Рагозин Лев Николаевич
Шрифт:
Нормой «Габарит приближения строений узкоколейных железных дорог» NEM 104 определён габарит приближения строений моделей железных дорог, имеющих в оригинале ширину колеи от 1250 до 650 мм. Для электрифицированных узкоколейных железных дорог с контактной подвеской габарит может быть увеличен до параметров, обеспечивающих беспрепятственное взаимодействие подвижного состава и устройств контактной сети. Ширина габарита В в норме NEM 104 соответствует прямым участкам пути. На кривых участках пути габарит расширяется на обе стороны на размер Е, который можно определить по формуле
где R — радиус кривой; А — межосевое или межшкворневое расстояние наибольшей по длине единицы подвижного состава.
Норма «Межпутьевые расстояния» NEM 112/1-2 определяет минимальные расстояния между осями смежных путей для моделей железных дорог широкой колеи. Эта норма состоит из двух частей. Первая часть нормы — NEM 112/1 (табл. 3) определяет расстояния между осями путей на прямых участках как на перегонах, так и на станциях.
Таблица 3
Расстояние между осями путей, мм | Условное обозначение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | TT | H0 | S | 0 | I | |
На перегоне | 25 | 34 | 46 | 63 | 89 | 125 |
На станции | 28 | 38 | 52 | 71 | 103 | 141 |
Вторая часть нормы — NEM 112/2 определяет расстояние между осями смежных путей на кривых с учётом длины эксплуатируемого подвижного состава, а также служит для проверки возможности использования подвижного состава определённой длины на макете, когда расстояния между осями путей в кривых известны. Kaк уже отмечалось выше, при прохождении подвижного состава по кривым имеют место смещения середины и концов вагонов и локомотивов относительно оси пути. Эти смещения зависят как от длины подвижного состава, так и от радиуса кривой. При увеличении длины единицы подвижного состава и уменьшении радиуса кривой боковые смещения возрастают. Наибольшие боковые смещения имеют тележечные вагоны вследствие их большой длины. Поэтому длина вагона и его межшкворневое расстояние (расстояние между центрами тележек) стали определяющими факторами для выбора расстояния между осями путей в кривых. В норме NEM 112/2 тележечные вагоны разделены на группы А, В, С в зависимости от общей длины и межшкворневого расстояния оригинала (табл. 4).
Таблица 4
Группа | Длина вагона, м | Межшкворневое расстояние, м |
---|---|---|
A | До 20 | До 14 |
B | 20 — 24,2 | 14 — 17,2 |
C | 24,2 — 27,2 | 17,2 — 19,5 |
Имея подвижной состав определённой длины и радиус внутренней кривой, по табл. 5 определяем расстояния между осями смежных путей. При эксплуатации на макете бестележечных вагонов с жёсткой базой межпутьевые расстояния, принятые для подвижного состава группы А, уменьшать недопустимо.
Таблица 5
Радиус внутренней кривой, мм | Расстояние между осями путей, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | TT | H0 | |||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
200 | 30 | 33 | – | – | – | – | – | – | – |
225 | 29 | 32 | 35 | – | – | – | – | – | – |
250 | 28 | 31 | 33 | 40 | – | – | – | – | – |
275 | 27 | 30 | 32 | 39 | 44 | – | – | – | – |
300 | 27 | 29 | 31 | 38 | 42 | 46 | – | – | – |
325 | 26 | 28 | 30 | 37 | 41 | 45 | 57 | – | – |
350 | 26 | 28 | 29 | 36 | 40 | 43 | 55 | 62 | – |
400 | 25 | 27 | 28 | 35 | 39 | 41 | 53 | 59 | 64 |
450 | 25 | 26 | 27 | 34 | 37 | 40 | 51 | 57 | 61 |
500 | 25 | 25 | 26 | 34 | 36 | 38 | 50 | 55 | 59 |
600 | 25 | 25 | 26 | 34 | 34 | 36 | 48 | 52 | 55 |
700 | 25 | 25 | 25 | 34 | 34 | 35 | 46 | 50 | 52 |
800 | 25 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 46 | 48 | 50 |
900 | 25 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 46 | 47 | 48 |
1000 | 25 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 46 | 46 | 47 |
S | 0 | I | |||||||
450 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – |
500 | 74 | 83 | – | – | – | – | – | – | – |
550 | 72 | 80 | 88 | – | – | – | – | – | – |
600 | 70 | 78 | 84 | 116 | – | – | – | – | – |
700 | 67 | 74 | 80 | 110 | 125 | – | – | – | – |
800 | 65 | 71 | 76 | 106 | 119 | 130 | – | – | – |
900 | 64 | 68 | 73 | 103 | 114 | 123 | 154 | – | – |
1000 | 63 | 66 | 70 | 100 | 110 | 118 | 149 | 166 | – |
1200 | 63 | 64 | 67 | 96 | 104 | 111 | 142 | 155 | 169 |
1400 | 63 | 63 | 64 | 93 | 99 | 105 | 136 | 147 | 159 |
1600 | 63 | 63 | 63 | 91 | 96 | 101 | 132 | 141 | 151 |
1800 | 63 | 63 | 63 | 89 | 93 | 98 | 129 | 137 | 145 |
2000 | 63 | 63 | 63 | 89 | 91 | 95 | 126 | 133 | 140 |
2500 | 63 | 63 | 63 | 89 | 89 | 90 | 125 | 126 | 132 |
3000 | 63 | 63 | 63 | 63 | 89 | 89 | 125 | 125 | 126 |
Норма «Профиль рельса и стыковое рельсовое соединение» NEM 120 (рис. 190) устанавливает параметры профиля рельса независимо от технологии его изготовления и возможность применения рельсов определённого профиля для модельных железных дорог с различной шириной колеи. Эта норма также разделяет по типам стыковые рельсовые соединения и устанавливает для них определённые требования. Основным требованием является надёжное механическое и электрическое соединение рельсов. Длина стыкового рельсового соединения должна составлять примерно четырёхкратную высоту рельса. Для облегчения введения подошвы рельса в соединение предусмотрено перо. Соединение должно быть укреплено на левом рельсе (от середины проекции путевого элемента). Приведённая норма NEM 120 отменяет ранее действовавшую норму «Профиль рельса» NEM 121.
Рис. 190. Профиль рельса (а) и стыковое рельсовое соединение (б):
Ширина колеи, мм | A | B | C | D | E | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5; 9 | 1,5+0,1 | 1,3 | 0,6+0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,45 | 0,1 |
9; 12; 16,5 | 2,0+0,1 | 1,9 | 0,8+0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,6 | 0,2 |
16,5; 22,5 | 2,5+0,2 | 2,2 | 1,0+0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,75 | 0,3 |
32 | 3,5+0,2 | 3,0 | 1,5+0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,4 |
45 | 5,0+0,2 | 4,4 | 2,2+0,2 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 0,5 |
Норма «Размеры элементов верхнего строения железнодорожного пути» NEM 123 (рис. 191) определяет размеры шпал, расстояния между ними и предусматривает два варианта верхнего строения пути: А — с балластной призмой; В — без балластной призмы. Для первого варианта установлены размеры балластной призмы.
Рис. 191. Размеры элементов верхнего строения железнодорожного пути, мм:
1 — балластная призма; 2 — рельсы и стыковое соеднненне по NEM 120 (см. рис. 190):