【摘 要】
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随着经济的高速发展,中南地区的一、二线城市正在加快地铁建设的步伐,截止至2018年1月,中南地区地铁运营城市已达17个,总运营里程数已经达2千公里。中南地区主要分布红壤,而
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随着经济的高速发展,中南地区的一、二线城市正在加快地铁建设的步伐,截止至2018年1月,中南地区地铁运营城市已达17个,总运营里程数已经达2千公里。中南地区主要分布红壤,而红壤条件下地铁杂散电流具有极强的电化学腐蚀作用,研究红壤地区地铁杂散电流的分布,提出地铁杂散电流的防护措施,这对于地铁安全稳定运行、埋地金属管道的腐蚀防护等方面具有一定意义。本文首先运用CDEGS软件建立杂散电流模型,进行系统的仿真与研究。该模型主要包括管片混凝土钢筋、道床排流网钢筋、钢轨以及供电导体等重要导体,并在相同轨-地过渡电阻前提下,通过与电阻网络模型进行比较,验证了该三维模型的正确性。其次,将现场常用的埋地管道直流干扰测试方法—电位梯度法引入到CDEGS软件中,通过三维模型计算隧道附近区域的电位梯度,研究该区域杂散电流的稠密程度,进而研究地铁杂散电流的分布。最后,分别对理想状态与非理想状态下,红壤地区地铁杂散电流在土壤中的分布范围与腐蚀区域进行研究,得出两种状态下埋地金属易遭遇腐蚀及须加设保护的范围;研究发现,红壤地区地铁杂散电流的分布范围较广,杂散电流分布稠密区是东北草原土的近两倍。基于上述结论,从钢轨建造、供电设计、机车运行、排流网建造以及回流线加设等方面入手,研究杂散电流的防护效果,进而提出较为合理的防护措施。
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