岩土力学 ›› 2026, Vol. 47 ›› Issue (9): 3248-3260.doi: 10.16285/j.rsm.2025.0904CSTR: 32223.14.j.rsm.2025.0904
丁杰,任鹏山,吴少培,李得洋,刘志发,李国芳
DING Jie, REN Peng-shan, WU Shao-pei, LI De-yang, LIU Zhi-fa, LI Guo-fang
摘要:
自密实混凝土收缩与温度梯度作用会引发无砟轨道结构损伤变形,导致轨道板与自密实混凝土层间黏结性能发生不可逆劣化。鉴于此,以CRTS Ⅲ型无砟轨道为研究对象,基于有限元方法,建立了考虑结构配筋与层间黏结的精细化模型,系统揭示了温度荷载作用下轨道结构的变形规律与层间界面损伤演化机制;结合多体系统动力学方法,构建了车辆−轨道耦合动力学模型,分析了由温度梯度作用引起的周期性轨道不平顺对车−轨系统动力响应的影响。结果表明:自密实混凝土收缩时,门型钢筋有效抑制了其内侧界面损伤的发展;轨道板与自密实混凝土层间的界面损伤主要受正温度梯度作用的影响,当梯度为+60 ℃/m时,损伤始于板角并逐渐向板中扩展,至温度梯度为+70 ℃/m时出现局部失效区域。此外,温度梯度作用会诱发单元式无砟轨道产生周期性不平顺,从而加剧轮轨动态相互作用;轮轨垂向力和轨道板振动加速度随温度梯度、车辆运营速度的增大均呈现增大的趋势。
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