JPH0718611A - 道床砕石飛散防止方法 - Google Patents
道床砕石飛散防止方法Info
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- Aftertreatments Of Artificial And Natural Stones (AREA)
Abstract
雨が降ることが予測される場合にも問題なく施工でき、
樹脂剤を散布するだけで施工できる道床砕石飛散防止方
法を提供する。 【構成】 砕石を積層して形成された道床とこの上に敷
設された鉄道レールとを具備する有道床軌道において、
道床砕石が飛散することを防止する方法である。道床砕
石上に湿気硬化型樹脂を散布し、道床の砕石間を連結す
る樹脂皮膜を形成することを特徴とする。湿気硬化型樹
脂は、水分と反応して硬化する性質を有するので、道床
砕石が雨で濡れているときでも樹脂は硬化する。この硬
化した樹脂皮膜により、道床砕石は(特に最上部の一層
表面の砕石は)相互に連結される。
Description
樹脂皮膜を形成することにより、有道床軌道から砕石が
飛散することを防止する方法に関する。特には、砕石が
濡れている状態でも施工できる道床砕石飛散防止方法に
関する。ここで、本発明が防止しようとする砕石の飛散
は、高速車輌の風圧に起因するものが主に対象となる。
軌道とスラブ軌道との2種類がある。有道床軌道は、砕
石を積層して形成された道床上に枕木を置きその上にレ
ールを敷設した軌道である。スラブ軌道は、コンクリー
トのスラブ上に枕木・レールを敷設した軌道である。東
海道・山陽新幹線の大半は有道床軌道であり、東北・上
越新幹線の大半はスラブ軌道である。鉄道運行を継続し
つつ、有道床軌道をスラブ軌道に作り変えることは不可
能である。
速度は最高220km/hr であったが、近年の高速化に伴
い「のぞみ」の場合最高速度は275km/hr に達する。
この最高速の「のぞみ」が通過する際に、道床上には、
最高風速40〜45m/s (0.1秒間平均)の風が生じ
道床上の砕石に当る。鉄道軌道用の道床は、粒度5〜6
cmの角石(砕石)を積層して形成してある。これらの砕
石は重いので、上記程度の風で飛ぶことはない。しか
し、砕石が、突き固め作業や車輌通過時の繰り返し荷重
で壊れたもの(小砕石、粒度2〜3cm以下)は、この風
で飛ぶことがある。
が損傷したり、沿線の人や家屋を傷付けたりするような
事態を招くおそれがある。その中でも特に注意すべき
は、通過駅構内を高速通過する車輌が飛ばした小砕石が
プラットホームに立っている人に当る事故である。砕石
の飛散は、車輌の風圧によるもののほか、冬期に車輌に
付着した雪や氷が道床上に落下することによっても起
る。
ため、次のような対策が採られていた。 道床上にゴム板を敷く方法(ゴム板法、実公昭63
−26401等) 道床上にネットを敷く方法(ネット法、特開平2−
251630等) 道床砕石をセメント系モルタルで固める方法(セメ
ント法) 道床砕石を樹脂系の材料で接着する方法(樹脂法、
特開平4−169601等)
おいては、ゴム板やネットを道床上に固定する必要があ
り、その方法が施工上のポイントとなる。ゴム板相互を
連結する方法(実公昭63−26401)、アンカーを
打ったり枕木にくくりつけたりする方法(特開平2−2
51630)が提案されたり行われたりしている。しか
し、このような作業は非常に手間がかかり、工事能率が
悪く工事費が高い。ゴム板やネット等は、道床砕石の突
き固め工事時に、一度撤去した後、再度布設する必要が
ある。突き固め工事は、2ケ月〜2年の周期で行うた
め、このゴム板等の撤去・再布設は大変な作業である。
突き固め時のエアハンマー衝撃で、セメントが細くこわ
れ粉状化することが問題となる。この粉が水分を含ん
で、道床全体が流動化する現象(噴泥化現象)の原因に
なるからである。樹脂法では、樹脂の硬化に時間がかか
ること、雨天時に施工しにくいことが問題である。
共重合樹脂(EVA)エマルジョンを道床砕石上に散布
する方法が提案され(特開平4−169601)、一部
実施されている。具体的には、固形分が50〜75重量
%のEVAエマルジョンを、常温で6〜10ポアズの粘
度に調整し、これを道床砕石上に2〜4kg/m2 程度均一
に散布する。このEVAエマルジョンが乾燥固化した後
には、道床表面の大小砕石は連結一体化され、走行列車
の風による小砕石飛散が防止される。その他、シリコー
ン樹脂のエマルジョンを塗布及び/又は散布し、乾燥し
て、道床砕石同士をシリコーンゴム弾性皮膜で固着させ
る方法も提案されている。
特性は以下のようなものである。 接着力が強いこと。 固化後もある程度弾性・じん性のあること。固化後
に樹脂がもろくなると、列車通過時の砕石のきしみによ
って、樹脂が割れてしまう。そのため、砕石飛散防止効
果が失われるばかりでなく、道床の噴泥化現象にもつな
がる。 耐候性が良いこと。特に紫外線照射劣化の激しい材
料では、樹脂がぼろぼろになってと同じ状態になる。
なお、本発明の目的には、樹脂は2ケ月〜2年程度持て
ばよい。そのような周期で、砕石の突き固め作業が行わ
れ、その後に樹脂を再散布するからである。
こと。あるいは、雨が降っているときでも散布・固化に
支障がないこと。せっかく樹脂を散布しても、それが水
で流れたり薄まって固化しにくくなったりしたのでは、
再施工が必要となる。 粘度調整がしやすいこと。散布・塗布のためハンド
リング時には低粘度にしやすく、砕石に付いた時点では
低粘度すぎて砕石下に流れ込んでしまわないことが求め
られる。 施工時に樹脂剤の準備が簡単であること。複数材料
混合や混合後の使用時間指定があるようなものは不適で
ある。 価格が安いこと。施工面積が膨大なので工事費が高
くなるからである。しかし、樹脂そのものが安くても、
施工性・耐久性が悪いと、工事費全体は高くなってしま
う。 無公害であること。
うち、、、、に優れるが、とが劣る。シリ
コーンゴムエマルジョンは、、、、、に優れる
が、が劣る。
いる場合や施工後に雨が降ることが予測される場合にも
問題なく施工でき、樹脂剤を散布(又は塗布等)するだ
けで簡単に施工できる道床砕石飛散防止方法を提供する
ことを目的とする。
め、本発明の道床砕石飛散防止方法は、砕石を積層して
形成された道床とこの道床上に敷設された鉄道レールと
を具備する有道床軌道において道床砕石が飛散すること
を防止する方法であって;道床砕石上に湿気硬化型樹脂
を散布して砕石間を連結する樹脂皮膜を形成することを
特徴とする。
質を有する。例えば、湿気硬化型ウレタンの場合、分子
構造の末端にNCO基を有し、これがH2 Oと反応して
硬化する。このような現象を利用し、水分のある道床砕
石上で樹脂皮膜を硬化させる。硬化した皮膜により、道
床砕石は(特に最上部の一層表面の砕石は)相互に連結
される。これによって、砕石、特に直径20mm以下の小
砕石、の飛散が防止される。
脂をある面上に供給することを言い。液状の樹脂をスプ
レーするいわゆる“散布”やハケ塗り等の塗布等を全て
含んでいる。また砕石間を連結する樹脂皮膜は、好まし
くは、砕石層最上面の砕石相互を、数個以上連結するも
のであるが、これに限定されない。
気硬化型樹脂は、湿気硬化型ウレタン樹脂又は湿気硬化
型ポリエステル樹脂であることが好ましい。この中でも
特に湿気硬化型ウレタン樹脂が好ましい。接着力、強度
に優れるからである。またその中でも、エーテル系ウレ
タン樹脂が好ましい。耐加水分解性に優れるからであ
る。
は、上記湿気硬化型樹脂を道床上に散布する際の樹脂の
温度が60〜130℃であり、粘度が10〜2,000
ポアズであることが好ましい。樹脂を施す際の粘度が1
0ポアズ未満では、樹脂がサラサラしすぎて砕石のスキ
マへ流れ落ちてしまう傾向が出て施工しにくい。粘度が
2000ポアズを越えると、流動性が悪く施工しにく
い。樹脂を施す際の温度が60℃未満では、施工時の状
況により、硬化前に砕石のスキマへ樹脂が流れ落ちるこ
とがあり好ましくない。また、130℃を越えて樹脂を
加熱するのは手間がかかるので作業能率上好ましくな
い。
いては、上記湿気硬化型ウレタン樹脂が、鎖状の分子構
造をしており、ポリマーポリオールの分子量が1,00
0〜4,000であり、分子構造の末端にNCO基を有
するものであることが好ましい。このようなウレタン樹
脂は、硬化前に常温でペースト状を呈し、散布後に激し
い雨が降ったような場合にも、散布された樹脂が流され
ることがない。なお、鎖延長剤として1−4ブタンジオ
ール等を使用することが好ましい。
mの実験用道床を、粒径5〜6cmの砕石を用いて形成し
た。この実験用道床上に、15個の粒径1.5〜2cmの
小砕石をばらまいた。その上から、下記諸元の湿気硬化
型ウレタン樹脂を100℃に加温して粘度を20ポアズ
に調整し、1kg/m2 の割合でほぼ均一に散布した。砕石
は乾いており、雰囲気の温度は20℃、湿度は65%で
あった。2時間後に樹脂は硬化し、砕石上面のほぼ一層
分の砕石が連結され一体化された。その後、砕石上に1
0cmの距離から、8気圧の加圧空気を吹き付けた。その
際の風速は約43〜48m/s であったが、小砕石は吹き
飛ばされなかった。
の諸元は以下の通りである。 −エーテル系 −未硬化時性状:比重1.1、外観青色高粘度ペース
ト、粘度−温度特性図1参照。 −硬化樹脂特性:引張強さ40kgf/cm2 、伸び380
%、軟化温度131℃
様に湿気硬化型ウレタン樹脂を砕石上に散布した。この
状態で、温度40℃、湿度95%の雰囲気下にて、1時
間保った。その後は、上記と同様に空気を吹き付けた
が、小砕石の飛散は全く発生しなかった。
の道床砕石飛散防止方法は以下の効果を発揮する。 水に濡れた道床でも、雨が降っていたり雨が降りそ
うなときでも、施工できる。そのため、工事スケジュー
ル調整の融通が良くなり、施工員の手待ちもなくなる。 湿気硬化型樹脂の硬化前の粘度を適当に調整するこ
とにより、散布した樹脂が雨がふっても流れないように
することができる。EVAエマルジョンやシリコーンゴ
ムエマルジョンでは、散布後硬化前に雨が降ると樹脂が
流れてしまい再施工が必要となる。本発明の方法はその
ようなことがない。 作業内容が樹脂の加熱と散布だけであるので手間が
かからない。また、道床の突き固め工事時の撤去は不要
である。 〜の結果、施工性のきわめて優れた道床砕石飛
散防止方法を提供することができ、高速鉄道の安全・高
信頼性運転に資するところきわめて大である。
タン樹脂の温度−粘度特性を示す図である。
Claims (4)
- 【請求項1】 砕石を積層して形成された道床とこの道
床上に敷設された鉄道レールとを具備する有道床軌道に
おいて道床砕石が飛散することを防止する方法であっ
て;道床砕石上に湿気硬化型樹脂を散布して砕石間を連
結する樹脂皮膜を形成することを特徴とする道床砕石飛
散防止方法。 - 【請求項2】 上記湿気硬化型樹脂が湿気硬化型ウレタ
ン樹脂又は湿気硬化型ポリエステル樹脂である請求項1
記載の道床砕石飛散防止方法。 - 【請求項3】 上記湿気硬化型樹脂を道床上に散布する
際の樹脂の温度が60〜130℃であり、粘度が10〜
2,000ポアズである請求項1又は2記載の道床砕石
飛散防止方法。 - 【請求項4】 上記湿気硬化型ウレタン樹脂が、鎖状の
分子構造をしており、ポリマーポリオールの分子量が
1,000〜4,000であり、分子構造の末端にNC
O基を有する請求項2又は3記載の道床砕石飛散防止方
法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5183393A JPH0718611A (ja) | 1993-06-30 | 1993-06-30 | 道床砕石飛散防止方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5183393A JPH0718611A (ja) | 1993-06-30 | 1993-06-30 | 道床砕石飛散防止方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0718611A true JPH0718611A (ja) | 1995-01-20 |
Family
ID=16134996
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP5183393A Pending JPH0718611A (ja) | 1993-06-30 | 1993-06-30 | 道床砕石飛散防止方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0718611A (ja) |
-
1993
- 1993-06-30 JP JP5183393A patent/JPH0718611A/ja active Pending
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