продажа деревянных шпал
Помимо традиционных дерева и железобетона в мировой практике (включая экспериментальные участки в России) применяются или тестируются нетрадиционные материалы. Главная цель таких поисков — увеличить срок службы пути, снизить его массу или найти способ переработки и повторного использования сырья.
Основные альтернативные варианты железобетонные шпалы ш 1 1 гост:
1. Полимеркомпозитные шпалы Это наиболее перспективная замена дереву на текущий момент. Они изготавливаются из вторичного сырья: переработанного пластика (ПЭТ-бутылки, упаковочная плёнка), смешанного с резиновой крошкой (изношенные автомобильные шины) и минеральными наполнителями.
Особенности: внутри такой шпалы часто находится стальной профиль для придания жёсткости и возможности работы со стандартными креплениями. В России производство подобных шпал наращивают сразу на ряде предприятий, включая «Поликомпозит», их активно испытывают на подъездных путях промышленных предприятий РЖД. Преимущества: не гниют, не требуют пропитки креозотом, что повышает экологичность жизненного цикла, диэлектрики, устойчивы к агрессивным химикатам и морской воде, служат до 50 лет. Недостатки: высокая цена по сравнению с бетоном, значительное тепловое расширение, из-за чего летом нужна специальная регулировка креплений, горючесть некоторых видов дешёвого пластика.
2. Стальные шпалы из нержавейки Используются толстостенные стальные профили, в ряде случаев — с пустотами.
Где применяются: портовые и промышленные площадки, мосты, объекты в агрессивной среде (в т. ч. солевые производства) — везде, где железобетон разрушается от коррозии за пару сезонов, а дерево сгнивает. Преимущества: колоссальная прочность, ресурс в десятки лет без необходимости ремонта, стабильность характеристик при резких перепадах температур. Недостатки: очень высокая стоимость металла, отличная теплопроводность (на них может образовываться наледь), шумность, требуется тщательная защита соединений от коррозии.
3. Литые чугунные шпалы Исторический материал. Сегодня практически не производятся, но сохранились на музейных участках и старинных ветках Европы. В России остатки чугунных решений сохранились в Кронштадте и на заброшенных промышленных ветках Урала.
Преимущества: огромный вес обеспечивал неподвижность пути, долговечность. Недостатки: хрупкость (лопались от ударов и морозов), запредельная стоимость и масса.
4. Алюминиево-магниевые шпалы Проекты на стадии тестирования. Идея заключалась в сокращении веса ради возможности ручной установки в сложных условиях.
Проблема: алюминий слишком мягкий для прямого контакта с подошвой рельса, он мгновенно деформируется под нагрузкой поезда, решение требует внедрения стальных усилителей, из-за чего выгода по массе исчезает, а стоимость превышает железобетонные аналоги.
5. Карбоновые и стеклопластиковые шпалы Материалы применяемые в высокотехнологичных отраслях. Существуют лишь в виде лабораторных образцов и коротких испытательных вставок.
Потенциал: абсолютная лёгкость, очень высокая прочность при растяжении, отличные диэлектрические характеристики. Реальность: высокая себестоимость делает массовое применение нерентабельным на ближайшие годы.
6. Прессованные шпалы из плотной древесины Это не совсем другой материал, а способ обработки. Слои твёрдой тропической древесины (обычно азобе) склеиваются под огромным давлением синтетическими смолами.
Результат: материал приобретает сверхвысокую плотность, превышающую плотность воды, такие шпалы прочнее дуба, почти не впитывают влагу и могут служить дольше низкосортного железобетона. Используются на немецких железных дорогах (Deutsche Bahn) и в Скандинавии, но в России не прижились из-за высокой стоимости ввозимого сырья.
7. Изделия на базе лёгких бетонов Композиции на основе арболита либо ячеистых бетонов.
Статус: тестовые испытания выявили чрезмерную влагопоглощающую способность и недостаточную несущую жёсткость, допустимы лишь как временная мера на малонагруженных и низкоскоростных линиях.
8. Шпалы на основе геополимерного вяжущего Материал, получаемый из промышленных отходов (зола, шлак) с активацией щелочными растворами. По сути это развитие технологии железобетона с иной сырьевой базой. В России такие составы постепенно внедряют в производство ЖБ-изделий как способ уменьшить выбросы CO?, хотя технически это самостоятельный тип вяжущего.
9. Сетчатые каменные модули Вместо точечных опор используются металлические сетки с каменным наполнением, которые образуют сплошное основание под насыпью. Это в первую очередь замена традиционной балластной призме и опорным элементам, но технология позволяет полностью отказаться от штучных элементов на слабых грунтах (например, в условиях вечной мерзлоты Ямала).
На сегодняшний день ни один из альтернативных материалов не способен полноценно заменить железобетон на основных линиях сети. Индустрия идёт по пути оптимизации уже применяемых решений: повышения качества бетонных смесей, разработки более эффективных амортизирующих элементов и внедрения композитных решений на второстепенных путях, где высокая начальная стоимость окупается отсутствием необходимости тяжёлой механизации при ремонте.
