EP2601347A1 - Schienenanordnung für den schienenverkehr - Google Patents
Schienenanordnung für den schienenverkehrInfo
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- EP2601347A1 EP2601347A1 EP11722281.0A EP11722281A EP2601347A1 EP 2601347 A1 EP2601347 A1 EP 2601347A1 EP 11722281 A EP11722281 A EP 11722281A EP 2601347 A1 EP2601347 A1 EP 2601347A1
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- EP
- European Patent Office
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- rail
- jacket
- seals
- side wall
- arrangement according
- Prior art date
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- Withdrawn
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Classifications
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E01—CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
- E01B—PERMANENT WAY; PERMANENT-WAY TOOLS; MACHINES FOR MAKING RAILWAYS OF ALL KINDS
- E01B21/00—Track superstructure adapted for tramways in paved streets
- E01B21/02—Special supporting means; Draining of rails
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E01—CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
- E01B—PERMANENT WAY; PERMANENT-WAY TOOLS; MACHINES FOR MAKING RAILWAYS OF ALL KINDS
- E01B21/00—Track superstructure adapted for tramways in paved streets
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E01—CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
- E01B—PERMANENT WAY; PERMANENT-WAY TOOLS; MACHINES FOR MAKING RAILWAYS OF ALL KINDS
- E01B9/00—Fastening rails on sleepers, or the like
- E01B9/62—Rail fastenings incorporating resilient supports
Definitions
- the present invention relates to a rail arrangement for rail traffic with at least one rail having a rail foot and a rail head and a said rail, seen in a cross section, at least partially surrounding shell, wherein in a mounting position, a base portion of the shell is disposed under the rail and at the base portion , in particular in one piece, in each case side wall portions of the shell and on the side wall portions of the shell are each arranged seals, the seals abut, in particular the rail head, the rail.
- Rail assemblies in which the rail is sheathed are used mainly in the inner city area as a guideway of trams and the like. They are used wherever the traffic area of rail vehicles with road users of individual transport such. As cars, trucks or cycling or pedestrians must be shared.
- This type of rail is therefore to embed the same height as the surrounding road coverage. While the road coverage is carried out largely rigid, the rails must have due to their stress and the existing support conditions within certain limits an elastic behavior. So when crossing a train z. B. relative movements between rail and road in the vertical but also in the horizontal direction to expect. In rail arrangements known in the prior art, the rail is often provided with a jacket. A generic rail arrangement is z. As shown in EP 308 876 B1.
- the coat is used for stray current isolation. He should therefore prevent the spread of stray currents together with the seal.
- the structure disclosed in EP 308 876 B1 fulfills this only insufficiently and in particular, the sealing of the shell shown there against the rail in practice only with great effort or not to reach.
- the object of the invention is to propose an improvement in this regard in the case of generic rail arrangements.
- the invention provides for this purpose that the seals are pressed by means of bias of the jacket to the rail.
- a basic idea of the present invention is thus that the jacket applies so much prestress to the seals that they are pressed firmly enough against the rail, so that the desired sealing is already achieved without great effort by the bias of the jacket. It is therefore not necessary to apply the pressure required for sealing by means of additional measures when installing the rail arrangement. Due to its prestressing, the jacket already presses the seal against the rail to a sufficient extent.
- rail assemblies according to the invention may be rails in the form of grooved rails but also to other rails such.
- the rail head is the part which comes into direct contact with the wheels of the rail vehicle. So it is usually above the rail foot.
- the said cross-section is in case of doubt normal to the longitudinal extent of the rail.
- the seals may be disposed directly or indirectly on the sidewall portions of the shell.
- the jacket consists of a material which has a modulus of elasticity of at most 10000 N / mm 2 . Furthermore, it is favorable for applying the bias, if the jacket has a wall thickness in the range of 2 mm to 6 mm.
- the side wall sections of the jacket for applying the bias are deflected in the state pressed against the rail in each case by a value of 5 mm to 30 mm with respect to an unloaded state of the side wall sections.
- the sheath of a monomaterial, but also from a mixture of materials or z. B. may also consist of a multilayer structure. The mentioned material properties, wall thicknesses and prestressing are then always to be determined on the total material.
- jacket is preferably made in one piece
- favorable embodiments provide that the jacket and the seals are first manufactured as separate parts and then joined together.
- a particularly preferred embodiment provides that the seals or the side wall portions have at least one groove into which engages the other of the components, preferably using a positive-locking element.
- the seals may be made of a suitable elastomer z. B. polyurethane, silicone or TPE or at least have such a material. In order to give them a corresponding elasticity, it can be provided that the seals, preferably in each case, have at least one, preferably round or oval, deformation cavity. Furthermore, it is advantageous if the seals have sealing lips, with which they can rest against the rail or on the rail head.
- the material of the gaskets should desirably have a hardness in the range of 40 Shore-A to 80 Shore-A.
- the number of deformation cavities per seal can, for. B. from 1 to 5 amount.
- the cavities can be round or oval in cross-section and extend favorably over the entire longitudinal extent of the seals.
- the diameter of the cavities is preferably in the range of 2 mm to 15 mm.
- Layer preferably mat, is arranged from vibration-insulating material.
- Under insulation is here in particular the insulation and / or damping of Understood vibrations. Conveniently, it is easy to produce and in its size well cut to size mat-shaped material, so not specially shaped spatial shape body.
- a vibration isolating material known per se, optionally cellular elastomers such. As polyurethanes are used.
- the layer or mat of vibration isolating material below the rail foot of the rail seen in cross-section, be divided into three, wherein the outer two strips z. B. be made stiffer than the median strip.
- preferred embodiments also provide that between a rail foot with the rail head connecting rail web of the rail and at least one of the side wall portions of the shell a, preferably of mutually parallel and flat top surfaces limited layer, preferably mat, is arranged from vibration isolating material and / or a Kammer hypollelement. Also, these layers or mats from vibration-isolating material are conveniently flat mats with flat top surfaces, so not complicated shaped SD elements. Again, different, optionally cellular elastomers such as polyurethanes may be used.
- the recording of the relative movement between the rail and the substrate or asphalt surrounding the rail arrangement preferably takes place at least substantially completely in the horizontal as well as in the vertical direction through said layers or mats of vibration-isolating material.
- Underground is understood in particular all that is arranged below the ground level. This may be the naturally occurring subsurface and / or man-made structures and / or superstructures, e.g. a street body, act.
- the sheath is made of plastic, preferably made of a hard plastic. Furthermore, it is tig, when the jacket, except for an opening between the sowandab- cut, in which the rail or the rail head and the seals applied thereto, has a self-contained cross-section. In order to anchor the shell firmly in the substrate surrounding the shell, can be arranged on the jacket outwardly projecting, preferably web-shaped connecting elements, in which the substrate after installation of the rail assembly, preferably form fit, can intervene. Further features and details of preferred embodiments of the invention are illustrated in the figures described below. Show it:
- FIG. 1 shows a cross section through a first embodiment of the invention.
- FIG. 2 is a schematic representation of the preload achieved by means of deflection
- FIG. 3 shows a first form of the near-surface connection of the exemplary embodiment of FIG. 1 to the surrounding substrate
- Fig. 4 shows an alternative to this
- FIG. 5 is a cross-sectional view of another embodiment of the invention.
- Fig. 1 shows a cross section through a first embodiment of the invention.
- the cross section is normal on the longitudinal direction of the rail.
- the rail 1 has a rail head 3, on which the wheels of the rail vehicle roll.
- the rail head 3 is connected by means of the rail web 14 with the rail 2.
- cavities between rail 2 and rail head 3 are known per se Kammer hypollense 16.
- These can, as in Fig. 1 as a hollow body but also be designed as a solid solid body. They can be made of thermoplastic or thermosetting plastic z.
- B. be made as extruded PP, PE, PVC, PET or the like. However, as shown in FIG. 5, the solid-body variants or compact elements can also be made of polyurethane foam bodies or else z.
- Fig. 1 is a layer 13 in the form of an elastomer mat with flat top surfaces 12.
- This layer 13 of vibration-isolating material such as cellular polyurethane foam, takes the deformations of the rail 1 in the vertical direction on and isolated or insulated and / or dampens the vibrations of the system during the passage of a rail vehicle.
- layers 15 of vibration-isolating material are arranged between the chamber filling elements 16 and the casing or its side wall sections 6. These serve to absorb the deformations of the system in the horizontal direction and also to achieve a corresponding shock isolation. Also in the layers 15 are conveniently simple mats with flat top surfaces 12.
- the physical parameters and the material of the layers 13 and 15 can be selected depending on the application form so that the expected deformations and vibrations can be well absorbed and absorbed. Preferably, any deformations in the rail arrangement in the layers 13 and 15 take place. This has the consequence that neither the Kammer Stahlllmaschine 16 performs a relative movement relative to the rail 1 nor the shell 4 of a relative movement to the surrounding ground.
- the jacket 4 has a base section 5, which is arranged below the rail foot 2 in the operating position or installation position shown. At the base portion 5 side wall portions 6 of the shell 4 are arranged on both sides. As shown here, the jacket 4 is conveniently a component in which the base portion 5 is integrally connected to the side wall portions 6. To apply the required bias, the jacket 4 favorably has the properties mentioned above. By means of its bias, apart from the opening 17, a self-contained jacket 4 presses the seals 7 against the rail 1 or its rail head 3 in such a way that the interior is sealed inside the jacket and no liquid is transferred from the outside to the rail. closed space can penetrate. As a result, the desired stray current insulation is achieved.
- the seals 7 and the jacket 4 are in the illustrated embodiment, as is generally favorable, initially made as separate components and made of different materials. While the jacket 4 conveniently made of a suitable hard plastic such. B. PP, PE, PVC or PET is made, it may be in the seals 7 z. B. act to elastomer seals.
- the seals 7 have longitudinal grooves 9, in which the upper ends of the side wall portions 6 of the shell 4 are inserted. This is a simple but effective way of connecting the seals 7 with the shell 4.
- the seals 7, as shown here favorably sealing lips 20, with which they rest against the rail 1 and the rail head 3.
- the seals 7 furthermore have deformation cavities 11 extending in the longitudinal direction of the rail 1 or seal 7.
- the seals 7 are pressed by means of bias of the jacket 4 to the rail 1 and the rail head 3.
- the preload of the jacket is therefore so large that it is already sufficient to press the seals 7 sufficiently firmly and sealingly against the rail body or its head.
- the connecting elements 23 are still provided on the outside of the jacket 4 in the first embodiment shown. In the illustrated embodiment, they are integrally formed and are formed as in the longitudinal direction of the rail longitudinally extending, slightly curved in the horizontal direction ledges.
- FIG. 2 now shows a schematic cross section through the jacket 4 with its base section 5 and its side wall sections 6.
- the dashed representation shows the position of the side wall sections 6 in the unloaded state.
- the solid lines show the side wall sections 6 in the position in which the
- FIG. 2 is a purely schematic representation. Neither the seals 7 nor the rail 1 nor the Kammer hypollense 16 nor the layers 13 and 15 are shown.
- FIG. 3 now shows a first possibility of the connection of the invention
- FIG. 4 Another embodiment of the invention is shown in FIG. This differs, as already explained, in the nature of the Kammer hypollmaschine 16. But above all, the seals 7 are designed differently.
- the deformation cavities 1 1 have a substantially circular cross-section here. Above all, in this exemplary embodiment, however, the upper ends of the jacket 4 engage in the groove of the seals 7 by means of positive-locking elements 10. Of course, the positive-locking elements 10 can be shaped differently.
- connection elements 23 are provided. This is particularly advantageous if the rail assembly shown must be removed and reinstalled.
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Abstract
Schienenanordnung für den Schienenverkehr mit zumindest einer Schiene (1) mit einem Schienenfuß (2) und einem Schienenkopf (3) und einem diese Schiene (1), in einem Querschnitt gesehen, zumindest teilweise umgebenden Mantel (4), wobei in einer Einbaustellung ein Basisabschnitt (5) des Mantels (4) unter dem Schienenfuß (2) angeordnet ist und am Basisabschnitt (5), insbesondere einstückig, jeweils Seitenwandabschnitte (6) des Mantels (4) und an den Seitenwandabschnitten (6) des Mantels (4) jeweils Dichtungen (7) angeordnet sind, wobei die Dichtungen (7) an, insbesondere dem Schienenkopf (3), der Schiene (1) anliegen, wobei die Dichtungen (7) mittels Vorspannung des Mantels (4) an die Schiene (1) angedrückt sind.
Description
Schienenanordnung für den Schienenverkehr
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schienenanordnung für den Schienenverkehr mit zumindest einer Schiene mit einem Schienenfuß und einem Schienenkopf und einem diese Schiene, in einem Querschnitt gesehen, zumindest teilweise umgebenden Mantel, wobei in einer Einbaustellung ein Basisabschnitt des Mantels unter dem Schienenfuß angeordnet ist und am Basisabschnitt, insbesondere einstückig, jeweils Seitenwandabschnitte des Mantels und an den Seitenwandabschnitten des Mantels jeweils Dichtungen angeordnet sind, wobei die Dichtungen an, insbesondere dem Schienenkopf, der Schiene anliegen. Schienenanordnungen, bei denen die Schiene ummantelt ist, werden vornehmlich im innerstädtischen Bereich als Fahrweg von Straßenbahnen und dergleichen verwendet. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo der Verkehrsraum der Schienenfahrzeuge mit Verkehrsteilnehmern des individuellen Verkehrs wie z. B. PKW, LKW oder Fahrradfahren bzw. Fußgängern geteilt werden muss. Diese Art von Schienen ist deshalb höhengleich mit der umliegenden Straßeneindeckung einzubetten. Während die Straßeneindeckung weitgehend starr ausgeführt wird, müssen die Schienen aufgrund ihrer Beanspruchung und den vorhandenen Auflagebedingungen in gewissen Grenzen ein elastisches Verhalten aufweisen. So sind bei der Überfahrt eines Zuges z. B. Relativbewegungen zwischen Schiene und Straße in vertikaler aber auch in horizontaler Richtung zu erwarten. Bei beim Stand der Technik bekannten Schienenanordnungen ist die Schiene häufig mit einem Mantel versehen. Eine gattungsgemäße Schienenanordnung ist z. B. in der EP 308 876 B1 gezeigt.
Unter anderem dient der Mantel zur Streustromisolation. Er soll also gemeinsam mit der Dichtung die Ausbreitung von Streuströmen verhindern. Die Praxis hat gezeigt, dass der in der EP 308 876 B1 offenbarte Aufbau dies nur unzureichend erfüllt und
insbesondere die Abdichtung des dort gezeigten Mantels gegen die Schiene in der Praxis nur mit hohem Aufwand oder gar nicht zu erreichen ist.
Aufgabe der Erfindung ist es, diesbezüglich bei gattungsgemäßen Schienenanord- nungen eine Verbesserung vorzuschlagen.
Die Erfindung sieht hierzu vor, dass die Dichtungen mittels Vorspannung des Mantels an die Schiene angedrückt sind. Ein Grundgedanke der vorliegenden Erfindung ist es somit, dass der Mantel so viel Vorspannung auf die Dichtungen aufbringt, dass diese ausreichend fest an die Schiene angedrückt werden, so dass die gewünschte Abdichtung ohne großen Aufwand bereits durch die Vorspannung des Mantels erreicht wird. Es ist also nicht notwendig, den zur Abdichtung benötigten Druck durch Zusatzmaßnahmen beim Ein- bau der Schienenanordnung aufzubringen. Der Mantel drückt aufgrund seiner Vorspannung die Dichtung bereits ausreichend stark an die Schiene an. Bei erfindungsgemäßen Schienenanordnungen kann es sich um Schienen in Form von Rillenschienen aber auch um andere Schienen, wie z. B. Vignolschienen handeln. Der Schienenfuß ist dabei immer der Teil der Schiene, der in Montagestellung direkt oder indirekt auf dem Basisabschnitt des Mantels aufliegt. Der Schienenkopf ist derjenige Teil, welcher direkt mit den Rädern des Schienenfahrzeugs in Berührung kommt. Er liegt also in der Regel oberhalb des Schienenfußes. Der genannte Querschnitt liegt im Zweifelsfall normal zur Längserstreckung der Schiene. Die Dichtungen können direkt oder indirekt an den Seitenwandabschnitten des Mantels angeordnet sein.
Zur Aufbringung einer ausreichenden Vorspannung ist günstigerweise vorgesehen, dass der Mantel aus einem Material besteht, welches einen Elastizitätsmodul von höchstens 10000 N/mm2 aufweist. Weiters ist es zur Aufbringung der Vorspannung günstig, wenn der Mantel eine Wandstärke im Bereich von 2 mm bis 6 mm aufweist.
Günstige Ausführungsbeispiele sehen darüber hinaus vor, dass die Seitenwandab- schnitte des Mantels zur Aufbringung der Vorspannung, im Bereich des Übergangs
zur jeweiligen Dichtung und im Querschnitt betrachtet, im an die Schiene angedrückten Zustand jeweils um einen Wert von 5 mm bis 30 mm gegenüber einem unbelasteten Zustand der Seitenwandabschnitte ausgelenkt sind. Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass der Mantel aus einem Monomaterial, aber auch aus einer Mi- schung von Materialien oder z. B. auch aus einem mehrlagigen Aufbau bestehen kann. Die genannten Materialeigenschaften, Wandstärken und Vorspannungen sind dann immer am Gesamtmaterial zu bestimmen.
Während der Mantel bevorzugt einstückig ausgeführt ist, sehen günstige Ausfüh- rungsbeispiele vor, dass der Mantel und die Dichtungen zunächst als voneinander getrennte Teile gefertigt und dann miteinander verbunden werden. Eine besonders bevorzugte Ausgestaltungsform sieht dabei vor, dass die Dichtungen oder die Seitenwandabschnitte zumindest eine Nut aufweisen, in die das jeweils andere der Bauteile, vorzugsweise unter Verwendung eines Formschlusselementes, eingreift.
Die Dichtungen können aus einem geeigneten Elastomer z. B. aus Polyurethan, Silikon oder TPE bestehen oder ein solches Material zumindest aufweisen. Um ihnen eine entsprechende Elastizität zu verleihen, kann vorgesehen sein, dass die Dichtungen, vorzugsweise jeweils, zumindest einen, vorzugsweise runden oder ovalen, Ver- formungshohlraum aufweisen. Weiters ist es günstig, wenn die Dichtungen Dichtlippen aufweisen, mit denen sie an der Schiene bzw. am Schienenkopf anliegen können. Das Material der Dichtungen sollte günstigerweise eine Härte im Bereich von 40 Shore-A bis 80 Shore-A aufweisen. Die Anzahl der Verformungshohlräume pro Dichtung kann z. B. von 1 bis 5 betragen. Die Hohlräume können im Querschnitt rund oder oval ausgeführt sein und erstrecken sich günstigerweise über die gesamte Längserstreckung der Dichtungen. Der Durchmesser der Hohlräume liegt bevorzugt im Bereich von 2 mm bis 15 mm. Zur Isolierung von durch das Überfahren der Schiene entstehenden Schwingungen in der Schienenanordnung ist günstigerweise vorgesehen, dass zwischen dem Schienenfuß und dem Basisabschnitt des Mantels eine, vorzugsweise von zueinander parallelen und ebenen Deckflächen begrenzte,
Schicht, vorzugsweise Matte, aus erschütterungsisolierendem Material angeordnet ist. Unter Isolierung wird hier insbesondere die Dämmung und/oder Dämpfung von
Schwingungen verstanden. Günstigerweise handelt es sich dabei um einfach herstellbares und in seiner Größe auch gut zuschneidbares mattenförmiges Material, also nicht um speziell ausgeformte räumliche Formkörper. Als erschütterungsisolierendes Material können an sich bekannte, gegebenenfalls zellige Elastomere wie z. B. Polyurethane zum Einsatz kommen. Zur Begrenzung der Auslenkung des Schienenkopfes kann die Schicht bzw. Matte aus erschütterungsisolierendem Material unterhalb des Schienenfußes der Schiene, im Querschnitt gesehen, dreigeteilt sein, wobei die äußeren beiden Streifen z. B. steifer ausgeführt werden, als der Mittelstreifen. Um auch in horizontaler Richtung Verformungen der Schiene aus- gleichen, aber auch Erschütterungen bzw. Schwingungen isolieren bzw. dämmen und/oder dämpfen zu können, sehen bevorzugte Ausgestaltungsformen darüber hinaus vor, dass zwischen einem den Schienenfuß mit dem Schienenkopf verbindenden Schienensteg der Schiene und zumindest einem der Seitenwandabschnitte des Mantels eine, vorzugsweise von zueinander parallelen und ebenen Deckflächen begrenzte, Schicht, vor-zugsweise Matte, aus erschütterungsisolierendem Material und/oder ein Kammerfüllelement angeordnet ist. Auch bei diesen Schichten bzw. Matten aus erschütterungsisolierendem Material handelt es sich günstigerweise um ebene Matten mit ebenen Deckflächen, also nicht um kompliziert geformte SD- Elemente. Auch hier können unterschiedliche, gegebenenfalls zellige Elastomere wie z.B. Polyurethane zum Einsatz kommen. Die Aufnahme der Relativbewegung zwischen Schiene und dem, die Schienenanordnung umgebenden Untergrund bzw. Asphalt erfolgt bevorzugt sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung zumindest im Wesentlichen vollständig durch die genannten Schichten bzw. Matten aus erschütterungsisolierendem Material.
Unter Untergrund wird insbesondere all das verstanden, was unter der Geländeoberkante angeordnet ist. Es kann sich dabei um den natürlich vorhandenen Untergrund und/oder um vom Mensch hergestellte Ein- und/oder Aufbauten, wie z.B. einen Straßenkörper, handeln.
Bevorzugte Ausgestaltungsformen der Erfindung sehen vor, dass der Mantel aus Kunststoff, vorzugsweise aus einem Hartkunststoff ausgeführt ist. Weiters ist es güns-
tig, wenn der Mantel, abgesehen von einer Öffnung zwischen den Seitenwandab- schnitten, in der die Schiene bzw. der Schienenkopf und die daran anliegenden Dichtungen angeordnet sind, einen in sich geschlossenen Querschnitt aufweist. Um den Mantel fest in dem den Mantel umgebenden Untergrund zu verankern, können am Mantel nach außen abstehende, vorzugsweise stegförmige, Anbin- dungselemente angeordnet sein, in die der Untergrund nach dem Einbau der Schienenanordnung, bevorzugt formschlüssig, eingreifen kann. Weitere Merkmale und Einzelheiten bevorzugter Ausgestaltungsformen der Erfindung sind in den nachfolgend beschriebenen Figuren dargestellt. Es zeigen:
Fig. 1 einen Querschnitt durch ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung;
Fig. 2 eine schematische Darstellung zur mittels Auslenkung erreichten Vorspan- nung;
Fig. 3 eine erste Form der oberflächennahen Anbindung des Ausführungsbeispiels aus Fig. 1 an den umgebenden Untergrund;
Fig. 4 eine Alternative hierzu und
Fig. 5 eine Querschnittsdarstellung zu einem weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh- rungsbeispiel.
Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung. Der Querschnitt steht dabei normal auf der Längsrichtung der Schiene. Die Schiene 1 weist einen Schienenkopf 3 auf, auf welchem die Räder des Schienenverkehrsfahr- zeuges rollen. Der Schienenkopf 3 ist mittels des Schienensteges 14 mit dem Schienenfuß 2 verbunden. In den zum Schienensteg 14 benachbarten Hohlräumen zwischen Schienenfuß 2 und Schienenkopf 3 befinden sich an sich bekannte Kammerfüllelemente 16. Diese können, wie in Fig. 1 als Hohlkörper aber auch als massiver Vollkörper ausgeführt sein. Sie können aus thermoplastischem oder duroplastischem Kunststoff z. B. als Extrusionselemente aus PP, PE, PVC, PET oder dergleichen gefertigt sein. Die Vollkörpervarianten bzw. Kompaktelemente können aber, wie in Fig. 5 auch gezeigt, aus Polyurethanschaumkörpern oder aber auch z. B. aus Beton oder
aus Elastomeren bestehen. Unter dem Schienenfuß 2 befindet sich im ersten Ausführungsbeispiel gem. Fig. 1 eine Schicht 13 in Form einer Elastomermatte mit ebenen Deckflächen 12. Diese Schicht 13 aus erschütterungsisolierendem Material, wie z. B. zelligem Polyurethanschaum, nimmt die Verformungen der Schiene 1 in Vertikalrich- tung auf und isoliert bzw. dämmt und/oder dämpft die Schwingungen des Systems bei der Überfahrt eines Schienenverkehrsfahrzeuges. Seitlich sind beim gezeigten Ausführungsbeispiel zwischen den Kammerfüllelementen 16 und dem Mantel bzw. dessen Seitenwandabschnitten 6 weitere Schichten 15 aus erschütterungsisolierendem Material angeordnet. Diese dienen dazu, die Verformungen des Systems in Ho- rizontalrichtung aufzunehmen und auch eine entsprechende Erschütterungsisolierung zu erreichen. Auch bei den Schichten 15 handelt es sich günstigerweise um einfache Matten mit ebenen Deckflächen 12. Diese sind besonders kostengünstig herstellbar und in ihrer Funktion vollkommen ausreichend. Es ist also nicht notwendig, komplizierte dreidimensionale Körper herzustellen, welche der Erschütterungsisolie- rung und dem Ausgleich von Verformungen dienen. Die physikalischen Parameter und das Material der Schichten 13 und 15 können je nach Anwendungsform so gewählt werden, dass die zu erwartenden Verformungen und Erschütterungen gut aufgenommen und absorbiert werden können. Bevorzugt finden jegliche Verformungen in der Schienenanordnung in den Schichten 13 und 15 statt. Dies hat zur Folge, dass weder die Kammerfüllelemente 16 eine Relativbewegung relativ zur Schiene 1 noch der Mantel 4 einer Relativbewegung zum umgebenden Untergrund ausführt.
Der Mantel 4 weist einen Basisabschnitt 5 auf, welcher in der gezeigten Betriebsstellung bzw. Einbaustellung unterhalb des Schienenfußes 2 angeordnet ist. Am Basis- abschnitt 5 sind auf beiden Seiten Seitenwandabschnitte 6 des Mantels 4 angeordnet. Wie hier gezeigt, handelt es sich beim Mantel 4 günstigerweise um ein Bauteil, bei dem der Basisabschnitt 5 einstückig mit den Seitenwandabschnitten 6 verbunden ist. Zur Aufbringung der geforderten Vorspannung weist der Mantel 4 günstigerweise die eingangs genannten Eigenschaften auf. Mittels seiner Vorspannung drückt der, abgesehen von der Öffnung 17 in sich geschlossene Mantel 4 die Dichtungen 7 so an die Schiene 1 bzw. deren Schienenkopf 3, dass der Innenraum innerhalb des Mantels abgedichtet ist und keine Flüssigkeit von außen in diesen um-
schlossenen Raum eindringen kann. Hierdurch wird die gewünschte Streustromisolierung erreicht. Weiters hat diese Art der Kapselung der Schiene 1 den Effekt der Verringerung von Luftschallemissionen. Die Dichtungen 7 und der Mantel 4 sind im gezeigten Ausführungsbeispiel, wie dies auch allgemein günstig ist, zunächst als voneinander getrennte Bauteile und aus verschiedenen Materialien gefertigt. Während der Mantel 4 günstigerweise aus einem geeigneten Hartkunststoff wie z. B. PP, PE, PVC oder PET gefertigt ist, kann es sich bei den Dichtungen 7 z. B. um Elastomerdichtungen handeln. Im gezeigten Ausführungsbeispiel weisen die Dichtungen 7 längs verlaufende Nuten 9 auf, in die die oberen Enden der Seitenwandabschnitte 6 des Mantels 4 eingesteckt sind. Dies ist eine einfache aber effektive Art der Verbindung der Dichtungen 7 mit dem Mantel 4. Im Sinne einer optimalen Abdichtung weisen die Dichtungen 7, wie hier gezeigt, günstigerweise Dichtlippen 20 auf, mit denen sie an der Schiene 1 bzw. dem Schienenkopf 3 anliegen. Im Sinne einer optimalen Verformbarkeit beim Andrücken der Dichtungen 7 an Schiene bzw. Schienen- köpf 3 weisen die Dichtungen 7 weiters in Längsrichtung der Schiene 1 bzw. Dichtung 7 verlaufende Verformungshohlräume 11 auf.
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Dichtungen 7 mittels Vorspannung des Mantels 4 an die Schiene 1 bzw. den Schienenkopf 3 angedrückt sind. Die Vorspan- nung des Mantels ist also so groß, dass sie bereits ausreicht, um die Dichtungen 7 ausreichend fest und abdichtend an den Schienenkörper bzw. dessen Kopf anzudrücken. Zur Verankerung im Untergrund sind im gezeigten ersten Ausführungsbeispiel noch außen am Mantel 4 die Anbindungselemente 23 vorgesehen. Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind sie einstückig angeformt und sind als in Längsrichtung der Schiene längs erstreckte, in Horizontalrichtung leicht gebogene Leisten ausgebildet.
Fig. 2 zeigt nun einen schematisierten Querschnitt durch den Mantel 4 mit seinem Basisabschnitt 5 und seinen Seitenwandabschnitten 6. Die strichlierte Darstellung zeigt die Stellung der Seitenwandabschnitte 6 im unbelasteten Zustand. Die durch- gezogenen Striche zeigen die Seitenwandabschnitte 6 in der Stellung, in der die
Dichtungen 7 an der Schiene 1 bzw. am Schienenkopf 3 anliegen. Um die erwähnte Vorspannung zu erreichen, ist in diesem Ausführungsbeispiel eine Auslenkung 21
jedes Seitenwandabschnitr.es 6 zwischen dem an die Schiene angedrückten Zustand (durchgezogene Striche) und dem unbelasteten Zustand der Seitenwandabschnitte 6 (strichlierte Darstellung) zwischen 5 mm und 30 mm vorgesehen. Die Auslenkung 21 wird dabei im Bereich des Übergangs des jeweiligen Seitenwandabschnitts 6 zur jeweiligen Dichtung 7 und im Zweifelsfall in Horizontalrichtung bzw. parallel zur unteren Auflagefläche des Schienenfußes 2 gemessen. In Fig. 2 handelt es sich um eine rein schematische Darstellung. Weder die Dichtungen 7 noch die Schiene 1 noch die Kammerfüllelemente 16 noch die Schichten 13 und 15 sind dargestellt. Fig. 3 zeigt nun eine erste Möglichkeit der Anbindung der erfindungsgemäßen
Schienenanordnung an den Untergrund im Bereich der Geländeoberkante. In Fig. 3 ist der Zwischenraum zwischen Dichtung 7, Schienenkopf 3 und angrenzendem Untergrund wie z. B. einer Asphaltdecke mittels einer an sich bekannten Vergussmasse 18 aufgefüllt. Die Vergussmasse 18 sorgt für eine zusätzliche Abdichtung und sorgt weiters für eine elastische Anbindung des Schienenkopfes 3 an den Untergrund 19. Allerdings hat die Praxis gezeigt, dass die beim Stand der Technik bekannten Vergussmassen 18 relativ schnell altern und rissig werden. In einer alternativen Ausgestaltungsform gem. Fig. 4 ist daher vorgesehen, auf die Vergussmassen 18 zu verzichten. Anstelle dessen kommen in dem Ausführungsbeispiel gem. Fig. 4 Dichtungen 7 zum Einsatz, welche bis zur Oberkante des Schienenkopfes 3 hinaufreichen und somit den gesamten Zwischenraum zwischen dem Untergrund 19 und dem Schienenkopf 3 ausfüllen. Die Dichtungen 7 sind somit bis zur Geländeoberkante bzw. Straßenoberfläche hochgezogen. Sie weisen zusätzlich im gezeigten Ausführungsbeispiel noch Anbindungsstege 22 zum formschlüssigen Eingriff in den umgebenden Untergrund 19 auf. Diese Anbindungsstege 22 können natürlich aber auch weggelassen werden. Die anderen Details des Ausführungsbeispiels gem. Fig. 4 entsprechen denen des Ausführungsbeispiels gem. Fig. 1 und müssen daher nicht noch einmal erläutert werden. Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in Fig. 5 gezeigt. Dieses unterscheidet sich, wie bereits erläutert, in der Art der Kammerfüllelemente 16. Vor allem sind aber auch die Dichtungen 7 anders ausgeführt. Die Verformungshohlräume 1 1
haben hier einen im Wesentlichen kreisrunden Querschnitt. Vor allem greifen in diesem Ausführungsbeispiel aber die oberen Enden des Mantels 4 mittels Formschlusselementen 10 in die Nut der Dichtungen 7 ein. Die Formschlusselemente 10 können natürlich unterschiedlich ausgeformt sein.
Im Gegensatz zu Fig. 1 sind an der Außenfläche des Mantels 4 im Ausführungsbeispiel gem. Fig. 5 keine Anbindungselemente 23 vorgesehen. Dies ist besonders dann günstig, wenn die gezeigte Schienenanordnung aus- und wieder eingebaut werden muss.
Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass, auch wenn hier immer nur eine Schiene 1 mit Mantel usw. gezeigt ist, übliche Verkehrswege immer zwei parallel zueinander angeordnete entsprechende Schienenanordnungen aufweisen. Weiters ist darauf hinzuweisen, dass die verschiedenen Merkmale der einzelnen Ausführungsbeispiele natürlich auch in anderer Weise untereinander kombiniert werden können.
L e g e n d e zu den Hinweisziffern:
1 Schiene
2 Schienenfuß
3 Schienenkopf
4 Mantel
5 Basisabschnitt
6 Seitenwandabschnitt
7 Dichtung
8 Wandstärke
9 Nut
10 Formschlusselement
11 Verformungshohlraum
12 Deckfläche
13 Schicht
14 Schienensteg
15 Schicht
16 Kammerfüllelement
17 Öffnung
18 Vergussmasse
19 Untergrund bzw. Fahrbahn
20 Dichtlippe
21 Auslenkung
22 Anbindungssteg
23 Anbindungselement
Claims
1. Schienenanordnung für den Schienenverkehr mit zumindest einer Schiene (1) mit einem Schienenfuß (2) und einem Schienenkopf (3) und einem diese Schiene (1), in einem Querschnitt gesehen, zumindest teilweise umgebenden Mantel (4), wobei in einer Einbaustellung ein Basisabschnitt (5) des Mantels (4) unter dem Schienenfuß (2) angeordnet ist und am Basisabschnitt (5), insbesondere einstückig, jeweils Seitenwandabschnitte (6) des Mantels (4) und an den Seitenwandabschnitten (6) des Mantels (4) jeweils Dichtungen (7) angeordnet sind, wobei die Dichtungen (7) an, insbesondere dem Schienenkopf (3), der Schiene (1) anliegen, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungen (7) mittels Vorspannung des Mantels (4) an die Schiene (1) angedrückt sind.
2. Schienenanordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Mantel (4) zur Aufbringung der Vorspannung aus einem Material besteht, welches einen Elastizitätsmodul von höchstens 10000 N/mm2 aufweist.
3. Schienenanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Mantel (4) zur Aufbringung der Vorspannung eine Wandstärke (8) im Bereich von 2mm bis 6mm aufweist.
4. Schienenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwandabschnitte (6) des Mantels (4) zur Aufbringung der Vorspannung, im Bereich des Übergangs zur jeweiligen Dichtung (7) und im Querschnitt betrachtet, im an die Schiene (1) angedrückten Zustand jeweils um einen Wert von 5mm bis 30mm gegenüber einem unbelasteten Zustand der Seitenwandabschnitte (6) ausgelenkt sind.
5. Schienenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungen (7) oder die Seitenwandabschnitte (6) zumindest eine Nut (9) aufweisen, in die das jeweils andere der Bauteile, vorzugsweise unter Verwendung eines Formschlusselementes (10), eingreift.
6. Schienenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungen (7), vorzugsweise jeweils, zumindest einen, vorzugsweise runden oder ovalen, Verformungshohlraum (1 1) aufweisen.
7. Schienenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Material der Dichtungen (7) eine Härte im Bereich von 40 Shore-A bis 80 Shore-A aufweisen.
8. Schienenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Schienenfuß (2) und dem Basisabschnitt (5) des Mantels (4) eine, vorzugsweise von zueinander parallelen und ebenen Deckflächen (12) begrenzte, Schicht (13), vorzugsweise Matte, aus erschütterungsisolierendem Material angeordnet ist.
9. Schienenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen einem den Schienenfuß (2) mit dem Schienenkopf (3) verbindenden Schienensteg (14) der Schiene (1) und zumindest einem der Seitenwandabschnitte (6) des Mantels (4) eine, vorzugsweise von zueinander parallelen und ebenen Deckflächen (12) begrenzte, Schicht (15), vorzugsweise Matte, aus erschütterungsisolierendem Material und/oder ein Kammerfüllelement (16) angeordnet ist.
10. Schienenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Mantel (4) einstückig und/oder aus Kunststoff ausgeführt ist und/oder dass der Mantel (4) abgesehen von einer Öffnung (17) zwischen den Seitenwandabschnitten (6) einen in sich vollständig geschlossenen Querschnitt aufweist.
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