующем стыке с повышенной напряженностью магнитного поля появляются шунтирующие мостики, которые приводят к сбою в работе СЦБ и возникновению эффекта ложной занятости рельсовых путей. Кроме этого значительная величина напряженности магнитного поля создает помехи в работе АЛС (автоматическая локомативная связь).

Возникшая необходимость в разработке новой изолирующей накладки, которая бы обеспечивала жесткость и способность стыкового соединения выдерживать поездные нагрузки, обеспечивая нормальное функционирование стыка, а также надежное сопротивление электрической изоляции и уменьшение напряженности магнитного поля в стыке определяет актуальность данной работы.

Цель работы.

Целью диссертационной работы является выбор материала и конструкции и исследование металлополимерных накладок обеспечивающих повышение эксплуатационных характеристик и надежности изолирующих стыков рельсов.

Задачи исследования.

В настоящей работе поставлены следующие задачи:

1) Создание материалов и конструкции, которые позволяют ликвидировать электрические замыкания;

2) Оценка работоспособности металлополимерных деталей за счет исследования внутреннего напряженного состояния.

Объект исследования.

Объектом исследования являются металлополимерные накладки для изолирующих стыков рельсов.

Научная новизна работы.

1. Разработан подход к созданию металлополимерных деталей для изолирующих стыков и выбора материалов для их металлической и полимерной составляющих состоящий в том, что металлическая составляющая должна обеспечивать выполнение эксплуатационных требований по жесткости, статической и усталостной прочности, а полимерная составляющая - требования по электросопротивлению и контактной прочности во всем интервале рабочих температур. Для сердечника накладок предложено и обосновано применение стали марки 55, обеспечивающей необходимые требования по механическим свойствам, усталости, жесткости и сопротивлению. Для изолирующего покрытия накладки предложено и обосновано применение новых материалов изолирующего покрытия - полиамид 6 эластифицированный 10% каучука -ПА6-2УП (диапазон рабочих температур минус 40 °С ... 60 °С) и эластолан - Е1аз1:о11ап марки 113001 (диапазон рабочих температур минус 60°С... 60°С).

2. Для оценки работоспособности металлополимерных деталей предложено анализировать их внутреннее напряженное состояние, возникающее в результате различия коэффициентов линейного расширения полимерных и металлических материалов и изменения рабочих температур. Установлены критерии напряженного состояния металлополимерной конструкции изолирующих накладок в температурном диапазоне минус 60°С ... 60 °С.

Практическая ценность работы.

1. В технические требования к изолирующим стыкам введено требование обеспечения максимальной однородности магнитного поля и

предельного снижения жесткости по сравнению с металлическими накладками не более чем в 2 раза.

2. За период 2003-2009 г. на сеть железных дорог поступило свыше 63 ООО комплектов изолирующих накладок, разработанных б результате проведения данной работы. Экономический эффект составил 157,5 млн. руб..

3. По результатам проведенных исследований разработаны и внедрены технические условия ТУ 3185-116-01124328-2001 «Стык изолирующий рельсов Р65 с металлополимерными накладками», Стандарт отрасли ОСТ 32.209-2003 «Накладки с полимерным покрытием для изолирующих стыков железнодорожных рельсов». Технические условия.

4. Для проведения сертификационных испытаний разработаны и утверждены:

- Нормы безопасности на федеральном железнодорожном транспорте ЦП 142-2003 «Накладки с полимерным покрытием для изолирующих стыков железнодорожных рельсов» (внесение изменений в 2010г.);

- ТМ 04-01-03 «Накладки с полимерным покрытием для изолирующих стыков железнодорожных рельсов». Типовая методика испытаний;

- Стандарт системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте ЦП-202-2003 «Накладки с полимерным покрытием типа ИП 65 и МПЭ 65 для изолирующих стыков железнодорожных рельсов». Типовая методика полигонных испытаний;

- «Методика по измерению напряженности магнитного поля изолирующих стыков при применении изолирующих накладок и клееболтовых стыков различной конструкции» 2003 г.

«Стыки изолирующие и накладки для изолирующих стыков. Статическая прочность, циклическая долговечность, электрическое сопротивление. Типовая методика климатических испытаний» 2010 г.

Апробация работы.

Основные результаты работы были доложены на:

- научном семинаре «Проблемы транспортного материаловедения» (ОАО «ВНИИЖТ») в 2006 и 2009 гг.;

- научной конференции молодых ученых н аспирантов (ОАО «ВНИИЖТ») но современным проблемам железнодорожного транспорта, Экспериментальное кольцо ОАО «ВНИИЖТ», г. Щербинка, 2006 г..

Публикации.

По теме диссертационной работы опубликовано семь печатных работ,' в том числе три работы в изданиях, рекомендованных ВАК.

Структура и объем работы.

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав и общих выводов. Объем работы составляет 177 страниц текста, включая 38 таблиц, 56 рисунков и приложение. Список литературных источников содержит 59 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,

В первой главе рассмотрены основные виды накладок, применяемые в изолирующих стыках рельсов, как на отечественных железных дорогах, так и за рубежом. Изолирующие накладки должны обеспечивать:

1. Жесткость закрепления стыка, выдерживающего действие изгибающего момента при прохождении подвижного состава со статической осевой нагрузкой до 35 тс и со скоростями до 140 км/ч;

2. Электрическое сопротивление - не менее 1,0 кОм;

3. Продольные растягивающие нагрузки в стыке до 1800 кН, обусловленные температурным фактором изменения длины стыкуемых рельсов;

4. Работу стыка в диапазоне минус 60°С ... 60 °С;

5. Работу стыка в условиях атмосферного старения в течение не менее 7 лет, а также при воздействии сред: воды, нефтепродуктов (дизельного топлива, масел) не менее 7 лет.

Традиционной конструкцией изолирующего стыка до недавнего времени являлся сборный стык с объемлющими металлическими накладками, основным недостатком которого являлась частая переборка стыка из-за выхода из строя тонкой изолирующей прокладки, что, учитывая сложность конструкции и большой вес самих накладок, требует значительных трудозатрат.

В 60-е годы прошлого столетия велись интенсивные исследования условий работы и применению для изолирующих стыков более долговечных материалов. В это г период времени широкое применение имела фибра, но она имела малый срок службы. В этот же период в отделении пути Всесоюзного Научно-исследовательского Института железнодорожного транспорта Министерства путей сообщений были проведены расчеты рельсовой нити в зоне стыка, осуществлено моделирование взаимодействия подвижного состава и пути при прохождении коротких неровностей, разработаны новые виды изолирующих покрытий. Анализ напряженного состояния изолирующих элементов в стыках рельсов показал, что они работают в сложных динамических условиях (В.Н. Данилов). Было установлено, что максимальное значение динамической нагрузки на накладки реализуется под принимающим концом рельсов (рис. 1).

I

I I

Направление движения поезда Рис. 1. Эпюра динамической нагрузки в стыке

Современные конструкции стыков с композитными накладками, в том числе конструкции компании «АпАТэК», значительно улучшили эксплуатационное содержание стыков. Однако, применяемые в настоящее время в изолирующих стыках рельсового скрепления композитные накладки из стекловолокна не соответствуют требованиям условий эксплуатации из-за возникновения намагниченности концов рельсов, приводящей к эффекту ложной занятости пути. Значительная величина прогиба изолирующего стыка с композитными накладками приводит к повышенной нагруженности рельсов в зоне, где имеются дополнительные концентраторы напряжений в виде болтовых отверстий, что усложняет работу стыка.

На основе опыта эксплуатации различных накладок и анализа материалов, полученных в работах отечественных (Л.Е. Виницкяй,

Н.В. Петров, В.Н. Николотов) и зарубежных (В.В. Хей, В. Бенклер, В. Хартмеин) ученых, в диссертации предложен новый тип изолирующих стыков. В качестве несущей конструкции в таких стыках предложено применять металлическую основу для металлополимерной накладки, а изолирующий состав покрытия выбирать на основе современных достижений в области пластиков.

Во второй главе на основе проведенных исследований сделан выбор материала для изолирующего покрытия металлополимерной накладки, а также определена конструкция изолирующего стыка с металлополимерными накладками (рис. 2). На рис. 3 представлен чертеж металлополимерной накладки.

Рис. 2 Конструкция изолирующего стыка с металлополимерными накладками

1 — основа накладки; 2- изолирующее покрытие; 3 — болт; 4 — стопорные планки; 5 - торцевая изоляция; 6 - гайка; 7 - тарельчатые пружины

Для обеспечения длительной и бесперебойной эксплуатации изолирующего стыка несущая конструкция накладки должна обеспечивать следующие требования:

1. Выдерживать действие изгибающего момента при прохождении подвижного состава со статической осевой нагрузкой до 350 кН и со скоростями до 140 км/час.

2. Выдерживать продольную растягивающую нагрузку до 1800 кН, реализуемую в уравнительных пролетах бесстыкового пути и обусловленную температурным фактором изменения длины рельсов.

В качестве несущей конструкции накладки были предложены и использованы прокатанные полосы из углеродистой стали (сталь 55 ГОСТ 1050), которые подвергались закалке с печного нагрева с 870°С и последующему отпуску при температуре 400° С, 1 час.

Механические свойства металла основы после термообработки представлены в табл. 1. Образцы вырезали из верхней и нижней головки заготовки.

При выборе марки стали для металлической основы метаплополимерной накладки был проведен расчет момента сопротивления, который составил Wmm365 = 73,9 см3. Момент сопротивления стандартной металлической накладки по ГОСТ 8193 исполнения 1 составляет W]p6j = 83,6 см3. Для обеспечения прочности конструкции метаплополимерной накладки была применена сталь 55 (ГОСТ 1050-88) с более высокими прочностными характеристиками (на 10% по пределу прочности) по сравнению с ранее применяемой сталью М54. Исследования по оценке усталостной прочности двух сталей показали, что это соотношение также изменилось на 10%, что подтверждает правильность выбора стали 55 по ГОСТ 1050 для металлической основы метаплополимерной накладки.

Таблица 1

Механические свойства и твердость металла основы накладки после термообработки, момент сопротивления и усталостная прочность

Ов, МПа ®0А МПа $5, % % см1 о-1, МПа Твердость по Бринеллю

Исследуемые образцы стали 55 по 910 635 14,0 37,0 73,9 364 275-290

ГОСТ 1050, не

менее

Стандартные

металлические

накладки по 844 530 10,0 30,0 83,6 338 235-388

ГОСТ 4133, не

менее

Требования Норм безопасности 900 630 10,0 30,0 260-388

НБЖТЦП 142-2003, не

менее

Примечание. В таблице приведены средние значения механических свойств и твердости по результатам 10 измерений.

Анализ данных таблицы 1 показывает соответствие механических свойств и твердости стали 55 по ГОСТ 1050 после термообработки требованиям Норм безопасности НБ ЖТ ЦП 142-2003.

Выбранная сталь марки 55 для несущей конструкции накладок обеспечивает необходимые требования по механическим свойствам, усталости и сопротивлению.

Из вышеизложенных требований к изолирующим накладкам и результатов проведенных испытаний опытных образцов следует, что изолирующее покрытие должно обладать следующими свойствами:

- Модуль упругости изолирующего материала 1,5.. .2,0 Гпа;

- Предел прочности при разрыве изолирующего материала 60... 160 Мпа;

- Материал должен обладать устойчивостью к атмосферному старению и воздействию агрессивных сред в течение не менее 7 лет;

- Существующий климатический диапазон температур на территории России обуславливает необходимость соответствия выбираемого для изготовления накладок материала приведенным требованиям эксплуатации в интервале минус 60 °С... 60 °С.

Анализ физико-механических свойств различных полимеров показал, что из широкого спектра полимерных материалов наиболее технологичными и, применимыми в качестве изолирующего покрытия металлополимерных накладок представляются такие материалы, как резина, полиамид и полиуретановый эластомер.

Как известно, детали из полиамидов поглощают ударные нагрузки, долговечны, имеют низкий коэффициент трения и могут работать без смазки в узлах трения. Кроме того, полиамиды являются диэлектриками, которые не уступают, а по механическим свойствам и тепловой стойкости превосходят такие изоляторы, как полистирол, поливинилхлорид и другие.

Одним из наиболее эффективных путей улучшения механических свойств полиамидов является введение в них наполнителя в том случае, когда полиамиды должны быть использованы как конструкционные материалы. Наиболее целесообразно в качестве упрочняющего наполнителя вводить волокна неорганического или органического происхождения. Наполнение волокнами придает полиамидам более высокую устойчивость к длительному

нагружению, повышает прочность при циклических нагрузках, стойкость к растрескиванию, жесткость, теплостойкость и снижает усадку в процессе формования.

Повысить ударную вязкость полимеров без резкого снижения других показателей удается диспергированием в них небольшого количества эластичных полимеров, образующих эластичную дисперсную фазу в жесткой стеклообразной матрице термопластичного полимера.

Исходя из этого, при выборе марки изолирующего покрытия металлополимерной накладки рассматривались полимерные материалы, физико-механические свойства которых приведены в табл. 2.

Таблица 2

Свойства полимерных материалов для изолирующего покрытия

Свойства Полиуре- тановый эластомер Резина марки 7409 Полиамид 6 (немодифи-цировав-ный) Полиамид 6 (ПА-СВ5) Полиамид 6 (ПА6-2УП) Термопластичный полиуретан Е1азюНап марки Я 3001

Предел прочности на разрыв, МПа 37 18,7 85 140 70 65

Модуль упругости, ГПа Ц||: V. 2,0 4,9 1,9 2,0

Ударная . вязкость по ! Шарпи, 1 кДж/м2 50 - 48 8,0 9,0 24 "85

Твердость по Шору (Шкала А) 70 68 140 170 164 97

Удельное поверхностное |электросопротивление, Омхм 1015 107 ■ 1015 10" 1015 10й

Серым тоном выделены свойства, превышающие минимальные требования к полимерным материалам для изолирующего покрытия.

Исходя из требований, предъявляемых к материалу изолирующего покрытия накладки, предел прочности при разрыве должен быть не менее 60 МПа. Этому требованию отвечают: полиамид немодифицированный ПА-СВ15, ПЛ6-2УП и термопластичный полиуретан. Для демпфирования нагрузок, возникающих при прохождении подвижного состава, модуль упругости должен быть наименьшим и лежать в пределах 1,5-2,0 ГПа. Этому требованию отвечает полиуретановый эластомер, резина марки 7409, полиамид немодифицированный ПА6-2УП и термопластичный полиуретан. Ударная вязкость по Шарпи должна быть не менее 20 кДж/м2, чему соответствует полиуретановый эластомер, резина марки 7409, полиамид немодифицированный ПА6-2УП и термопластичный полиуретан.

На основе проведенного анализа предложено и обосновано применение новых материалов изолирующего покрытия: полиамид 6 -ПА6-2УП ; термопластичный полиуретан - Е1аз(о11ап марки 113001.

В данном разделе произведен выбор термопластавтомата с учетом формования изделий методом литья под давлением и годовой потребности в изолирующих накладках. Необходимая производительность достигается на литьевой машине ДЗ140-4000.

В результате проведенной работы определен и реализован следующий технологический процесс производства металлополимерных накладок: входной контроль сырья - подготовка сырья - изготовление изолирующего покрытия методом литья под давлением - механическая обработка -контроль изолирующего покрытия - охлаждение металлополимерной накладки - герметизация технологических отверстий - водонасыщение металлополимерной накладки - выходной контроль.

В третьей главе проведена оценка физико-механических свойств предложено металлополимерных накладок и магнитных свойств стыка.

Особое место в этих исследованиях занимают вопросы оценки напряженности магнитного поля в рельсовом стыке, а также исследования

по оценке уровня механических свойств и усталостной прочности накладки при выполнении требований по изолирующим свойствам материала покрытия.

Исследования напряженности магнитного поля в стыках проводились прибором МФ-107А МКИЯ.433543.001-1. Данный прибор позволяет определять нормальную Н„ и тангенциальную Нт составляющие напряженности магнитного поля Н, А/м.

Дктчики магнитометра при измерении напряженности магнитного поля устанавливались соответственно на головку, боковую грань головки и наружную часть подошвы рельса.

Намагниченность, измеренная при эксплуатационных испытаниях изолирующих металлополимерных накладок на железных дорогах, показала, что напряженность магнитного поля в стыках с металлополимерными накладками в 4-10 раз ниже напряженности поля в стыках с композитными накладками. Такой эффект достигается за счет применения металлической основы в конструкции металлополимерной накладки, которая является магнитопроводящим шунтом на концах рельсов.

В четвертой главе представлены результаты комплекса испытаний изолирующих стыков современного производства различной конструкции, как с применением в качестве несущей конструкции металлической заготовки, так и из пластиков и стеклопластиков.

Были проведены сравнительные испытания изолирующих накладок производства предприятий ОАО «ЧСПЗ», НГТП «АпАТэК», «Пластрон», ЗАО «Дальневосточная технология», «Трансполимер», ОАО «Гефест-Ростов», «МОРАПРИМО.О.О» - Чехия, «\'1СОТЕХ (Украина), «Эксел» (Финляндия) и других по оценке статической прочности, циклической долговечности, испытания на трехточечный изгиб, испытания по электросопротивлению. Эти исследования позволили сравнить качество, выявив положительные и отрицательные стороны различных видов

изолирующих накладок с разработанными накладками МПЭ65 (с покрытием - ПА6-2УП).

Для оценки качества металлополимерных накладок при их эксплуатации в диапазоне температур минус 60°С... 60°С были методом тензометрирования проведены исследования по оценке зависимости внутренних напряжений накладок на металлической основе и накладки с изолирующим покрытием. Для этого на поверхность накладки в определенные места наклеивали тензорезисторы, доводили температуру накладки до заданного значения и снимали показания датчиков.

Результаты исследований по тензометрированию на металлической основе накладки и на изолирующем покрытие металлополимерной накладки МПЭ65 приведены на рис. 3.

При исследовании напряженного состояния металлополимерную накладку и металлическую основу охлаждали в холодильной камере с помощью воздушной турбохолодильной машины типа МТХМ1-25 при соответствующей температуре и выдерживали там в течение 1 часа. Затем производили замеры напряжений при данной температуре с помощью автоматического измерителя деформаций АИД-4, после чего понижали температуру и опять выдерживали в течение 1 часа и замеряли напряжения и так далее до температуры минус 60 °С через каждые 20°С.

Известно что, у полимерного материала ПА6-2УП и металлической основы в отдельности при отрицательных температурах достаточно высокая работоспособность. Поведение композиции «металл-полимер» при отрицательных температурах имеет сложный характер.

Внутренние напряжения металлической заготовки при понижении температуры от минус 60°С до 20°С находится в области сжимающих напряжений.

Внутренние напряжения металлополимерной накладки МПЭ65 до температуры минус 40 °С значительно увеличивает растягивающие напряжения и при переходе этого температурного интервала происходит их

резкое снижение (рис. 4 а), что связано с нарушением адгезионной связи металла и полимера и в ряде случаев образованием сетки трещин в зоне болтовых отверстий.

В накладке МПЭ65 при достижении температуры ниже минус 40°С происходит изменение напряженного состояния, что приводит к возникновению высоких растягивающих напряжений в покрытии. Это также подтверждает недостаточную эластичность армамида для железных дорог с низкой температурой.

Физический смысл изменения внутренних напряжений в металлополимерной накладке МПЭ65 объясняется различием коэффициентов линейного расширения металла (е = 10,5х10"6) и армамида (е = 10,0х10"5), разница отличается на порядок, что приводит к созданию внутренних напряжений в готовом изделии, в том числе и с дополнительным влиянием отрицательной температуры. Для устранения негативного влияния разницы коэффициентов линейного расширения в состав пластиков введены наполнители.

Для обеспечения работоспособности металлополимерных накладок в диапазоне температур ниже минус 40°С проведено исследование по выбору изолирующего покрытия с коэффициентом линейного расширения более близким к коэффициенту линейного расширения металла заготовки.

Такое техническое решение реализовано на накладках НИП65 с новым изолирующим покрытием ЕЫэЫкп марки Я 3001 с температурным коэффициентом линейного расширения 8 = 30,0x10"6, то есть фактически сопоставимым с аналогичным параметром для металлической заготовки.

Результаты исследования по тензометрированию напряженного состояния на металлополимерных накладках НИП65 приведены на рис. 4 б.

Температура, С

— а —б

Рис. 3. Зависимость изменения внутренних напряжений при охлаждении накладок до различных температур: а — в накладке МПЭ65, б - в накладке НИП65 Анализ полученных результатов по замене изолирующего материала

покрытия показал, что достигается снижение уровня растягивающих

напряжений в 2,5 раза при температуре минус 60°С, что обеспечивает

повышение надежности изолирующего покрытия и снижение риска

образования трещин и его хрупкого разрушения при отрицательных

температурах (до минус 60°С).

Для обеспечения более равномерного напряженного состояния в

изолирующем покрытии на металлополимерных накладках МПЭ65 и

НИП65 производства ОАО «Гефест-Ростов» в отличие от других

производителей (см. табл. 3) толщина по всему периметру накладки

одинаковая.

Случаи разрушения магистрального рельса (Горьковская ж.д.) и разрушение рамного рельса (Московский метрополитен), эксплуатация которых происходила с изолирующими накладками из стеклопластика,

вызвали необходимость исследований по оценке статической прочности стыков с различными видами изолирующих накладок (рис. 4).

Оценку статической прочности стыков с различными видами накладок проводили при испытаниях на трехточечный изгиб, по схеме нагружения, приведенной на рис. 4 а.

По условиям испытания собирался стык с различными накладками, который устанавливался на две опоры с расстоянием 600 мм между опорами. Нагрузка прикладывалась к центральной части стыка со смещением 10 мм.

При проведении испытаний нагрузку Р изменяли ступенями по 2,5 тс до окончательного нагружения образца максимальной нагрузкой или до разрушения. Время выдержки на каждой ступени составляло 2-3 с. Прогиб стыка под нагрузкой определяли по показаниям индикатора часового типа. Схема и результаты испытаний приведены на рис. 4 б.

50 45 40 „ 35

, „, 30 [„ . _________________________V

Е.25

О-£ 20

а «

1 - цельный рельс; 15

2- стык со стальными двухголовыми накладками; 10

3 - стык с металлополимерными накладками; 5

4 - стык с композитными накладками; 0

1

/ !

1 / / /

/ / / 4

/ /

I / /

/ /

/

/

1 /

0123456789 10

Величина прогиба, им

б

Рис. 4. Схема нагружения рельсового стыка при испытании его на поперечный изгиб (а) и диаграмма нагружения при испытании стыка с металлополимерными, композитными и стальными накладками в сравнении с цельным рельсом (б)

Анализ представленных на рис. 4 результатов показывает, что при одинаковой нагрузке, например 15 тс, прогиб стыка со стальными накладками составил 0,5 мм, а с композитными - в 6 раз больше - 3 мм. Прогиб стыка с металлополимерными накладками в 2 раза меньше, чем с композитными и не превышает 1,5 мм. Таким образом, стык с композитными накладками обладает наименьшей жесткостью, что вызывает наиболее быстрое расстройство стыка, а в ряде случаев может приводить в пути к аварийной ситуации.

В пятой главе проведен расчет технико-экономического обоснования применения металлополимерных накладок. Разработанный технологический процесс позволяет снизить себестоимость производства металлополимерных накладок и получить экономический эффект в размере 20,5 млн. руб. в год. Расчет экономической эффективности выполнен на основе сопоставления производственных затрат при изготовлении стеклопластиковых и металлополимерных накладок.

Вторая экономическая составляющая основана на экономии металла при применении изолирующих накладок производства ОАО «Гефест-Ростов» (вес металлической заготовки 15,7 кг) и других производителей - Транс Полимер, Кампласт, АПАТЭК и Дальневосточная технология (вес металлической заготовки которых колеблется от 26 до 28 кг) (табл. 3).

Экономический расчет производился на выпущенный объем металлополимерных накладок Гефест-Ростов в количестве 63000 комплектов. При указанном объеме производства достигается экономия 1675 т стали, что в денежном выражении составляет 157,5 млн руб.

Таблица 3

Сравнительные весовые характеристики и профили металлополимерных накладок различных производителей

№ Тип накладки, производитель Вес накладки, «г Профиль накладки Толщина изолирующего покрытия, мм

1 МПЭ 65, Гефест-Ростов 17,2 А 6

2 НИП65, Гефест-Ростов 17,2 А 6

3 ИП65, ТрансПолимер 29 Б разнотолщинное 2,3,6

4 1МП65, КАМПЛАСТ 29 В 3

5 Р65МП, АПАТЭК 28,8 Г разнотолщинное 3-5

6 ИСК65-4/А, «Дальневосточная технология» 28,5 Д 3

Применения: № 1-5 - шестидырные накладки; № 6 - четырехдырная накладка

Общие выводы:

1. Выявлены недостатки композитных накладок в изолирующих стыках рельсов, которые не в полной мере обеспечивают надежность по сопротивлению повреждаемости стыков эксплуатационными нагрузками. Недостаточные жесткость и несущая способность стыка с композитными накладками приводят к провисанию шпалы на принимающем конце рельса, образованию ступеньки на поверхности катания стыкуемых рельсов и соответствующими этому повышению динамических нагрузок при взаимодействии с подвижным составом, что вызывает ускоренное повреждение металла на поверхности катания головки принимающего рельса, в зоне болтовых отверстий и повышение расхода на содержание стыков. Из-за значительного увеличения уровня напряженности магнитного поля в зоне изолирующего стыка с композитными накладками происходит периодическое электрическое замыкание, что вызывает сбои в работе систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и возникновению ложной занятости.

2. Разработаны подходы создания металлополимерных деталей и выбора материалов для их металлической и полимерной составляющих: металлическая составляющая должна обеспечивать выполнение эксплуатационных требований по жесткости, статической и усталостной прочности, а полимерная составляющая - требования по электросопротивлению и контактной прочности во всем интервале рабочих температур.

3. Для сердечника накладок предложено и обосновано применение стали марки 55, обеспечивающей необходимые требования по механическим свойствам, усталости, жесткости и сопротивлению. Уменьшение поперечного сечения накладки на толщину изолирующего слоя скомпенсировано повышение уровня механических свойств, которым и

соответствует сталь 55 по ГОСТ 1050 по сравнению с ранее применяемой сталью М54 по ГОСТ 4133.

4. Для изолирующего покрытия накладки предложено и обосновано применение изолирующих покрытий: полиамид 6 - ПА6-2УП (диапазон рабочих температур минус 40 °С...60 °С); эластолан - Е1а5к)11ап марки Л 3001 (диапазон рабочих температур минус 60°С...60 °С).

5. Для оценки работоспособности метаплополимерных деталей предложено оценивать их внутреннее наряженное состояние, возникающее в результате различия коэффициентов линейного расширения полимерных и металлических материалов и изменения рабочих температур.

6. Изучены особенности напряженного состояния металлополимерной конструкции с двумя видами изолирующего покрытия (ПА6-2УП и эластоланом). Методом тензометрирования определены зависимости внутренних напряжений от температуры в накладке с покрытиями ПА6-2УП и эластоланом. Анализ показал, что при переходе температурного порога (минус 40°С) возникает сложное напряженное состояние из-за разницы в коэффициентах линейного расширения металлической основы и изолирующего покрытия. Поэтому данную накладку рекомендуется использовать в температурном диапазоне минус 40°С...60°С.

7. На основе проведенного анализа напряженного состояния было обосновано применение нового полимерного материала - Е1азЮ11ап марки Я 3001, для эксплуатации изолирующих накладок в диапазоне температур минус 60°С ... 60°С.

8. Установлено, что при использовании металлополимерных накладок достигается снижение намагниченности концов рельсов от 4 до 10 раз по сравнению с использованием композитных накладок, за счет применения металлической основы в конструкции металлополимерной накладки, который является магнитопроводящим шунтом на концах рельсов.

9. В работе поставлена и решена задача создания металлополимерных накладок для изолирующих стыков рельсов, обеспечивающих длительную эксплуатация изолирующего стыка, наилучшим образом отвечающего эксплуатационному содержанию в службах пути и СЦБ, а именно жесткое закрепление стыка, отсутствие сбоев в работе систем СЦБ и устранение эффекта ложной занятости пути.

10. Разработаны ОСТ 32.209-2003 «Накладки с полимерным покрытием для изолирующих стыков железнодорожных рельсов», ТУ 3285-002-05336443-2008 «Накладка изолирующая с полимерным покрытием НИП65 для стыков железнодорожных рельсов». На сеть железных дорог поставлено свыше 63000 комплектов металлополимерных накладок.

11. Разработанный технологический процесс позволяет снизить себестоимость производства металлополимерных накладок и получить экономический эффект в размере 20,5 млн. руб. в год за счет уменьшения производственных затрат по сравнению с производством накладок из стеклопластика и 157, 5 млн руб. за счет снижения веса металлополимерных накладок МПЭ65 и НИП65 по сравнению с металлополимерными накладками других производителей.

Содержание диссертации опубликовано в следующих работах: Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК России:

1. Федин В.М., Наумов A.B., Борц А.И., Шарапова И.В. (Светозарова И.В.) К вопросу намагниченности рельсов в изолирующих стыках И Вестник ВНИИЖТ. 2006. № 2. С. 21-23.

2. Федин В.М., Борц А.И., Николин А.И., Шарапова И.В. (Светозарова И.В.) Новые технологии производства деталей верхнего '.троения // Путь и путевое хозяйство. 2005. № 1. С. 22-24.

3. Светозарова И.В. Изолирующие стыки с металлополимерными накладками // Вестник ВНИИЖТ. 2011. № 1. С. 40-43. Публикации в других журналах:

4. Федин В.М., Борц А.И., Шарапова И.В. (Светозарова И.В.) Испытание новых конструкций изолирующих накладок рельсовых стыков // Промышленный транспорт XXI век. 2005. № 2. С. 36-39.

5. Федин В.М., Борц А.И., Шарапова И.В. (Светозарова И.В.) Металлопродукция для железнодорожного транспорта: повышение эффективности // Железнодорожный транспорт. 2005. № 6. С. 45-49.

6. Шарапова И.В. (Светозарова И.В.), Морозова М.С. Разработка и исследование конкурентоспособной конструкции изолирующих стыков для железнодорожного пути // Сб.науч.тр.: Развитие железнодорожного транспорта в условиях реформирования. М.: Интекст. 2006. С. 36-42.

7. Конструкция высокопрочного изолирующего стыка железнодорожных рельсов с использованием металлополимерных материалов для климатических условий России.// Федин В.М., Борц А.И., Шарапова И.В. (Светозарова И.В.). С.-П.: Сборник трудов VII и VIII научно-технических конференций, г. Санкт-Петербург. 2002. С. 68-71.

Подписано к печати 29.04.2011 г. Формат бумаги 60x90 1/16 Объем 1,6п.л. Заказ 76 Тираж 100 экз. Типография ОАО «ВНИИЖТ», 3-я Мытищинская ул., д. 10

Оглавление автор диссертации — кандидата технических наук Светозарова, Ирина Валерьевна

Введение.

1. Анализ различных конструкций изолирующих накладок и клееболтовых соединений для стыков рельсов (литературный обзор).

Выводы.

2. Материаловедческо-технологические исследования по выбору материала несущей конструкции и изолирующего материала металлополимерной накладки.

2.1 Описание конструкции нового изделия, его назначение и условия эксплуатации.

2.2 Выбор покрытия и характеристика изолирующих материалов металлополимерных накладок.

2.2.1 Выбор материала для изолирующего покрытия,.

2.2.2. Характеристика металлической заготовки накладки.

2.2.3. Характеристика герметика технологических отверстий.

2.3. Разработка технологического процесса изготовления изолирующих металлополимерных накладок.

2.3.1. Выбор технологического метода производства накладок.

2.3.2. Выбор термопластавтомата.

2.3.3. Разработка операций технологического процесса.

Выводы.

3. Оценка физико-механических свойств металлополимерных накладок производства «Гефест-Ростов», разработанных на основе технологических исследований.

3.1. Анализ результатов испытаний металлического профиля.

3.1.1. Решение по улучшению адгезии несущего профиля к изолирующему покрытию.

3.2. Анализ физико-механических свойств различных полимеров.

3.3. Испытания новой конструкции изолирующих накладок.

3.3.1. Стендовые испытания.

3.3.2. Исследование особенностей напряженного состояния металлополимерной конструкции в диапазоне температур ±60 °С.

3.3.3. Исследование напряженности магнитного поля в стыках с применением различной конструкции изолирующих накладок.

Выводы.

4. Сравнительные испытания изолирующих стыков различной конструкции.

4.1. Испытания изолирующих стыков различных производителей накладок со стальным сердечником.

4.1.1. Испытания накладок из полиамида.

4.1.2. Испытания накладок из пластика из полиэфирной смолы.

4.1.3. Сравнительные испытания по намагниченности накладок «Трансполимер» и «АпАТэК».

4.1.4. Накладки изолирующие полимерные с покрытием из эластолана (НИЛ 65).

4.1.4.1. Оценка хрупкой прочности изолирующего покрытия при ударном воздействии на накладки при температуре минус 60 °С.

4.1.4.2. Оценка внутренних напряжений в накладках НИП 65 при температурах -20, -40 и -60 °С.

Выводы.'.

5. Технико-экономическое обоснование применения металополимерных накладок.

5.1. Расчет экономической эффективности замены изготовления композитных накладок в изолирующем стыке рельсового скрепления на металлополимерные.

Выводы.

Введение 2011 год, диссертация по металлургии, Светозарова, Ирина Валерьевна

Железнодорожный транспорт Российской Федерации играет исключительно важную роль в экономике страны для обеспечения требуемого уровня перевозки грузов* и- реализации социально значимых услуг при перевозке пассажиров: От успешного функционирования железнодорожного пути зависит эффективность, работы других технических средств, всей транспортной системы-страны. На путевое хозяйство приходится б,олее 50% основных фондов железных дорог и около 28% эксплуатационных расходов, что существенно влияет на себестоимость перевозок и уровень тарифов [1].

По этой причине особо остро стоят вопросы по обеспечению системы ресурсосбережения, в том числе, в путевом хозяйстве. Актуальность проблемы заключается в усложнении условий эксплуатации, связанных с увеличением массы поездов и скорости движения, сказывающиеся на работе всех элементов железнодорожного пути, в том числе в зоне повышенного уровня динамического воздействия подвижного состава на путь - в зоне стыка, особенно изолирующего.

В силу специфики конструкции изолирующих стыков, выполняющих функции изоляции одного блок-участка от другого, в условиях повышения грузонапряженности, скоростей движения и осевых нагрузок, при одновременном увеличении межремонтного срока эксплуатации пути и снижении эксплуатационных затрат актуальной остается проблема создания надежных и долговечных изолирующих стыков рельсов для эксплуатации, как в звеньевом пути, так и в уравнительных пролетах бесстыкового пути.

В период освоения в начале 90-х годов прошлого века композитных изолирующих накладок, данные накладки являлись передовыми и перспективными, по сравнению с ранее применяемыми изолирующими накладками. Ведущая роль в промышленном освоении таких накладок принадлежит фирме АПАТЭК.

Дальнейшее эксплуатационное содержание таких стыков показало, что они не в полной мере обеспечили надежность изолирующих стыков с точек зрения сопротивления повреждаемости стыков поездными нагрузками и значительным увеличением уровня намагниченности концов рельсов в зоне изолирующего стыка.

Недостаточные жесткость и несущая способность стыка с композитными, накладками приводят к провисанию шпалы на принимающем конце рельса, образованию ступеньки на поверхности катания стыкуемых рельсов и, соответствующими этому повышению динамики взаимодействия с подвижным составом и ускоренному повреждению металла на поверхности катания головки принимающего рельса.

Вторым аспектом, обуславливающим необходимость разработки и внедрения новой конструкции изолирующего сборного стыка с накладками, является периодическое электрическое замыкание стыков с композитными накладками, приводящее к сбою в работе систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и возникновению ложной занятости, а также создающее помехи для автоматической локомотивной связи (АЛС) сильное магнитное поле таких стыков.

По причине нарушений в работе изолирующих стыков происходит около 45% отказов в рельсовых цепях или около 20% всех отказов устройств СЦБ.

Причиной электрического замыкания стыков с композитными накладками является образование между рельсами в стыке шунтирующих мостиков из частиц металла - продуктов износа рельсов и колес, возникающих в магнитном поле стыка. Помимо сбоев в работе СЦБ, нарушения графика движения поездов это обуславливает и дополнительные расходы на текущее содержание, связанные с постоянными осмотрами и удалением металлической стружки из стыков с композитными накладками.

Масштабность этого явления характеризует то, что оно в свое время нашло отражение в Постановлении Коллегии МПС России от 06.02. 2002г. № 2, пункт 19 о принятии мер по повышению безопасности.

Для решения этих проблем был проведен анализ существующих на сегодняшний день, как в России, так и за рубежом, различных видов сборных изолирующих стыков. На основе проведенного анализа производства изолирующих накладок различными способами1 и различной конструкции, были сформулированы требования и разработана конструкция изолирующей*, накладки, обеспечивающая' перспективные требования по» эксплуатационному содержанию и выполнением требований в части обеспечения- системы ресурсосбережения.

Для решения вопроса обеспечения жесткости пути в зоне стыка в работе были определены следующие направления - это применение металлической заготовки с определенным уровнем механических свойств, которое одновременно должно обеспечивать минимальную концентрацию магнитных силовых линий в зоне стыка и изолирующее покрытие с надежным сопротивлением электрической изоляции стыка с работоспособностью в климатических условиях сети российских железных дорог.

В настоящей работе, начатой на базе собственных исследований при выполнении научно-исследовательской тематики ВНИИЖТ по теме, связанной с разработкой технологии производства металлополймерных накладок для электроизоляции стыков звеньевых и бесстыковых путей (2000г.) и работ, выполняемых в настоящее время при участии автора совместно с ОАО «Завод полимерных изделий Гефест Ростов» изложены исследования по расширению возможности эксплуатационного содержания изолирующих накладок с диапазоном температур до -60°С.

На основе систематизации и обобщения отечественного и зарубежного опыта, и исследований автора разработаны теоретические и технологические основы нового процесса производства изолирующих накладок для железнодорожного транспорта.

Научную новизну работы характеризуют следующие основные положения, выносимые на защиту:

1. Установлено, что основными причинами отказов работоспособности изолирующих стыков с композитными накладками являются* снижение жесткости в 6 раз в сравнении с металлическими накладками^ а. также возникающая повышенная напряженность магнитного поля в таких стыках. В технические требования- к изолирующим* стыкам» введено требование обеспечения максимальной: однородности1 магнитною поля и- предельного; снижения жесткости по сравнению с металлическими: накладками не более, чем в 2 раза. . , ■

2. Разработаны общие подходы создания металлополимерных деталей и выбора материалов для их металлической и полимерной составляющих: металлическая составляющая должна обеспечивать выполнение эксплуатационных требований по жесткости, статической и усталостной прочности, а полимерная составляющая - требования- по электросопротивлению и контактной; прочности, во всем: интервале рабочих температур. Для сердечника накладок предложено и обосновано применение стали марки 55, обеспечивающей необходимые требования по механическим свойствам, усталости, жесткости и сопротивлению. Для изолирующего покрытия накладки предложено и обосновано применение новых материалов изолирующего покрытия - полиамид 6 эластифицированный 10% каучука-ПА6-2УП (диапазон рабочих температур - 40 °С . + 60 °С) и эластолан -ЕквШИап марки 113001 (диапазон рабочих температур - 60 °С . + бО^'С).

3. Для оценки работоспособности.металлополимерных деталей предложено оценивать их внутреннее напряженное состояние, возникающее в результате различия коэффициентов линейного расширения ¡полимерных и металлических материалов и изменения рабочих температур; Установлены; критерии напряженного состояния металлополимерной: конструкции изолирующих накладок в температурном диапазоне - 60 °С . + 60 °С.

Практическая положениями: ценность работы характеризуется следующими

- по результатам проведенных исследований разработаны ТУ 3185-11601124328-2001 «Стык изолирующий рельсов типа Р65 с металлополимерными накладками», ОСТ 32. 209-2003 «Накладки с полимерным покрытием для изолирующих стыков железнодорожных рельсов»;

Для проведения сертификационных испытаний" разработаны и оформлены:

- типовая методика испытаний ТМ 04-01-03 «Накладки с полимерным покрытием для изолирующих стыков железнодорожных рельсов»;

-СТ ССФЖТ ЦП-202-2003 «Накладки с полимерным покрытием типа МПЭ65 и ИП65 для изолирующих стыков железнодорожных рельсов»;

- «Методика по измерению напряженности магнитного поля изолирующих стыков рельсов при применении изолирующих накладок и клееболтовых стыков различной конструкции».

- «Стыки изолирующие и накладки для изолирующих стыков. Статическая прочность, циклическая долговечность, электрическое сопротивление. Типовая методика климатических испытаний».

Разработаны изолирующие накладки МПЭ65, НИП65 и внедрены на сети железных дорог. Выпуск накладок осуществляется ОАО «Завод полимерных изделий «Гефест-Ростов».

Основные результаты докладывались и обсуждались:

- на ежегодной научной конференции молодых ученых и аспирантов по развитию железнодорожного транспорта в условиях реформирования- (ЭК ВНИИЖТ, г. Щербинка - 2006г.) на научно-техническом семинаре «Проблемы транспортного металловедения в 2006г. и 2009г. в комплексном отделении ВНИИЖТ «Транспортное материаловедение».

Материалы диссертации опубликованы в материалах конференции, научно-технических журналах, в том числе, рекомендованных ВАК.

Работы выполнялись в соответствии с планами и программами МПС РФ и ОАО «РЖД».

Заключение диссертация на тему "Металлополимерные накладки для изолирующих стыков рельсов"

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Выявлены недостатки композитных накладок в изолирующих стыках рельсов, которые не в полной мере обеспечивают надежность по сопротивлению повреждаемости стыков эксплуатационными нагрузками. Недостаточные жесткость и несущая способность стыка с композитными накладками приводят к провисанию шпалы на принимающем конце рельса, образованию ступеньки на поверхности катания стыкуемых рельсов и соответствующими этому повышению динамических нагрузок при взаимодействии с подвижным составом, что вызывает ускоренное повреждение металла на поверхности катания головки принимающего рельса, в зоне болтовых отверстий и повышение расхода на содержание стыков. Из-за значительного увеличения уровня напряженности магнитного поля в зоне изолирующего стыка с композитными накладками происходит периодическое электрическое замыкание, что вызывает сбои в работе систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и возникновению ложной занятости.

2. Разработаны подходы создания металлополимерных деталей и выбора материалов для их металлической и полимерной составляющих: металлическая составляющая должна обеспечивать выполнение эксплуатационных требований по жесткости, статической и усталостной прочности, а полимерная составляющая - требования по электросопротивлению и контактной прочности во всем интервале рабочих температур.

3. Для сердечника накладок предложено и обосновано применение стали марки 55, обеспечивающей необходимые требования по механическим свойствам, усталости, жесткости и сопротивлению. Уменьшение поперечного сечения накладки на толщину изолирующего слоя скомпенсировано повышение уровня механических свойств, которым и соответствует сталь 55 по ГОСТ 1050 по сравнению с ранее применяемой сталью М54 по ГОСТ 4133.

4. Для изолирующего покрытия накладки предложено и обосновано применение изолирующих покрытий: полиамид 6 - ПА6-2УП (диапазон рабочих температур минус 40 °С.60 °С);. эластолан - Е1аз1о11ап марки И. 3001 (диапазон рабочих температур минус 60°0.60 °С).

5. Для оценки работоспособности металлополимерных деталей предложено оценивать их внутреннее наряженное состояние, возникающее в результате различия коэффициентов линейного расширения полимерных и металлических материалов и изменения рабочих температур.

6. Изучены особенности напряженного состояния металлополимерной конструкции с двумя видами изолирующего покрытия (ПА6-2УП и эластоланом). Методом тензометрирования определены зависимости внутренних напряжений от температуры в накладке с покрытиями ПА6-2УП и эластоланом. Анализ показал, что при переходе температурного порога (минус 40°С) возникает сложное напряженное состояние из-за разницы в коэффициентах линейного расширения металлической основы и изолирующего покрытия. Поэтому данную накладку рекомендуется использовать в температурном диапазоне минус 40°С. 60°С.

7. На основе проведенного анализа напряженного состояния было обосновано применение нового полимерного материала - Ек^оПап марки Б*. 3001, для эксплуатации изолирующих накладок в диапазоне температур минус 60°С . 60°С.

8. Установлено, что при использовании металлополимерных накладок достигается снижение намагниченности концов рельсов от 4 до 10 раз по сравнению с использованием композитных накладок, за счет применения металлической основы в конструкции металлополимерной накладки, который является.магнитопроводящим шунтом на концах рельсов.

9. В работе поставлена и решена задача создания металлополимерных накладок для изолирующих стыков рельсов, обеспечивающих длительную эксплуатация изолирующего стыка, наилучшим образом отвечающего эксплуатационному содержанию в службах пути и СЦБ, а именно жесткое закрепление стыка, отсутствие сбоев в работе систем СЦБ и устранение эффекта ложной занятости пути.

10. Разработаны ОСТ 32.209-2003 «Накладки с полимерным покрытием для изолирующих стыков железнодорожных рельсов», ТУ 3285-002-05336443-2008 «Накладка изолирующая с полимерным покрытием НИП65 для стыков железнодорожных рельсов». На сеть железных дорог поставлено свыше 63000 комплектов металлополимерных накладок.

11. Разработанный технологический процесс позволяет снизить себестоимость производства металлополимерных накладок и получить экономический эффект в размере 20,5 млн. руб. в год за счет уменьшения производственных затрат по сравнению с производством накладок из стеклопластика и 157, 5 млн руб. за счет снижения веса металлополимерных накладок МПЭ65 и НИП65 по сравнению с металлополимерными накладками других производителей.

Библиография Светозарова, Ирина Валерьевна, диссертация по теме Материаловедение (по отраслям)

1. Каменский В.Б. Совершенствование системы ведения путевого хозяйства в современных условиях работы железных дорог. Автореф.

2. Данилов В.Н. Расчет рельсовой нити в зоне стыка. Труды ЦНИИ МПС.вып. 70. Трансжелдориздат. М. 1952. 115с.

3. Кривоногов В .Г., Атанасов С.А. Численное моделированиеквазистатического нагружения электроизолирующего рельсового стыка с полимерными накладками. Вестник ВНИИЖТ. 2000. №7. С. 20-24.

4. Ермаков В.М. Комплексная система реализации ресурсосбережения в современных условиях работы железнодорожного пути. Автореф. диссертация докт. техн.наук М. ВНИИЖТ. 2000.51с.

5. Труды ЦНИИ МПС. Вып 244, Трансжелдориздат, М. 1962.

6. Испытания в лабораторных и эксплуатационных условиях опытных партий промежуточных рельсовых скреплений для деревянных шпал и электроизолирующих деталей из новых материалов для изолирующих стыков. Тема И-203-63 р. 16. рукопись, М. 1963.

7. Полигонные и эксплуатационные испытания промежуточных рельсовых скреплений для деревянных шпал. Тема И-203-64.р.2. Рукопись. М. 1964.

8. Четверикова Е.А., Переборов A.C. Общий курс сигнализации и блокировки. Трансжелдориздат. 1956.

9. Американская железнодорожная энциклопедия. Путь и сооружения. Гострансжелдориздат. 1959.

10. Редин A.C. Изолирующий стык к рельсам РТ-50 с временными лингофолиевыми накладками. Отчет ЦНИИ МПС по теме ИПМ-14-49.

11. Николотов В.Н. Синтетические материалы и пластмассы в путевом хозяйстве.//Путь и путевое хозяйство. 1959. № 7.

12. Хей В.В. Постройка и содержание железнодорожного пути в США. Трансжелдориздат. 1957.

13. R Pfeifer, Kassel «Der isolierte Jehienenstop/ Der Eisenbahner»1956.5A.

14. Винниченко А. «Заменить фибровую прокладку текстолитовой». Путеец. 1938. № 9.

15. Пластмассы в путевое хозяйство.// Путь и путевое хозяйство. 1953. №9.

16. Разработка новых и совершенствование существующих типов рельсовых скреплений. Лабораторные и эксплуатационные испытания новых конструкций изолирующих рельсовых стыков. Тема 203-П-72. Р.З. рук. темы Н.В. Петров.

17. Андрианова O.A. Модифицированные полимерные и эластомерные триботехнические материалы для техники севера. Автореф. диссертация докт.техн. наук М. ВНИИЖТ. 2000. 46 с.

18. Воробьев Э.В. Клееболтовые изолирующие стыки. ЦНИИТЭИ МПС. серия «Путь и путовое хозяйство».1971. Выпуск 64.

19. Немчанинов Н.С. Внедрение новых технических решений // Автоматика, связь, информатика. 2002 № 12. с.22-23.

20. Атанасов С., Вътева 3., Мишев В. Електроизолирован релсов настав с връзки от композит. //Железопътен транспорт, 1993. № 2. С. 41-45.

21. Антипов Г.А., Королев М.Ю. О причинах короткого замыкания изолирующих стыков. //Путь и путевое хозяйство.2001. № 7. С. 31-33.

22. Антипов Г.А., Снетков JI.B., Королев М.Ю. О причинах возникновения остаточной намагниченности изолирующих стыков.// Путь и путевое хозяйство. 2001. № 10. С. 30-33.

23. Козлов A.A., Козлов A.C., Ушаков А.Е. Намагниченность изолирующих стыков. //Путь и путевое хозяйство. 2005. № 8. С. 1214.

24. Егорев Ю.И., Зайцев М.Д., Козлов A.A. и др. Какие изолирующие стыки лучше.// Путь и путевое хозяйство. 2005. № 8. С. 12-14.

25. Альхимович A.A., Иванов A.A., Сергеев В.В. Новые конструкции изолирующих стыков. //Путь и путевое хозяйство. 2006. № 5.С. 31-33.

26. Путь и путевое хозяйство железных дорог США. Справочник, пер. с англ./ Под ред. Финицкого И., Недорезова И.А. М.: Транспорт. 1987. 216 с.

27. Отчет по анализу различных производств изолирующих накладок и оценка качества опытных металлополимерных накладок отечественного производства для изолирующих стыков железнодорожных рельсов. М.: ВНИИЖТ. 2000. 21 с.

28. Накладки с полимерным покрытием для изолирующих стыков железнодорожных рельсов. ОСТ 32.209-2003. 20 с.

29. Салагаев Г.В., Виноградов В.М., Комаров Г.В. Основы технологии изделий из пластмасс. Цикл лекций. Часть 1. М.: 1974. 358 с.

30. Справочник по пластическим массам. В 2-х томах. Том 2 /Под ред. Катаева В.М., Попова В.А., Сажина Б.И. М.: Химия. 1975. 566 с.

31. Основы технологии переработки пластмасс. /Под ред. В.Н. Кулезнева и В.К. Гусева. М.: Химия. 1995 г. С. 150-165.

32. Яковлев А.Д. Технологии изготовления изделий из пластмасс. М.: Химия. 1968 г. С. 97-127.

33. Пантелеев А.П. Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс. М.: 1986. 318 с.

34. Киляков С.Н. Накладки «АпАТэК». //Путь и путевое хозяйство. 1999. №3. 24 с.

35. Разработка технических решений, снижающих уровень намагниченности концов рельсов в изолирующих стыках с композитными накладками. / Наумов A.B. М.: ВНИИЖТ 2002. 24 с.

36. Методика по измерению напряженности магнитного поля изолирующих стыков рельсов, при применении изолирующих накладок и клееболтовых стыков различной конструкции: утв. Департаментом сигнализации, централизации и блокировки МПС России 28.11.2003.

37. Касаткин В.И., Неханов Е.В. Авторское свидетельство 817124 от 04.08.1978 г. Рельсовое стыковое соединение.

38. Бенклер В., Хартмеин В. Патент 997613 от 26.02.1980 г. Электроизолирующее стыковое соединение рельсов.

39. Ушаков А.Е., Инякин В.М., Штейнберг Р.Л. Патент RU 2040622 от 29.08.1994 Электрически изолирующие рельсовые стыковые соединения.

40. Ушаков А.Е., Штейнберг Р.Л., Инякин В.М и др. Патент RU 2061137 от 13.11.1995 Накладка рельсового стыкового изолирующего соединения.

41. Супрун П.П., Ли В.Н., Крапивный В.А. и др. Патент RU 2114947 от 20.08.1996. Рельсовый изолирующий стык.

42. Весев В.А., Полежаев В.П., Агапов Г.И. и др. Патент RU 2151078 от 07.05.1999. Электроизолирующий стык для рельсовых цепей.

43. Борц А.И., Гладков В.Ф., Даштиев И.З., Журавлев В.Н., Кульков A.A., Озеров Н.С., ФединВ.М., Янков В.П. Патент RU 2179211 от 29.06.2000 Рельсовая стыковая накладка.

44. Андреева Л.А., Борц А.И., Козлов С.В., Озеров Н.С., Потлов A.B., Рожков И.А., Федин В.Ф. Патент на полезную модель 29533 от 11.12.2002. Стыковая изолирующая накладка для рельсов.

45. Технические условия «Накладка металлополимерная «АпАТэК Р65МП» Технические условия ЦП 549.010ТУ». 17с.

46. Отраслевой стандарт ОСТ 32.169-2000 «Накладки композитные для изолирующих стыков железнодорожных рельсов». 20 с.

47. Технические условия «Стык изолирующий с накладками МПЭШ и ЦП 529.000 из материалов гроднамид ПА6-ЛТ-СВ30П и ПА6-ЛУ1.49. н.н: Дружинина, Т.В.Фролова, С.А. Бергшева Методические указания по дипломному проектированию. М.: MATH. 1989. 17 с.

48. Федин В.М., Борц А.И., Светозарова И.В. (Шарапова И.В.) «Новые технологии производства деталей верхнего строения пути». //Путь и путевое хозяйство. 2005. № 1. С. 22-24.

49. Борц А.И., Федин В.М., Светозарова И.В. (Шарапова И.В.) Испытания новых конструкций изолирующих накладок рельсовых стыков.// Промышленный транспорт XXI век. 2005. № 2. С. 36-39.

50. Федин В.М., Борц А.И., Светозарова И.В. (Шарапова И.В.) Металлопродукция для железнодорожного транспорта: повышение эффективности. //Железнодорожный транспорт № 6, 2005. с. 45-49.

51. Светозарова И.В. (Шарапова И.В.), Морозова М.С. разработка и исследование конкурентоспособной конструкции изолирующих стыков для железнодорожного пути. //Сборник трудов ВНИИЖТ. 2006. С. 36-42.

52. Морозова М.С., Светозарова И.В. (Шарапова И.В.) Проблемы при оценке экономической эффективности инновационных проектов, их анализ и пути решения. //Сборник трудов ВНИИЖТ. 2006. С. 24-29.

53. Федин В.М., Наумов A.B., Борц А.И., Светозарова И.В. (Шарапова И.В.) К вопросу намагниченности концов рельсов в изолирующих стыках. //Вестник ВНИИЖТ. 2006. № 2. С. 21-23.

54. Демченко В.Е., Питеев Н.И. Лабораторные испытания опытного образца изолирующего металлокомпозитного стыка НСК65-4/А. Вестник ВНИИЖТ. 2008. № 5. С.45-47.

55. Накладки с полимерным покрытием для изолирующих стыков железнодорожных рельсов. Нормы безопасности НБ ЖТ ЦП 1422003.

56. Технические условия ТУ 3185-002-05336443-2008 «Накладка изолирующая с полимерным покрытием НИП65 для стыков железнодорожных рельсов». 12 с.

57. Технические условия. ЦП 284 ТУ «Накладка специальная для изолирующих стыков рельсов типа Р65». 9 с.1. УТВЕРЖДАЮ"1. Генеральнк ОАО Лапи,1. АКТвнедрения результатов кандидатской «диссертационной работы Светозаровой Ирины Валерьевны

58. Объектами внедрения являются:

59. ТМ' 37-50-10 «Стыки изолирующие и накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов. Геометрические размеры, качество поверхности, статическая прочность, циклическая долговечность, электрическое сопротивление. Типовая методика испытаний»;

60. ТМ 37-51-10 «Стыки изолирующие и накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов. Статическая прочность, циклическая долговечность, электрическое сопротивление. Типовая методика климатических испытаний».1. Члены комиссии: "ч /

61. Заместитель Генерального директора С— & ^С.А. Сапожников

62. Зам. зав. отд. «Транспортное материаловедение» С.Л. Шиткин

63. Заведующий отделением «Сертификация, метрология и стандартизация»х , ^A.B. Савин