08 레일신축이음매(Expansion Joint) 검토

LUSAS for Rail Bridges

08 레일신축이음매(Expansion Joint) 검토

레일신축이음매 사용

유지보수가 빈번히 발생하는 특성으로 레일신축이음매의 사용은 가급적 피하는 것이 좋습니다. 다만 교량설계시 현장여건 등 부득이한 사유로 레일부가응력기준 및 변위기준을 만족할 수 없는 경우 부설검토를 수행합니다.

검토절차

온도하중, 시·제동하중, 열차 수직하중의 총 레일부가응력이 허용응력을 초과할 경우 레일응력이 가장 높은 지점 부근에 레일신축이음매의 부설경합조건을 참고하여 레일신축이음매 부설위치를 설정합니다.

본 예제에서는 1@40×10=400m 모델을 이용하였으며, 레일응력이 가장 큰 지점에 레일신축이음매를 부설한 경우를 가정하였고 온도하중에 대한 영향만을 검토하는 방법을 예시하였습니다.

① RTA_INPUT.xls의 Interaction and Expansion Joint 인덱스에 다음과 같이 레일신축이음매의 설치위치와 initial gap을 입력합니다.

레일신축이음매 설치위치와 initial gap
레일신축이음매 설치위치와 initial gap

② RTA_INPUT.xls의 Loading 인덱스에 다음과 같이 레일의 온도하중 40℃, 교량의 온도하중 25℃를 정의합니다.

레일의 온도하중 40℃, 교량의 온도하중 25℃
레일의 온도하중 40℃, 교량의 온도하중 25℃

Tip.

LUSAS에서 Expansion Joint를 표현하는데 Joint요소를 사용하며, 적용하는 Joint모델은 Frictional Contact로 인장에 대해서는 저항하지 않고 압축에 대해서만 Gap이 닫힌 이후에 저항력을 갖게 됩니다. 즉, Initial Gap에 0이 아닌 값을 입력하면 정의 한 Gap이 닫히기 전까지는 압축에 대해 저항하지 않고, Gap이 닫히면 압축에 대해 지정한 스프링 상수값에 따라 저항합니다. (본 해석모델에서는 접촉점에서의 응력전달이 100% 이루어지도록 Gap이 닫힌 후의 스프링상수는 별도의 지정 없이 극한값으로 적용됩니다.)

레일신축이음매 705m 지점은 장대레일 최좌측 끝단을 0m로 기준하여 떨어진 거리로 705m지점에 설치하는 것으로 예시하였습니다.

이격거리에 대해서는 관련 기준(선로정비지침)을 참고하시기 바랍니다.

본 예제에서는 Gap을 500mm로 임의적으로 크게 설정하여 Expansion Joint가 설치된 위치에서는 압축/인장 모두 완전히 저항하지 않는 분리 상태를 표현하였습니다.

③ 신축이음매와 레일 및 교량에 대한 온도하중의 정의 후, UIC774-3 Model Builder를 이용하여 모델을 구성하고 온도하중 해석을 수행합니다.

Bridge / Rail Track Analysis / Build UIC774-3 Model…

UIC774-3 모델 빌더
UIC774-3 모델 빌더

④ 해석이 끝나면 UIC774-3 Post Processor를 이용하여 결과를 엑셀파일로 출력하고 응력을 확인합니다.

Bridge / Rail Track Analysis / Extract Results to Excel…

결과 엑셀파일로 출력
결과 엑셀파일로 출력

레일에 신축 이음매를 설치하고 Deck = 25℃, Rail= 40℃ 재하하여 해석한 결과 레일의 응력은 다음과 같습니다.

온도하중에 의한 레일응력(Track1)
온도하중에 의한 레일응력(Track1)
온도하중에 의한 레일 응력(Track2)
온도하중에 의한 레일 응력(Track2)

레일의 교량상판에 대한 상대변위는 다음과 같습니다. Excel 결과파일의 변위 그래프는 교량구간에 대해서만 출력하지만 하단의 데이터를 추가하여 다음과 같이 토공구간까지의 변위를 확인할 수 있습니다. 전 구간 레일의 교량 상판에 대한 상대변위는 Rel. Disp of Railbed whole Track(m) 값으로도 확인할 수 있습니다.

레일의 교량상판에 대한 상대변위
레일의 교량상판에 대한 상대변위
온도하중에 의한 상대변위 (Track1)
온도하중에 의한 상대변위 (Track1)
온도하중에 의한 상대변위 (Track 2)
온도하중에 의한 상대변위 (Track 2)

신축이음매 부설시(405m 지점) 온도하중에 대한 레일부가응력 및 변위량

부동구간 레일응력 = EαΔT=210000N/mm2×1.14×10-5×40℃=95.76N/mm2

레일에 발생한 최대 압축 응력 (160m 지점에서 발생) = 107.016 MPa

레일 부가최대압축응력 = 최대압축응력 – 부동구간응력 = 107.016 – 95.76 = 11.256MPa

레일 신축이음매변위 (405m 지점, REJ 타입 결정에 참조) :

좌측 레일 = +25.257 mm (전진)

우측 레일 = -17.744 mm (후진)

신축이음매변위 = 43.001mm 수축

Tip.

레일신축이음매 부설시 레일에서 발생하는 최대압축부가응력을 검토하기 위해 부동구간 레일응력산정 시 레일온도로 (+)의 최대온도하중 40℃를 적용하였습니다. 위의 예제는 레일신축이음매 검토방법을 예시한 것으로서 실제 설계검토에서는 종합 응력검토와 변위검토를 모두 수행하여야 합니다.

위의 그래프는 교량구간내의 레일에 대한 상대변위의 최대 및 최소값을 나타내고 있습니다. 실제 레일 신축이음매 부설 구간은 토공구간인 좌측교대에서 405m지점이기 때문에 절대변위 DX데이터를 이용하여 최대값을 25.257mm로 확인하였습니다.

RTA 예제매뉴얼

01 궤도-교량 종방향 상호작용 개요

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02 적합한 설계기준의 확인

설계기준

03 검토방법의 확인

UIC774 Code of Practice

04 설계하중 및 검토대상 철도교량 및 궤도 제원

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05 궤도-교량 종방향 상호작용 해석 (입력파일의 구성)

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06 궤도-교량 종방향 상호작용 해석 (분리 해석)

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06 궤도-교량 종방향 상호작용 해석 (완전해석)

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07 변위 검토

Longitudinal Relative Displacement of Railbed

08 레일신축이음매(Expansion Joint) 검토

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09 파단시 개구량 해석

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10 종합검토

11 Wizard를 사용한 변단면 정의 및 적용

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