RAUTATIEKISKON VERSE MITTAUS JA NEUTRAALILÄMPÖTILATIETOJEN HALLINTA
|
|
- Leena Seppälä
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 RAUTATIEKISKON VERSE MITTAUS JA NEUTRAALILÄMPÖTILATIETOJEN HALLINTA Ville Nieminen Opinnäytetyö Huhtikuu 2017 Rakennustekniikka Infrarakentaminen
2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Infrarakentaminen NIEMINEN VILLE: Rautatiekiskon VERSE mittaus ja neutraalilämpötilojen hallinta Opinnäytetyö 39 sivua, joista liitteitä 9 sivua Huhtikuu 2017 Opinnäytetyössä selvitetään VERSE -mittauksen teoriaa sekä mihin mittaus perustuu ja miten tuloksia tulee hallita tehokkaasti. VERSE on eräs kiskoa rikkomaton tapa mitata siinä vallitsevia lämpötilaeroista johtuvia jännityksiä. Opinnäytetyössä osoitetaan mittauksen tärkeys rautatieturvallisuuden kannalta. Lisäksi määritellään tulosten hallintaan rakennettava tietokanta osaksi käytössä olevaa Destia Rail Oy:n työnohjaus- ja raportointijärjestelmää sekä selvitetään suora tiedonsiirron mahdollisuus mittalaitteesta tietokantaan. VERSE -mittaus perustuu kiskon sisäisen jännitystilan selvittämiseen Hooken lain mukaan, jonka mukaan jännitys on verrannollinen lämpötilan muutoksen aiheuttamaan pituuden muutokseen. Opinnäytetyössä on osoitettu matemaattisesti tämän paikkansapitävyys. Työssä on selvitetty myös mittauksen työsaavutuksia, jotka ovat muiden rautateillä tehtävien töiden lailla riippuvaisia työmenetelmien lisäksi junaliikenteen määrästä, keliolosuhteista ja sijainnista. Opinnäytetyössä on tehty ohjeistus mittauksen suorittamiseen ja tulosten käsittelyyn. Opinnäytetyön lopputuloksena on tietopaketti mittausta suorittavalle varmistamaan osaltaan mittaustuloksen oikeellisuutta ja yhtenäinen ohjeistus tulosten käsittelyyn sekä arkistointiin. Työ toimii myös työnjohdon tukena työnsuunnitteluun. Opinnäytetyö sisältää salattuja liitteitä. Luottamuksellinen materiaali on poistettu julkisesta opinnäytetyön versiosta. Asiasanat: rautatie, VERSE -mittaus, neutraalilämpötila, jatkuvakiskoraide
3 ABSTRACT Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Construction Engineering Civil Engineering NIEMINEN VILLE: VERSE Measuring and Management of Stress Free Temperature of Railway Tracks Bachelor's thesis 39 pages, appendices 9 pages April 2017 The thesis explains VERSE measurement theory and how the results will be effectively managed. VERSE is one of the non-destructive ways to measure the prevailing stresses due to temperature differences in the rail. The thesis shows the importance of the measurement in terms of railway safety. In addition, the database of measurement results was defined to Destia Rail Oy s long work counseling and reporting system. Possibility of a direct data transfer from the instrument to the database was solved. VERSE is based on the measurement of the internal stress state of the rail according to Hooke's law, whereby tension is proportional to the change in length due to temperature change. In the thesis has been demonstrated mathematically this to be true. In the thesis were also clarified achievements of work, which are like any other tasks in the railways depending except the work methods also the volume of traffic, weather conditions and location. The end result of this study is an information package for persons using the VERSE measurement devices to help ensure the accuracy of measurement and uniform guidance of processing and analyzing the results. The work also serves as a support for work management planning. The thesis includes confidential appendices. Confidential material has been removed from the public version of the thesis. Key words: railway, VERSE -measuring, stress free temperature, continuously welded rail
4 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JATKUVAKISKORAITEEN JÄNNITYKSET Lämpötilaeron aiheuttama pituuden muutos Ihanteellinen neutraalilämpötila Pituuden muutoksesta aiheutuva jännitys ja voima Jännityksestä aiheutuvien voimien hallinta NEUTRAALILÄMPÖTILA Syyt väärään neutraalilämpötilaan Seuraukset hellekäyristä ja kiskon katkeamisista Lyhyt- ja pitkäkiskoraiteiden lämpötilamuutokset KISKON NEUTRALOINTI VERSE MITTAUKSEN PERUSTA VERSE mittaus Mittalaitteisto Mittauksen tekeminen Edeltävät työt Varsinainen mittaus Jälkityöt Työsaavutus MITTAUSTULOKSET POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Business Case (LUOTTAMUKSELLINEN) Liite 2. Määrittely (LUOTTAMUKSELLINEN) Liite 3. Työsaavutukset (LUOTTAMUKSELLINEN) Liite 4. Mittausdata siirtämisen ohje (LUOTTAMUKSELLINEN) Liite 5. Raportoinnin ohje (LUOTTAMUKSELLINEN)... 30
5 5 ERITYISSANASTO tai LYHENTEET JA TERMIT (valitse jompikumpi) jatkuvakiskoraide lyhytkiskoraide pitkäkiskoraide neutraalilämpötila VERSE JETI jatkoshitsaus jatkosrako päällysrakenne raide ratatyöstä vastaava raide, jossa yhtenäinen kiskon pituus ylittää 300 metriä raide, jossa yhtenäinen kiskon pituus on 25 m tai alle raide, jossa yhtenäinen kiskon pituus on yli 25 m, mutta alle 50 m lämpötila jolloin kisko ei sisällä lämpölaajenemisesta johtuvaa jännitystä Vortok Internationalin tuotemerkki kiskon jännitystilamittausmenetelmästä junaliikenteen ennakkotietojärjestelmä ratatyön ennakkosuunnitteluun hitsausliitos kahden yhtenäisen kiskon liittämiseksi toisiinsa lyhyt- ja pitkäkiskoraiteilla peräkkäisten kiskojen välinen rako, joka sallii kiskon lämpötilamuutoksen aiheuttaman pituuden muutoksen syntymisen radan rakenneosa, johon kuuluu tukikerros ja raide koostuu ratapölkyistä, ratakiskoista, ratakiskojen kiinnitysja jatkososista sekä vaihteista ym. raiteen erikoisrakenteista henkilö, joka vastaa ratatyön liikenneturvallisuudesta, pyytää liikenteenohjauksen luvan ratatyöhön ja ilmoittaa ratatyön päättymisestä.
6 6 1 JOHDANTO Jatkuvakiskoraide on yksi tärkeimmistä rautatietekniikan kehitysvaiheista. Erityisen merkityksellistä on, ettei suuria, yli 160 km/h nopeuksia, voitaisi taloudellisesti toteuttaa ilman jatkuvaa päällysrakennetta. Jatkuvakiskoraide on raide, jossa yhtenäinen kiskon pituus on yli 300 metriä, kaikki kiskojatkokset on jatkoshitsattuja ja vaihteet on jatkoshitsaamalla kiinnitetty jatkuvakiskoraiteeseen. Lämpötilan muutoksen aiheuttaman kiskon pituuden muutokset on estetty vaihteiden kieliä lukuun ottamatta. (Ratahallintokeskus 1998, 7) Koska lämpötilamuutoksen aiheuttama pituuden muutos on estetty, aiheuttaa se kiskoon sisäisiä jännityksiä. Jännitykset voidaan kuitenkin hallita, mikäli ne eivät kasva liian suuriksi. Toisin sanoen lämpötilaerot pitää olla mahdollisimman pienet. Varsinaiseen kiskon lämpötilaan ei voida juurikaan vaikuttaa, mutta lämpötilaeroja voidaan minimoida asentamalla kisko tietyssä lämpötilassa. Näin ollen lämpötilaero ei koskaan kasva tiettyä suuremmaksi. Lämpötilaa, jolloin kiskossa ei ole sisäistä jännitystä, kutsutaan neutraalilämpötilaksi. Opinnäytetyön aiheena oleva VERSE mittaus on yksi tapa selvittää tämä lämpötila katkaisematta kiskoa. VERSE on englantilaisen Vortok International -yrityksen tavaramerkki. Opinnäytetyössä selvitetään mihin mittaus perustuu ja miten tuloksia tulee hallita tehokkaasti. Lisäksi osoitetaan mittauksen tärkeys rautatieturvallisuuden kannalta. Työssä määritellään tulosten hallintaan rakennettava tietokanta osaksi käytössä olevaa Destia Rail:n työnohjaus- ja raportointijärjestelmää sekä selvitetään suora tiedonsiirron mahdollisuus mittalaitteesta tietokantaan. Työn on tilannut Destia Rail Oy.
7 7 2 JATKUVAKISKORAITEEN JÄNNITYKSET 2.1 Lämpötilaeron aiheuttama pituuden muutos Suomen ilmastossa rautatiekiskon lämpötila saattaa talvella laskea -35 asteeseen celsiusta. Kesällä auringon paistaessa kiskoon voi lämpötila nousta jopa +55 asteeseen celsiusta. Lämpötilaero voi olla ääripäiden välillä jopa 90 astetta (Ratahallintokeskus 1998, 9). Rautatiekiskot on valmistettu teräksestä, jonka lämpölaajenemiskerroin on 0,0115 mm/m/ C. Lämpölaajenemisesta johtuva pituuden muutos voidaan siis laskea kaavalla 1 (Ratahallintokeskus 1998, 15). ΔL = α ΔT kaava 1, jossa = [mm] = ä ö [ / ] = ä ö [ C] = lähtötilanteessa [m] Eli pituuden muutos ΔL voi olla suurimmallaan Suomen olosuhteissa jopa ΔL= 0,0115 mm m C 55 C ( 35 C) = 1,035 mm/m 2.2 Ihanteellinen neutraalilämpötila Koska jatkuvakiskoraiteessa pituuden muutos on estetty, kertyy kiskoon jännitystä. Kiskon jatkoshitsaus ja asennus on tehtävä tietyssä lämpötilassa, joka on aritmeettinen kiskon keskilämpötila korotettuna päällysrakennelisällä liian suuren puristusjännityksen välttämiseksi ±5 C. Suomessa päällysrakennelisäksi on sovittu +7 C. Ihanteellinen
8 kiskolämpötila Suomen olosuhteissa on esitetty kaavassa 2. (Ratahallintokeskus 1998, 9) 8 = ± 2 kaava 2, jossa = h ä ö [ ] = ä ö [ ] = ä ö [ ] Eli laskennallisesti ihanteellinen neutraalilämpötila on: = 55 C + ( 35 C) + 7 C ± 2 C 2 = 17 C ± 2 C Kiskon neutraalilämpötila, eli lämpötila, jolloin kiskossa ei ole jännitystä, tulee olla +17 C ± 5 C eli välillä C. 2.3 Pituuden muutoksesta aiheutuva jännitys ja voima Kiskoon kohdistuu lämpölaajenemisen aiheuttamasta pituuden muutoksesta jännitystä Hooken lain (kaava 3) mukaisesti. = kaava 3, jossa
9 9 = ä [ ] = [ ] = Muodonmuutos voidaan ilmaista myös pituuden muutoksen suhteena kappaleen pituuteen (kaava 4). = ΔL L kaava 4 Toisin sanoen jännitys voidaan ilmaista kaavan 5 mukaisesti. = ΔL L = α ΔT kaava 5 Kiskossa käytettävän teräksen kimmokerroin on noin 210 MPa. Kun kaavaan sijoitetaan arvot olettaen suurin mahdollinen kiskon lämpötila, saadaan laskettua kiskossa oleva suurin mahdollinen puristusjännitys. = 210 0,0115 mm m C 104 (55 C 12 C) 1000 mm 1000 Jos tästä jännityksestä taas lasketaan kiskoon kohdistuva voima, kun UIC60 profiilisen kiskon poikkileikkauksen pinta-ala on noin 7700 mm 2 (Ratahallintokeskus 2002, 34). Jännitys on kaavan 6 mukaisesti voiman ja pinta-alan suhde. = kaava 6 = =
10 10 Vetojännitystä taas voi muodostua suuremmasta mahdollisesta lämpötilaerosta johtuen hieman enemmän, kuten seuraavassa laskennassa osoitetaan. = 210 0,0115 mm m C 114 (22 C ( 35 C)) 1000 mm 1000 Ratateknisten ohjeiden osassa 11 on esitetty taulukossa raiteeseen vaikuttavat suurimmat lämpövoimat. Raiteeseen kuuluu kaksi kiskoa, joten yllä olevat laskelmat täsmäävät taulukossa ilmoitettuihin arvoihin, kun ne kerrotaan kahdella. Voimat ovat huomattavasti suuremmat ja merkityksellisemmät jatkuvaraiteisella radalla. Lyhyt- ja pitkäkiskoraiteessa kiskon päät pääsevät liikkumaan eikä puristus tai vetojännitykset pääse kasvamaan jatkosrakojen ollessa kunnossa. Jännitystä syntyy kuitenkin jonkin verran kiskon kiinnitysten ja kitkan vastustaessa täysin vapaata lämpölaajenemista. TAULUKKO 1. Raiteessa vaikuttavat suurimmat lämpövoimat. (Ratahallintokeskus 2002, 15) 2.4 Jännityksestä aiheutuvien voimien hallinta Lämpötilan muutoksesta aiheutuvat voimat ovat niin suuria, että ne on hallittava jatkuvakiskoraiteella muilla tavoin, kuin kiskon päiden liikkeet estämällä. Yksinkertaistettuna voimat kumotaan, kun kisko kiinnitetään tiukasti pölkkyihin kiinni. Pölkyt taas py-
11 11 syvät paikallaan upotettuna raidesepeliin. Raidesepelin rakeiden välillä oleva kitka estää liikkumisen, jolloin kiskon lämpölaajeneminen jää kiskon sisäiseksi jännitykseksi. Mikäli neutraalilämpötila poikkeaa ihanteellisesta neutraalilämpötilasta, saattaa se aiheuttaa lämpötilan noustessa aiheuttaa kiskon sivuttaisen siirtymisen eli hellekäyrän. Lämpötilan lasku taas aiheuttaa vetojännityksen, joka voi aiheuttaa kiskon katkeaman. Ratateknisten ohjeiden mukaan lämpövoimien lisäksi myös junaliikenteestä kohdistuu jarrutus ja kiihdytysvoimia kiskoon, jotka tulee huomioida suunnittelussa. Mitoituksessa tulee myös olla varmuus. Betonin puristuskestävyys on betonipölkkyjen osalta noin 60 MPa. Jos voimat siirtyisivät suoraan sivulle, ei betoni kestäisi kuormitusta murtumatta. Voimat jakaantuvat eri suuntiin ja betonipölkyn pohjan ja raidesepelin välisellä kitkalla on suuri merkitys jatkuvakiskoraiteen toiminnassa. Hellekäyrän muodostumisen aiheuttama kiskon sivuttaissuuntainen suuruus voidaan yksinkertaistetusti laskea siirtymän muodostamasta kolmiosta Pythagoraan lausekkeella (kaava 7). Kuvassa 1 on esitetty miten lämpötilasta aiheutuva pituuden muutos vaikuttaa sivuttaiseen siirtymään eli nuolikorkeuteen, joka on esitetty tunnuksella h. Sininen viiva kuvaa ylhäältä päin katsottuna kiskoa suorassa linjassa ja punainen sivulle siirtynyttä kiskoa. = + kaava 7 KUVA 1. Kiskon sivuttaisen siirtymän suuruus suhteessa pituuden muutokseen. Jos hellekäyrä muodostuu 20 m matkalle ja pituuden muutos on 10 mm, saadaan nuolikorkeus arvioitua seuraavasti:
12 12 + h = = mm pituuden muutos aiheutuu 20 m matkalla, kun lämpötila nousee noin 30 astetta. Jos kisko pääsisi vapaasti liikkumaan, tulisi geometriaan yli 300 mm heitto sivulle. Ratateknisten ohjeiden mukaan sallittu nuolikorkeuden poikkeama liikennöitävällä radalla saa olla enintään 36 mm 20 m matkalla (Ratahallintokeskus 2004, 13). Kaikki voima ei siirry kiskosta pölkkyyn vaakasuorasti, jolloin todellisuudessa siirtymät eivät ole yllä olevan olettamuksen mukaisia. Myös kiskon siirtymä voi jakautua eri suuntiin, jolloin siirtymä yhteen suuntaan jää pienemmäksi. Laskelma on yksinkertaistettu esimerkki ääritapauksesta ja tarkoitettu selventämään siirtymän syntymistä ja suuruusluokkaa. Normaalitapauksessa kiskon sisäinen jännitys laskee sivuttaisen siirtymän syntyessä kiskon pituuden kasvun seurauksena. Jossain vaiheessa voima pienenee siihen pisteeseen, että vastavoimat riittävät kumoamaan siirtymän jatkumisen. Siirtymä ei siis juuri koskaan ole esitetyn suurimman mahdollisen arvon suuruinen.
13 13 3 NEUTRAALILÄMPÖTILA Jatkuvakiskoraiteen väärä neutraalilämpötila on yksi mahdollisista hellekäyrän aiheuttajista. Muita mahdollisia syitä hellekäyrän (kuva 2) syntymiseen on esimerkiksi sepelin vajaus tai ratatöiden aiheuttama raidevastusten aleneminen, kuten hienoaineksen syntyminen sepelin joukkoon tukemisen seurauksena. (Ratahallintokeskus 1998, 33) KUVA 2. Raiteeseen on syntynyt hellekäyrä Yhdysvalloissa (National Oceanic and Atmospheric Administration 2016). Raiteen nurjahduksia tapahtuu Suomen rataverkolla vuosittain useita. Raiteen nurjahduksilla tarkoitetaan sellaisia virheitä raiteen jatkumossa ja raidegeometriassa, jotka edellyttävät raiteen sulkemista tai sallitun enimmäisnopeuden alentamista turvallisuuden ylläpitämiseksi. Raiteen nurjahduksiin sisältyvät esimerkiksi hellekäyrät, raiteiden painumat ja roudasta johtuvat kiskojen vauriot (Liikennevirasto 2016, 19). Liikennevirasto ylläpitää tilastoa rautateiden turvallisuusindikaattoreista, joissa kiskon nurjahtamiset määritellään onnettomuuksien riskitekijöihin liittyväksi tapahtumaksi. Taulukossa on kiskon nurjahdukset Liikenneviraston tilaston mukaan Suomessa vuosilta
14 14 TAULUKKO 2. Raiteen nurjahdukset ja kiskon katkeamiset Suomessa vuosina (Liikennevirasto 2016, 19) Raiteen nurjahdukset Kiskon katkeamat Väärä neutraalilämpötila on osasyynä myös talvella tapahtuviin kiskon katkeamisiin. Kiskon katkeamalla tarkoitetaan kaikkia kiskoja, jotka ovat erottuneet kahteen tai useampaan osaan, tai kaikkia kiskoja, josta on irronnut pala metallia siten, että syntyy yli 50 millimetrin pituinen ja yli 10 millimetrin syvyinen lovi kiskon pintaan. (Liikennevirasto 2016, 19) Suuri vetojännitys yhdessä kiskossa olevan halkeaman tai murtuman kanssa saattaa aiheuttaa kiskon katkeamisen (kuva 3). Katkeama voi syntyä myös pelkän vetojännityksen tai pelkän kiskovian vaikutuksesta. Taulukossa on esitetty kiskon katkeamat vuosina Kiskossa olevia vikoja paikannetaan vuosittain tehtävällä ultraäänitarkastuksella. Ultraäänitarkastuksella saadaan selville myös kiskon sisällä piileviä vikoja, kuten valmistusvirheitä ja halkeamia. KUVA 3. Tyypillinen kiskon katkeama (Bucks free press 2016)
15 15 Kuvassa 4 on esitetty rautateiden vaaratilanteita ja riskitekijöitä vuosilta Noin kolme neljästä vaaratilanteesta tai riskitekijästä on raiteen nurjahduksia ja kiskon katkeamia. Määrä on kasvanut edellisvuosista. Liikenteen turvallisuusviraston mukaan määrän kasvu saattaa johtua parantuneesta raportoinnista, penkereen tuennan epäonnistumisista sekä yleisestä radan kunnon heikkenemisestä. (Liikennevirasto 2016, 19) KUVA 4. Rautateiden vaaratilanteet ja riskitekijät (Liikennevirasto 2016, 19)
16 Syyt väärään neutraalilämpötilaan Väärä neutraalilämpötila kiskossa voi johtua esimerkiksi asennusaikaisesta virheestä tai raiteen geometrian muuttumisesta. Asennusaikana virhe voi syntyä esimerkiksi kiskon lämpötilan ollessa jatkoshitsausta tehdessä neutraalilämpötila-alueen ulkopuolella. Hitsauksen yhteydessä kiskoa tulee jännittää, lämmittää tai ankkuroida niin, että kiskon neutraalilämpötila asettuu lähelle ihanteellista neutraalilämpötilaa. 3.2 Seuraukset hellekäyristä ja kiskon katkeamisista Vuonna 2004 onnettomuustutkintakeskus sai valmiiksi 10 rautatieliikenteessä ollutta onnettomuuden tutkintaa. Kolmessa suistumistapauksessa syynä oli kiskoon muodostunut hellekäyrä. Suistuessaan vaunut vaurioittavat raidetta aiheuttaen jopa satojen tuhansien eurojen vahingot. Suistuminen aiheuttaa myös suuren henkilövahinkojen vaaran ja vaarallisia aineita kuljetettaessa merkittävän ympäristön pilaantumisen vaaran. 3.3 Lyhyt- ja pitkäkiskoraiteiden lämpötilamuutokset Lyhyt- ja pitkäkiskoraiteissa ei neutraalilämpötila ole yhtä kriittinen, kuin jatkuvaraiteessa. Kisko ei ole yhtenäinen pitemmältä, kuin 300 m matkalta. Näiden kiskojen väliin jätetään kiskon pituudesta ja asennuslämpötilasta riippuva jatkosrako. Jatkosrako mahdollistaa kiskon laajenemisen lämpötilan noustessa, jolloin kiskon sisälle ei pääse syntymään suuria jännityksiä. Lyhyt- ja pitkäkiskoraiteissakin hellekäyrät ja kiskon katkeamat ovat mahdollisia jos esimerkiksi jatkosrako on liian lyhyt tai sidekisko ei pääse liikkumaan tarkoituksenmukaisesti.
17 17 4 KISKON NEUTRALOINTI Kiskon neutralointi tarkoittaa jatkuvakiskoraiteen neutraalilämpötilan muuttamista ihanteelliseen neutraalilämpötilaan tai sen lähelle. Kiskon neutraalilämpötilan ollessa alle sallitun +12 C, muodostuu kiskoon liikaa vetojännitystä kylmällä ilmalla eli toisin sanoen sen pituus on liian lyhyt. Siinä tapauksessa pituutta pitää jatkaa. Jos neutraalilämpötila on taas yli sallitun +22 C, on kiskossa liikaa puristusjännitystä kuumissa olosuhteissa ja sen neutralointi vaatii kiskon lyhentämistä. Kuvassa 5 esitetään neutraloitava osuus ja työn eteneminen. Valmiiksi neutraloituun liitetyn kiskon loppuhitsi on tehty valmiiksi ja neutraloitavaa kiskoa nostellaan jännitysten vapauttamiseksi. Kun kisko on saavuttanut neutraalipituutensa, kiinnitetään kisko ja toinen pää hitsataan kiinni. Kiskon lämpötilasta riippuen pitää kiskoa joko lämmittää tai venyttää niin, että sen neutraalilämpötila asettuu ihanteellisen neutraalilämpötilan alueelle. Kiskon puristaminen ei ole mahdollista tässä vaiheessa, joten neutralointia ei voida suorittaa ihanteellisen neutraalilämpötila-alueen yläpuolella. KUVA 5. Kiskon neutralointi. (Ratahallintokeskus 1998, 24)
18 18 5 VERSE MITTAUKSEN PERUSTA Edellä mainituista syistä johtuen on tärkeää, että kiskon neutraalilämpötila asettuu lähellä ihanteellista neutraalilämpötilaa. Yksi tapa mitata kiskon neutraalilämpötila kiskoa katkaisematta on VERSE mittaus. Mittaus perustuu Hooken lakiin. Oletetaan, että kiskon neutraalilämpötila on 20 astetta ja VERSE mittaus tehdään samassa lämpötilassa. Lähtötilanteessa kiskossa ei siis ole jännitystä. Mittauksessa kiskoa nostetaan 10 kn voimalla ja mitataan nousukorkeutta. Kiskon massa on noin 60 kg/m Suomessa yleisimmin käytössä olevalla 60E1 kiskoprofiililla. Kun kisko on molemmista päistään kiinni, kasvaa sisäinen vetojännitys nostoa tehdessä. Kappaleen paino voidaan ratkaista kaavalla 8. = kaava 8, jossa = [ ] = [ ] = h [ ] Ratkaistaan nostokohdassa oleva kiskon omapaino, kun gravitaatiokentän aiheuttama putoamiskiihtyvyys maassa on noin 9,81 : = 9, Kiskon sisäiseen vetojännitykseen jää siis 4000 Newtonin suuruinen voima. Kun tiedetään kiskon poikkileikkauksen pinta-ala, voidaan laskea sisäinen jännitys siinä vaiheessa, kun kuormitus on maksimissaan. = = = 0,78
19 19 Teräksen kimmokertoimen perusteella taas voidaan laskea kyseisen jännityksen aiheuttama pituuden muutos. = = , = 0,074 Pythagoran lausekkeella voidaan taas ratkaista pituuden muutoksen aiheuttama nuolikorkeuden muutos, eli tässä tapauksessa nousukorkeus. + h = ,074 = 2 = 27, Eli kiskon ollessa neutraalilämpötilassa, on kiskon nostokorkeus VERSE mittauksessa noin 27 mm, mikäli nosto aloitettaisiin kiskon ollessa vaakasuorassa. Todellisuudessa nousukorkeuteen vaikuttaa myös muut tekijät, kuten kiskon profiilin muoto ja omapaino saa kiskon taipumaan hieman vaakatasoa alemmaksi lähtötilanteessa. Jos taas oletetaan, että kiskon neutraalilämpötila onkin 25 C muiden muuttujien ollessa samat, vaikuttaa se nousukorkeuteen. Olemassa oleva puristusjännitys purkautuu nostettaessa, jolloin kokonaisnousu on suurempi. Ratkaistaan ensin kymmenen asteen lämpölaajenemisen aiheuttama pituuden kasvu 20 metrin matkalla. ΔL = 0,0115 mm m C 10 C 20 m = 2,3 mm Seuraavaksi voidaan ratkaista Pythagoraan lausekkeella arvio nuolikorkeuden muutoksesta:
20 20 + h = ,3 = 2 = 151, Näin ollen kiskoa nostettaessa se on vapaa jännityksistä vasta, kun nostoa on tapahtunut 151,7 mm ja vasta tämän jälkeen tapahtuva nostokuormitus aiheuttaa sisälle vetojännitystä. Tosiasiassa kaikkia nousukorkeuteen vaikuttavia tekijöitä ei laskuesimerkissä ole otettu huomioon, joten mitat ovat oikeassa mittauksessa erisuuruisia. Mittaus perustuu kuitenkin siihen, että nousukorkeus on suurempi, jos kiskossa on olemassa oleva puristusjännitys. Jos taas kiskon neutraalilämpötila onkin 15 C muiden muuttujien ollessa samat, pitää ensin ratkaista jo vallitseva vetojännitys ensin: = 210 0,0115 mm m C 0,604 (20 C 15 C)) 1000 mm Kiskon profiilin pinta-alan perusteella voidaan laskea vetojännityksen aiheuttama voima F: = = 0, = 4650 Tässä tapauksessa kiskon ollessa lähtötilanteessa vaakatasossa, ei 10 kn nostovoima riitä kumoamaan olemassa olevaa vetojännitystä ja kiskon omapainoa. Tosiasiassa nousua tapahtuu omapainon aiheuttaessa kiskon taipumaa vaakatasosta alaspäin lähtötilanteessa. Mittaus tulisi valmistajan ohjeen mukaan suorittaa aina 10 C ihanteellisen neutraalilämpötilan alapuolella kiskon ollessa vetojännitettynä luotettavan tuloksen saamiseksi.
21 21 6 VERSE mittaus 6.1 Mittalaitteisto Mittalaitteisto koostuu kiskon nostamiseen tarvittavasta kehikosta, käsitietokoneesta, mittausyksiköstä akkuineen sekä nostoa mittaavasta anturista. Kehikko on varustettu hydraulisella tunkilla, jolla kiskon saadaan mittauksen vaatima 10 kn voima aikaiseksi. Kehikko on esitetty kuvassa 6. Keltaisessa salkussa on mittausyksikkö, johon muut laitteet kytketään. KUVA 6. VERSE mittalaitteisto. Varsinaisen mittalaitteiston lisäksi tarvitaan lämpömittareita kiskon lämpötilan mittaamiseksi, työntömitta, rulla- tai kelamitta, tunkki ja kiskon kiinnikkeiden irrottamiseen sopivat työkalut.
22 Mittauksen tekeminen Töitä, joissa kajotaan radan päällysrakenteeseen, saa suorittaa vain neutraalilämpötilaalueella. Jos neutraalilämpötila ei ole tiedossa, voidaan työ suorittaa C lämpötilassa. Suorilla ja yli 1000 m säteisissä kaarteissa alin työskentelylämpötila voi olla 0 C. Päällysrakennetöiden yleisiä laatuvaatimuksia ja VERSE mittalaitteiston valmistajan suosituksia noudattaen mittaus voidaan siis tehdä lämpötilan ollessa yli 0 C ja alle 12 C. Alle 1000 m säteisissä kaarteissa lämpötila tulee olla yli 5 C ja alle 12 C. Hitsausmestarin päätöksellä edellä mainituista lämpötiloista voidaan poiketa Edeltävät työt Radanpidon turvallisuusohjeiden mukaisesti rautateillä tehtävä työ vaatii ennakkosuunnitelman tekemistä junaliikenteen ennakkotietojärjestelmään JETIin. Ennakkotyösuunnitelma tulee laatia vähintään 7 vuorokautta ennen työn suorittamista ja sen voi tehdä järjestelmän käyttöön koulutettu henkilö (Liikennevirasto 2016, 40). Lisäksi ratatyöstä vastaavan pätevyyden omaavan henkilön tulee tehdä ratatyöilmoitus liikenteenohjaukselle (Liikennevirasto 2016, 41). Näiden perusteella saadaan varsinaista työtä aloittaessa lupa aloittaa ratatyö. Jos VERSE mittaus on suunniteltu tehtäväksi kaarteessa, tulee kaarresäde selvittää ennen mittausta. Mittalaite laskee automaattisesti kaarresäteen pyydettyjen tietojen perusteella, mutta pyytää varmistamaan tuloksen oikeellisuuden Varsinainen mittaus Mittauksen voi suorittaa VERSE laitteiston käyttöön koulutettu henkilö. Mittaus aloitetaan valitsemalla mittauspiste, joka merkataan liidulla kiskoon. Tästä pisteestä mitataan noin 10 m matka molempiin suuntiin kiskon alle asetettavia korokepaloja varten. Jos mittaus tehdään kaarteessa, tulee vielä mitata kaarresäde kuvan 7 mukaisesti. Ensimmäinen mitta otetaan ennen kiinnitysten irrotusta ja toinen kiskon ollessa vapaasti korokepalojen päällä. Annettujen mittojen perusteella VERSE laitteisto laskee mittaustulokseen kaarteen jännityksistä johtuva korjauksen.
23 23 KUVA 7. Kaarresäteen mittaaminen (Vortok International 2013, 30) Kiskon kiinnitykset avataan 30 metrin matkalta. Raskaamman UIC60 kiskon kiinnitykset tulee avata 33 metrin matkalta. Kiinnitysten avaamisen jälkeen kiskoa tunkataan ylös, jotta korokepalat saadaan asennettua paikalleen. Korokepalat tulee asettaa pölkyn ja kiskon väliin. Kisko tulisi siis olla ilmassa vapaasti kuvassa 8 esitetyn mukaisesti. KUVA 8. Havainnekuva VERSE mittausta varten ylösnostetusta kiskosta (Vortok International 2013, 8) Tarkat etäisyydet tarvitaan, kun käsitietokoneeseen syötetään tietoja. Valmistajan mukaan yhden cm:n mittavirhe aiheuttaa 0,1 C virheen neutraalilämpötilan mittaustulokseen. Tuloksia varten tarvitaan myös tieto kiskon lämpötilasta sekä kiskon korkeudesta. Lämpötila tulee mitata kolmella kalibroidulla kiskolämpömittarilla, joiden tarkkuus tulee
24 24 olla vähintään 0,1 C. Luotettavan tuloksen saamiseksi lämpömittarit pitää olla kiinnitettynä 15 minuutin ajan ennen lämpötilan lukemista. Lämpötila pitää mitata kiskon varjoisalta puolelta, eikä mittari saa olla suorassa auringonpaisteessa. Luotettavan neutraalilämpötilatuloksen saamiseksi kiskon lämpötilan muutos mittauksen aikana ei saa olla suuri. Kiskon korkeus voidaan mitata työntömitalla, jonka tarkkuus on vähintään 0,1 mm. Korkeuden mittauksessa 0,5 mm virhe aiheuttaa 0,3 C virheen neutraalilämpötilan mittaustulokseen (Vortok International 2012, 20). Ratateknisten ohjeiden osan 19 mukaan kiskon lämpötilan mittaamiseen riittää kaksi lämpömittaria, joiden tarkkuus on vähintään ±1 C (Ratahallintokeskus 1998, 9). Mittauskehikko kootaan mittauspisteelle ja johdot kiinnitetään ohjeiden mukaan. Käsitietokoneeseen syötetään mitatut lähtötiedot ja mittaus käynnistetään. Mittauksessa kiskoa aletaan nostaa mittakehikon hydraulisella tunkilla rauhallisesti ja tasaisesti. Mittaus suoritetaan kolme kertaa, jolloin laite laskee keskiarvon ja ilmoittaa kiskossa vallitsevan neutraalilämpötilan. Mittaus voi epäonnistua, jos nostoa tehdään epätasaisesti ja liian nopeasti. Laite tallentaa noston aikana useita nousumittoja suhteessa nostovoimaan. Mikäli näitä mittapisteitä ei ole riittävästi tai ne ovat toisistaan huomattavasti poikkeavia, ei neutraalilämpötilaa saada laskettua riittävällä tarkkuudella Jälkityöt VERSE mittauksessa kisko irrotetaan kiinnikkeistä eli radan rakenteeseen puututaan työn aikana. Aina, kun radan rakenteeseen on kajottu, tulee rata tarkastaa ennen liikenteelle luovutusta. Tarkastuksen voi suorittaa päällysrakennepätevyyden omaava henkilö. Pätevyyteen vaaditaan vähintään teknikon tason koulutus ja kolmen vuoden työkokemus radan päällysrakennetöistä. Lisäksi tulee olla suoritettuna päällysrakennepätevyyskurssi ja siihen liittyvä koe. Pätevyyden voi saada myös ilman teknikon koulutusta, jolloin vaaditaan vähintään kuuden vuoden työkokemus eri tehtävistä rautateillä (Liikennevirasto 2016, 87). Tarkastuksen yhteydessä tulee täyttää radan liikennöitävyyden pöytäkirja. Vasta, kun rata on todettu turvalliseksi liikennöidä uudelleen, voidaan liikenteenohjaukselle ilmoittaa ratatyö loppuneeksi.
25 Työsaavutus VERSE laitteiston valmistajan mukaan yhden mittauksen suorittamiseen kuluu minuuttia riippuen kiskokiinnityksestä. Todellinen työsaavutus Suomen olosuhteissa on kuitenkin haastattelujen perusteella huomattavasti hitaampi. Jos tarkastellaan pelkkää työsuoritetta jättäen pois ennakkoilmoitusten tekeminen ja tulosten käsittely, menee kiskon kiinnikkeitten irrottamiseen ja onnistuneen mittauksen suorittamiseen molempien kiskojen osalta noin 90 minuuttia työryhmän ollessa vähintään kolme henkilöä. Mitään estettä työn suorittamiselle yksin ei ole, jos henkilöllä on riittävät pätevyydet. Käytännössä yksin suoritettuna työ vaatii melko paljon aikaa, jolloin vilkkaammilla rataosilla riittävän pitkän työraon saaminen voi olla esteenä mittauksen tekemiselle. Mittaus on suoritettava yhdellä kertaa, sillä rata ei ole liikennöitävässä kunnossa mittauksen aikana. Jos mittauksia tehdään ilman pitkää siirtymistä toiseen paikkaan eikä junaliikennettä tarvitse huomioida (esimerkiksi rakennustyömaa), voidaan työpäivän aikana suorittaa jopa 10 mittausta. Yhdellä mittauksella saadaan selvitettyä neutraalilämpötila 300 m matkalta. Työpäivän aikana voidaan hyvissä olosuhteissa saada mitattua 1,5 km raidetta, jos neutraalilämpötila selvitetään molemmista kiskoista. Mittauspaikat ovat usein jo käytössä olevalla rataosalla ja sijaitsevat mahdollisesti etäällä toisistaan. Autolla ei ole aina mahdollista päästä lähelle mittauspaikkaa. Työsuoritus voi siis olla säästä, sijainnista, ryhmän koosta ja työraoista riippuen yhdestä kymmeneen mittausta työvuorossa. Varsinaisen mittaamisen jälkeen tulokset tulee siirtää tietokoneelle ja käsitellä raportoitavaan muotoon. Liitteessä on tarkemmin selvitetty tulosten siirtämisen, käsittelyn, analysoinnin ja varastoinnin mahdollisuuksia sekä työsaavutuksia. Ratatekniset ohjeet ja rautateiden kunnossapitosopimukset edellyttävät tietokannan ylläpitämistä kiskon neutraalilämpötilasta. Neutraalilämpötila tulee olla tiedossa jatkuvakiskoraiteen osalta koko Suomen rataverkon alueella. Kunnossapitäjän tulee selvittää neutraalilämpötila niiltä osin, kun tieto on puutteellista tai epäluotettavaa.
26 26 7 MITTAUSTULOKSET Jo mittausta tehdessä käsitietokone näyttää kiskon mitatun neutraalilämpötilan kuvan 9 mukaisesti. Tulokset tallentuvat käsitietokoneeseen ja ne voidaan siirtää edelleen tietokoneelle. Tietokoneella saatuja tuloksia voidaan edelleen käsitellä erilaisiin taulukkomuotoihin. Lisäksi tietokoneella käytettävällä ohjelmistolla voidaan tarkastella muitakin tietoja, kuin pelkkää mitattua neutraalilämpötilaa. KUVA 9. VERSE mittauksen valmis mittaustulos käsitietokoneen näytöllä (Vortok International 2013). VERSE tietokoneohjelmisto näyttää käytännössä samat tiedot, mitä mittausvaiheessa käsitietokoneeseen on syötetty (kuva 10). Näitä tietoja ovat esimerkiksi tiedot sijainnista, raiteesta, kiskosta, lämpötilasta ja ajankohdasta. Lisäksi nähtävissä on mittauksen aikana kerätty data. Kerättyä dataa on kiskon nousu verrattuna käytettyyn nostovoimaan useasta eri pisteestä. Ohjelmisto näyttää myös kuvaajaa mittauksesta, johon voidaan määritellä eri värejä kansallisten neutraalilämpötilojen mukaisesti selkeyttämään näkymää. Liian suuri tai pieni neutraalilämpötila voidaan esimerkiksi määritellä toistettavaksi punaisella värillä ja optimaalinen vihreänä, jolloin kuvaaja on helpommin tulkittavissa myös tarkemmin asiaan perehtymättömälle henkilölle.
27 27 KUVA 10. VERSE tietokoneohjelmiston kuvankaappaus. Mittauksesta tallennetaan myös tiedot laitteista, jolla mittaus on tehty. Valmistajan ohjeen mukaisesti laitteet on kalibroitava kerran vuodessa luotettavan mittaustuloksen varmistamiseksi. Sisällyttämällä tiedot käytetystä laitteesta voidaan todentaa niiden olevan mittauksen edellyttämässä tarkkuudessa, mikäli mittaustuloksissa ilmenee epäselvyyksiä myöhemmin.
28 28 8 POHDINTA Jatkuvakiskoraiteilla kiskon neutraalilämpötila on olennainen tekijä radan kunnossa pysymisen kannalta. Suomessa lämpötilan vaihtelut ovat huomattavan suuria verrattuna moneen muuhun maahan. Jatkuvakiskoraide on edellytys nopealle liikennöitävyydelle ja sen kunnossapito on huomattavasti edullisempaa verrattuna lyhyt- ja pitkäkiskoraiteeseen, joten sen on todettu olevan paras vaihtoehto. Väärä neutraalilämpötila ei yleensä aiheuta yksinään kiskon nurjahdusta tai katkeamista, mutta on aina osasyynä. Myös muu radan kunto on yhtä olennainen osa vaurioiden ehkäisyä, kuin oikea neutraalilämpötila. Jos neutraalilämpötila kiskossa on ihanteellinen, ei radan kunto ole niin kriittinen. Radan elinkaaren pidentämiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi pitää sekä neutraalilämpötila että yleinen radan kunto olla kiitettävällä tasolla. Syitä kiskon katkeamisiin ja hellekäyriin on pohdittu vuosittain julkaistavissa rautateiden turvallisuusindikaattorit käsikirjoissa. Todennäköisenä syynä määrien kasvamiselle on radan kunnon heikkeneminen ja raportoinnin paraneminen. Nykyisissä kunnossapitosopimuksissa edellytetään raportoimaan poikkeamia, jolloin useimmat niistä tulevat myös tietoon. Toisaalta liikenneväylien korjausvelka on noussut jatkuvasti johtaen huonossa kunnossa olevien rataosien kasvuun. Kiskon neutraalilämpötilan selvittämisessä VERSE mittaus on taloudellisesti tehokas tapa. Työsaavutukset ovat neutralointia paremmat eikä kiskoon synny ylimääräistä hitsiä. Vaikka käytännössä jatkoshitsaus ei olekaan epäjatkuvuuskohta, se rikkoo silti kiskon yhtenäisen rakenteen. Hitsin kohta on myös herkempi vaurioitumaan. Mittaustulosten oikeellisuus ja niiden hallinta on olennainen osa rautatien kunnossapitoa. Helposti saatavissa oleva tieto kiskon neutraalilämpötilasta on tarpeellinen, kun päällysrakenteeseen vaikuttavia töitä suoritetaan.
29 29 LÄHTEET Bucks free press, Gallery. Sanomalehden kuva-arkisto. Luettu Kauppinen, M Ratakiskon elinkaari. Korkiakoski, A. työmaapäällikkö Haastattelu Haastattelija Nieminen, V. Laihia. Liikennevirasto, Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO). Mäkelä, M., Soininen, L.,Tuomola, S. & Öistämö, J Tekniikan kaavasto. Tammertekniikka. National oceanic and atmospheric administration, U.S. climate resilience toolkit. Land-Based transportation. Luettu Norokorpi, L., Penttinen M. & Peni-Nyman A Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Onnettomuustutkintakeskus, Onnettomuustutkintakeskuksen toimintakertomus Pajunen, K Rautateiden turvallisuusindikaattorit. Ratahallintokeskus, 1998, Ratatekniset määräykset ja ohjeet osa 19: Jatkuvakiskoraiteet ja vaihteet. Ratahallintokeskus, 2002, Ratatekniset määräykset ja ohjeet osa 11: Radan päällysrakenne. Ratahallintokeskus, 2004, Ratatekniset määräykset ja ohjeet osa 13: Radan tarkastus. Vortok International Ltd, An operators guide to VERSE. Käyttöohje. Vortok International Ltd, VERSE koulutuksen materiaali.
30 30 LIITTEET Liite 1. Business Case (LUOTTAMUKSELLINEN) Liite 2. Määrittely (LUOTTAMUKSELLINEN) Liite 3. Työsaavutukset (LUOTTAMUKSELLINEN) Liite 4. Mittausdata siirtämisen ohje (LUOTTAMUKSELLINEN) Liite 5. Raportoinnin ohje (LUOTTAMUKSELLINEN)
Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa
Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne
RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA
Ratakiskojen käsittely 1 (9) 4.7.1998 111/71/98 Ratahallintokeskuksen työmaat Työmaavastaavat Työpäälliköt Urakoitsijat Kunnossapitäjät RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Kiskot ovat hankalasti käsiteltävästä
Koesuunnitelma Alumiinin lämpölaajenemiskertoimen määrittäminen
KON-C3004 Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Alumiinin lämpölaajenemiskertoimen määrittäminen Ryhmä 3 Henri Palosuo Kaarle Patomäki Heidi Strengell Sheng Tian 1. Johdanto Materiaalin
Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila.
Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys Janne Mattila Teemu Koitto Lari Pelanne Sisällysluettelo 1. Tutkimusongelma ja tutkimuksen
Rautatiesiltojen kuormat
Siltaeurokoodien koulutus Betonirakenteet ja geosuunnittelu Rautatiesiltojen kuormat Ilkka Sinisalo, Oy VR-Rata Ab 2.12.2009, Ilkka Sinisalo, Siltaeurokoodien koulutus, sivu 1 Raideliikennekuormat Pystysuorat
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Menetelmäkuvaus tartuntavetotankojen
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02477-18 Menetelmäkuvaus tartuntavetotankojen kokonaislujuuden varmistamiseksi kenttäolosuhteissa Kirjoittajat: Tapio Vehmas Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo
Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C
Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja
Tilapäisratkaisut vaihteessa
Tilapäisratkaisut vaihteessa Työohje Liikenneviraston ohjeita 22/2018 Liikennevirasto Helsinki 2018 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Menetelmäkuvaus tartuntavetotankojen
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02470-18 Menetelmäkuvaus tartuntavetotankojen tartuntalujuuden varmistamiseksi kenttäolosuhteissa Kirjoittajat: Tapio Vehmas Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo
KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619
KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö
RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET
RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 13.7.1998 1065/731/98 RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt RAMO:n osan 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet. Ylijohtaja Ossi
Käsittelykokeet alkaen luokissa BE, C1E, CE, D1E ja DE
1 (6) Käsittelykokeet 1.7.2018 alkaen luokissa BE, C1E, CE, D1E ja DE Käsittelykokeiden tavoite Käsittelykokeen tavoitteena on varmistaa, että ajokorttia suorittava osaa käsitellä ajoneuvoyhdistelmää turvallisesti
Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti
Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen
Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1
Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa
Kouvolan laskumäen käyttöohje
OHJE 1 (5) Korvaa/muuttaa Järjestelyopastimien käyttö laskumäessä Dnro 2338/741/2008 Kouvolan laskumäen käyttöohje 0400 109 E 111 LIVI/1685/06.04.01/2015 (soveltuvin osin) Kohdistuvuus Asiasanat Voimassa
Laboratorioraportti 3
KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Laboratorioraportti 3 Laboratorioharjoitus 1B: Ruuvijohde Ryhmä S: Pekka Vartiainen 427971 Jari Villanen 69830F Anssi Petäjä 433978 Mittaustilanne Harjoituksessa
Radan merkit turvallisuuden osana
Rata 2018 Radan merkit turvallisuuden osana Tuomo Jacobsson 24.1.2018 Selkeys, näkyvyys ja johdonmukaisuus ovat avainsanoja liikennemerkkien ja nopeusrajoitusten kannalta. Liikennemerkkejä ei kuitenkaan
PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS
PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE
Puutavaran tukkimittarimittauksessa käytettävä tyvisylinterin pituus ja tarkastusmittauksen mittaussuunta
Puutavaran tukkimittarimittauksessa käytettävä tyvisylinterin pituus ja tarkastusmittauksen mittaussuunta Puutavaranmittauksen neuvottelukunnan suosituksen 12.10.2017 taustamateriaali Suositusta muutettu
RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA
Ohje 1(10) Dnro 2042/1000/2010 RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA on uudistanut Ratatyöilmoituksen (Rt-ilmoitus) ja eriyttänyt siitä Liikenteen rajoite -ilmoituksen (Lr-ilmoitus).
Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara
Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120
Kiukainen-Kauttua-Säkylä
Kiukainen-Kauttua-Säkylä Ratasuunnitelma rataosan lakkauttamiseksi, yleisötilaisuus 1.3.2017 Suomen liikennehallinto LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto 9 ELY-keskusta
DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI
DIGIBONUSTEHTÄVÄ: MPKJ NCC INDUSTRY OY LOPPURAPORTTI Tekijä: Marko Olli 16.10.2018 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Hankkeen tavoitteet ja vaikuttavuus...3 3 Laitteisto ja mittaustarkkuus...3 4 Pilotointi ja
Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä
1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)
Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä
1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995
Laskuharjoitus 1 Ratkaisut
Vastaukset palautetaan yhtenä PDF-tiedostona MyCourses:iin ke 28.2. klo 14 mennessä. Mahdolliset asia- ja laskuvirheet ja voi ilmoittaa osoitteeseen serge.skorin@aalto.fi. Laskuharjoitus 1 Ratkaisut 1.
RAIDETESTERIN KÄYTTÖOHJE
RAIDETESTERIN KÄYTTÖOHJE Yleiskuvaus Mittalaite tutkiin virtapiirin johtavuutta ja ilmaisee virtapiirissä olevan puhtaasti resistiivisen vastuksen. Mittalaitteen toiminnallisuus on parhaimmillaan, kun
Perävaunun käyttöohje
Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien
Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen.
1/7 VERKKOSELOSTUS Korvaa 1.9.2016 voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...
Koesuunnitelma KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. 16.10.2015 Aleksi Purkunen (426943) Joel Salonen (427269)
Koesuunnitelma KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt 16.10.2015 Aleksi Purkunen (426943) Joel Salonen (427269) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Tutkimusmenetelmät... 2 2.1 Kokeellinen
33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ
TYÖOHJE 14.7.2010 JMK, TSU 33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ Laitteisto: Kuva 1. Kytkentä solenoidin ja toroidin magneettikenttien mittausta varten. Käytä samaa digitaalista jännitemittaria molempien
Suositus puutavaran tukkimittarimittauksessa käytettävän tyvisylinterin pituudeksi ja tarkastusmittauksen mittaussuunnaksi.
Suositus puutavaran tukkimittarimittauksessa käytettävän tyvisylinterin pituudeksi ja tarkastusmittauksen mittaussuunnaksi Tukkimittarimittauksessa tyvisylinterin pituus ja tarkastusmittauksen suunta -
EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003
EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";
FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa
Sivu 1 / 7 FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa VERKKOSELOSTUS aikataulukaudelle 2019 Muuttunut asia on kohdassa 7, rataverkon käyttösopimuksen laatiminen aikataulukausittain. Muutos 12.6.2018. Kohdan 9
Pullon venymän mittaaminen KON-C3004 Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Henri Järlström ja Olli Sarainmaa
Pullon venymän mittaaminen KON-C3004 Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Henri Järlström 355690 ja Olli Sarainmaa 220013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Teoria...2 3 Tutkimusmenetelmät...3 3.1
FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa
Sivu 1 / 7 FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa VERKKOSELOSTUS Korvaa 15.10.2016 voimaan tulleen Finngasin rataverkon vaihto- ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...
SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006
SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 Tämä päivitetty ohje perustuu aiempiin versioihin: 18.3.1988 AKN 13.5.1999 AKN/ks SISÄLLYS: 1. Yleistä... 2 2. Mitoitusperusteet...
ELEGRO terassilautojen asennusohje
ELEGRO terassilautojen asennusohje ELEGRO terassilautojen mitat ovat: paksuus 32 mm / leveys 142 mm / pituus3000 mm. ELEGRO terassilautoja voidaan katkaista ja porata kuten puutavaraa. Suositus on, että
LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA
1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista
TEHTÄVIEN RATKAISUT. b) 105-kiloisella puolustajalla on yhtä suuri liikemäärä, jos nopeus on kgm 712 p m 105 kg
TEHTÄVIEN RATKAISUT 15-1. a) Hyökkääjän liikemäärä on p = mv = 89 kg 8,0 m/s = 71 kgm/s. b) 105-kiloisella puolustajalla on yhtä suuri liikemäärä, jos nopeus on kgm 71 p v = = s 6,8 m/s. m 105 kg 15-.
OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3
OHJE 2(5) Sisällys 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 2 LAATUVAATIMUKSET KITKAMITTAREILLE... 3 2.1 Käyttöturvallisuus... 3 2.2 Kalibroitavuus... 3 2.3 Mittaustarkkuus... 4 2.3.1 Mittarien samankaltaisuuteen
DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2
DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.
CCS COMBO 2 ADAPTER. Omistajan käsikirja
CCS COMBO 2 ADAPTER Omistajan käsikirja VAROITUKSIA SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET. Tämä asiakirja sisältää tärkeitä ohjeita ja varoituksia, joita on noudatettava CCS Combo 2 -adapteria käytettäessä.
RUMA -järjestelmä. Ratatöiden mobiilialusta
RUMA -järjestelmä Ratatöiden mobiilialusta RATA 2018 Turku 24.1.2018 Jari-Pekka Kitinoja Tavoitteita Kehittää ratatöiden turvallisuutta Digitalisoida ratatöihin liittyvää tiedonvaihtoa ja käytössä olevia
SIMO, Siltojen monitorointi. Ilkka Hakola, VTT
SIMO, Siltojen monitorointi Ilkka Hakola, VTT SIMO, Projektin yleiskatsaus SIMO projekti on TEKES rahotteinen projekti (ei mukana missään ohjelmassa), jossa on mukana 15 partneria. Projektin kokonaisbudjetti
Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.
Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan
Vaaratilanne junaliikenteessä Hyvinkään ja Jokelan välillä
Tutkintaselostus C 6/1998R Vaaratilanne junaliikenteessä Hyvinkään ja Jokelan välillä 24.4.1998 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi.
Ratkaisut 3. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016
Kotitehtävät palautetaan viimeistään keskiviikkoisin ennen luentojen alkua eli klo 14:00 mennessä. Muistakaa vastaukset eri tehtäviin palautetaan eri lokeroon! Joka kierroksen arvostellut kotitehtäväpaperit
KERTAUS KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. P( 1) = 3 ( 1) + 2 ( 1) ( 1) 3 = = 4
KERTAUS KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. P( 1) = 3 ( 1) + ( 1) + 3 ( 1) 3 = 3 + 3 = 4 K. a) x 3x + 7x 5x = 4x + 4x b) 5x 3 (1 x ) = 5x 3 1 + x = 6x 4 c) (x + 3)(x 4) = x 3 4x + 3x 1 = x 3 + 3x 4x 1 Vastaus: a) 4x +
Tips for teachers and expected results
Tips for teachers and expected results Työskentely aloitetaan JOHDANNOLLA, jonka aikana annetaan tietoa vatsahappoihin liittyvistä ongelmista ja antasideista. Lisäksi esitetään kysymys, joka ohjaa oppilaiden
Laskuharjoitus 2 Ratkaisut
Vastaukset palautetaan yhtenä PDF-tiedostona MyCourses:iin ke 7.3. klo 14 mennessä. Mahdolliset asia- ja laskuvirheet ja voi ilmoittaa osoitteeseen serge.skorin@aalto.fi. Laskuharjoitus 2 Ratkaisut 1.
Elastisuus: Siirtymä
Elastisuus: Siirtymä x Elastisuus: Siirtymä ja jännitys x σ(x) σ(x) u(x) ℓ0 u(x) x ℓ0 x Elastisuus: Lämpövenymä ja -jännitys Jos päät kiinnitetty eli ε = 0 Jos pää vapaa eli σ = 0 Elastisuus: Venymätyypit
KON C3004 14.10.2015 H03 Ryhmä G Samppa Salmi, 84431S Joel Tolonen, 298618. Koesuunnitelma
KON C3004 14.10.2015 H03 Ryhmä G Samppa Salmi, 84431S Joel Tolonen, 298618 Koesuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 1 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoit e 2 2 Tutkimusmenetelmät 3 5 2.1 Käytännön
KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE
KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta
5. Keskustelun jälkeen päätettiin, että purjeiden mittaussäännöt muutetaan SPL:n teknisen lautakunnan suositusten mukaisiksi seuraavasti (liite 1.
Haipurjehtijat Hajseglare ry. YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika: 19.7.2007 Paikka: Pietarsaari 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Håkan Forss avasi kokouksen 2. Valittiin Håkan Forss kokouksen puheenjohtajaksi
KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani
KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-
2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat
2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat Laskentatavat Yleistä - vaakageometrian suunnittelusta Paalu Ensimmäinen paalu Ensimmäisen paalun tartuntapiste asetetaan automaattisesti 0.0:aan. Tämä voidaan muuttaa
PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012. Mittausaika: 13.6. - 9.10.2011. Hattuvaara, Ilomantsi
Mittausraportti_1196 /2012/OP 1(10) Tilaaja: Endomines Oy Henna Mutanen Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010 666 7818 olli.parjala@symo.fi PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012 Mittausaika:
TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara
TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Vesihuolto 16.12.2014 Jukka Sandelin HSY Raportti Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki 1. TAUSTAA Helsingin seudun ympäristöpalvelut / vesihuolto
Työ 4B8B S4h. AINEEN PITUUDEN MUUTOKSISTA
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/5 Työ 4B8B S4h. AINEEN PITUUDEN MUUTOKSISTA TYÖN TAVOITE Tavoitteena on ymmärtää aineen kimmoisuuteen liittyviä käsitteitä sekä aineen lämpölaajenemista. Sovelluksena
Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi
Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen
Lyhyissä työraoissa tehtävät radan pohjanvahvistustoimenpiteet
Lyhyissä työraoissa tehtävät radan pohjanvahvistustoimenpiteet Erkki Mäkelä 21.8.2014 Ratapituus 5944 km (v. 2013) o Yksiraiteista rataa 5357 km o Kaksi- tai useampiraiteista rataa 587 km o Sähköistettyä
1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4
LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN... 3 2.1 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 3 POIKKEAMAN JÄLKEINEN TOIMINTA... 5 4 LIITTEET...
on radan suuntaiseen komponentti eli tangenttikomponentti ja on radan kaarevuuskeskipisteeseen osoittavaan komponentti. (ks. kuva 1).
H E I L U R I T 1) Matemaattinen heiluri = painottoman langan päässä heilahteleva massapiste (ks. kuva1) kuva 1. - heilurin pituus l - tasapainoasema O - ääriasemat A ja B - heilahduskulma - heilahdusaika
PANK-2206. Menetelmä soveltuu ainoastaan kairasydännäytteille, joiden halkaisija on 32-62 mm.
PANK-2206 KIVIAINES, PISTEKUORMITUSINDEKSI sivu 1/6 PANK Kiviainekset, lujuus- ja muoto-ominaisuudet PISTEKUORMITUSINDEKSI PANK-2206 PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA 1. MENETELMÄN TARKOITUS Hyväksytty: Korvaa
LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA
1 LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustulokset ovat aina todellisten luonnonvakioiden ja tutkimuskohdetta kuvaavien suureiden likiarvoja, vaikka mittauslaite olisi miten
LaserQC mittauksia laserin nopeudella
LaserQC mittauksia laserin nopeudella 1/6 prosessi LaserQ mittaustulokset 20 sekunnissa! 2D-aihioiden mittojen manuaalinen tarkastus ja muistiinmerkintä on aikaa vievä prosessi. Lisäksi virheiden mahdollisuus
Mittaustekniikka (3 op)
530143 (3 op) Yleistä Luennoitsija: Ilkka Lassila Ilkka.lassila@helsinki.fi, huone C319 Assistentti: Ville Kananen Ville.kananen@helsinki.fi Luennot: ti 9-10, pe 12-14 sali E207 30.10.-14.12.2006 (21 tuntia)
Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43
OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010
ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012
ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY
AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN VALINTAKOE
AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN VALINTAKOE OHJEITA Valintakokeessa on kaksi osaa: TEHTÄVÄOSA: Ongelmanratkaisu VASTAUSOSA: Ongelmanratkaisu ja Tekstikoe HUOMIOI SEURAAVAA: 1. TEHTÄVÄOSAN tehtävään 7 ja
RAK Computational Geotechnics
Janne Iho Student number 263061 / janne.iho@student.tut.fi Tampere University of Technology Department of Civil Engineering RAK-23526 Computational Geotechnics Year 2017 Course work 2: Settlements Given
Eristysvastuksen mittaus
Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta
Koesuunnitelma Kimmokertoimien todentaminen
KON-C3004 Kone-ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Kimmokertoimien todentaminen Ryhmä S: Pekka Vartiainen 427971 Jari Villanen 69830F Anssi Petäjä 433978 Sisällysluettelo 1 Johdanto...
Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus
Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 1.6.2019 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4 Yhteystiedot...
Ch 12-4&5 Elastisuudesta ja lujuudesta
Ch 12-4&5 Elastisuudesta ja lujuudesta Jännitys ja venymä Hooken laki F = k l Δl = 1 k F Jousivakio k riippuu langan dimensioista Saadaan malli Δl = l o EA F k = E A l o Lisäksi tarvitaan materiaalia kuvaava
DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys
DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...
Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.
1 VERKKOSELOSTUS Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 1.1 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 2
AKK-MOTORSPORT ry Katsastuksen käsikirja
NOKKA-AKSELIEN MITTAAMINEN 1. Tarkastuksen käyttö 2. Määritelmät 3. Välineet Kyseisen ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa moottorin nokka-akseli(e)n mittaaminen ja ominaisuuksien laskeminen. Ns. A-(perusympyrä)
Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus
Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4
Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan
PRELIMINÄÄRIKOE. Lyhyt Matematiikka 3.2.2015
PRELIMINÄÄRIKOE Lyhyt Matematiikka..015 Vastaa enintään kymmeneen tehtävään. Kaikki tehtävät arvostellaan asteikolla 0-6 pistettä. 1. a) Sievennä x( x ) ( x x). b) Ratkaise yhtälö 5( x 4) 5 ( x 4). 1 c)
Roth Alu-LaserPlus putkijärjestelmä
Roth Alu-LaserPlus putkijärjestelmä Kannakointi ja kiinnitys German quality since 1947 Roth Alu-LaserPlus putkijärjestelmä - Kannakointi ja kiinnitys Roth Alu-LaserPlus putkijärjestelmä Alu-LaserPlus -putket
Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus
Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 8.12.2017 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4
Ryhmä T. Koesuunnitelma. Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt, KON-C3004
Ryhmä T Koesuunnitelma Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt, KON-C3004 Henri Makkonen 430450, Iivari Sassi 311582, Alexander Hopsu 429005 12.10.2015 Sisällys Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoite...
KORKEUDEN- MITTAUS. Vaaituskojeet ja tasolaserit. Korkeudenmittaus Rakennusmittauksen perusteet - 1-1988-1997 M-Mies Oy
KORKEUDEN- MITTAUS Vaaituskojeet ja tasolaserit Rakennusmittauksen perusteet - 1-1988-1997 M-Mies Oy LAITTEISTO VAAITUSKOJE Vaaituskalusto muodostuu vaaituskojeesta, jalustasta ja tarvittaessa vaaituslatasta.
CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet
CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet Laskuharjoitus 18.9.2017, Materiaalien ominaisuudet Tämä harjoitus ei ole arvioitava, mutta tämän tyyppisiä tehtäviä saattaa olla tentissä. Tehtävät perustuvat kurssikirjaan.
Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!
LUT-Kone Timo Björk BK80A2202 Teräsrakenteet I: 17.12.2015 Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!
SwemaAir 5 Käyttöohje
SwemaAir 5 Käyttöohje 1. Esittely SwemaAir 5 on kuumalanka-anemometri lämpötilan, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden mittaukseen. Lämpötila voidaan esittää joko C, tai F, ilmannopeus m/s tai fpm ja ilman virtaus
1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4
LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 TASORISTEYKSEN KÄYTÖN VASTUUHENKILÖT... 3 3 ERIKOISTOIMENPITEET TASORISTEYKSESSÄ JA RAUTATIELIIKENTEEN KESKEYTTÄMINEN... 3 3.1 Erikoiskuljetuksen
Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.
1 VERKKOSELOSTUS (Linkki ruotsin- tai englanninkieliseen versioon) Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...
Lämpötila Lämpölaajeneminen Ideaalikaasu. Luku 17
Lämpötila Lämpölaajeneminen Ideaalikaasu Luku 17 Ch 17-1 3 Termodynaaminen tasapaino Termodynaaminen tasapaino: Tuotaessa kaksi systeemiä lämpökontaktiin niiden termodynaaminen tasapaino on saavutettu,
HARJOITUS 4 1. (E 5.29):
HARJOITUS 4 1. (E 5.29): Työkalulaatikko, jonka massa on 45,0 kg, on levossa vaakasuoralla lattialla. Kohdistat laatikkoon asteittain kasvavan vaakasuoran työntövoiman ja havaitset, että laatikko alkaa
KEMIN SATAMA OY VERKKOSELOSTUS 2019
KEMIN SATAMA OY VERKKOSELOSTUS 2019 Sisällysluettelo 1.JOHDANTO...3 2.YLEISTIETOA...3 2.1 Vastuut ja yhteystiedot...3 2.2 Julkaiseminen...4 3.RATAVERKOLLE PÄÄSY...4 3.1Rataverkon käyttö...4 3.2 Liikennöintiä
Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna
Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna Tomi Kaakkurivaara Hankkeen rahoitus Hankkeen kesto 2010-2014 31.10.2013 2 Esityksen sisältö Hankkeessa tutkittu kolmen mittauslaitteen
Rautateiden verkkoselostus 2018
Verkkoselostus 1 (5) Haminan terminaali Rautateiden verkkoselostus 2018 Neste Oyj, Haminan terminaali Verkkoselostus 2 (5) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Oikeudellinen merkitys... 3 1.2 Vastuut ja yhteystiedot...
Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu
TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,
1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8
RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...
KUITUPUUN PINO- MITTAUS
KUITUPUUN PINO- MITTAUS Ohje KUITUPUUN PINOMITTAUS Ohje perustuu maa- ja metsätalousministeriön 16.6.1997 vahvistamaan pinomittausmenetelmän mittausohjeeseen. Ohjeessa esitettyä menetelmää sovelletaan
Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus
Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot