First use of slab track Bögl in Israel

15.11.2018

Highspeed between Tel Aviv and Jerusalem:

In 2001, Israel began building a fast rail link between the metropolises of Tel Aviv and Jerusalem. With the commissioning of the electrified high-speed railway line, the journey time, which on the previous historic railway route is around one and a half hours, will be reduced to one third.

First use of slab track Bögl in Israel

 

In 2015, the Israeli Railways decided to implement the FFB - Bögl ballastless track system on a section of around 23 km in length. As a further milestone for the overall completion, the superstructure work could now be completed and accepted in September 2018.

 

 

In addition to the existing single-track Jaffa-Jerusalem railway line, the country's largest infrastructure project is approaching completion after construction begins in 2001. The new double-track electrified railway line runs from Tel Aviv via Ben Gurion International Airport to Jerusalem in 30 minutes. The northern part of the approximately 56 km long line runs in tunnels and over bridges due to the mountainous topography existing there. These individual structures are among the longest and highest viaducts or longest and deepest tunnels in the country. This section with a length of around 23 km, including the new underground station in Jerusalem, was equipped with the Bögl ballastless track system. The southern section to Tel-Aviv, in which the Max Bögl Group was not involved, was constructed conventionally as a ballasted track.

 

The FFB superstructure system was originally developed and approved for railway lines with a design speed of up to 350 km/h. The FFB system was designed as a conventional ballasted superstructure with a maximum design speed of up to 350 km/h. The FFB system was originally developed and approved for railway lines with a design speed of up to 350 km/h. Although the trains on the new line should only reach speeds of up to 160 km/h, the Israeli Railways decided to build the Bögl slab track due to many other advantages. Durability, freedom from maintenance, availability, safety and driving comfort were the decisive criteria for this forward-looking decision. The contract for the production and installation of the FF Bögl system was awarded to the Max Bögl group of companies together with the Israeli company Electra Ltd. as a long-standing partner. In the course of this major project, a production facility for tunnel segments for the production of track supporting slabs near the line was converted by the end of 2015. The entire production technology, such as grinding machines and formwork, was transported to Israel by ship. After a subsequent two-month trial operation, series production of the approximately 7,000 pre-stressed prefabricated panels started in March 2016.

 

Once the Israeli partner had established the conditions for installation, the Bögl slab track was laid in several sections between October 2016 and July 2018. After completion of the rail assembly and successful acceptance of the ballastless track, this already electrified section was inaugurated in September by representatives of the Israeli government and the railways. Quality, track position and ride comfort fully met the expectations of the client. At present, only the section equipped with the Bögl ballastless track system is used by electric locomotives. The electrification of the rest of the line is still ongoing.

Contact

Rebekka Forchheimer
Deputy Head of Public Relations
Phone: +49 9181 909-10714
E-Mail: rforchheimer@max-boegl.de

Verfahrensbeschreibung (Stahlschutzrohr)

Dieses Verfahren wird in 3 Phasen folgendermaßen durchgeführt:

Phase 1: Gesteuerte Pilotbohrung

 

Gesteuerte Pilotrohrvortriebe werden mit Hilfe von Pilotrohren (Außendurchmesser 114 mm) mit optischer Gasse, Steuerkopf, Theodolit mit CCD-Kamera und Monitor in verdrängungsfähigen Böden ausgeführt. Das Pilotrohr wird durch den Boden bis in die Zielgrube gepresst, wobei Richtung und Neigung überwacht werden. Durch die abgeschrägte Fläche des Steuerkopfes lässt sich die Bohrung in alle Richtungen steuern und so Abweichungen von der Bohrtrasse verhindern.

Phase 1: Gesteuerte Pilotbohrung

Phase 2: Aufweitungsbohrung

 

  1. Das Pilotgestänge und das Stahlrohr werden mittels Aufweitstufe (aktiv oder passiv) miteinander verbunden.
  2. Das Pressrohr wird hydraulisch vorgepresst, gleichzeitig wird mit den Förderschnecken der sich in das Pressrohr schiebende Boden herausgebohrt.
  3. Das Pilotgestänge führt das Stahlrohr in der exakt vorgegebenen Richtung.
  4. Das Pilotgestänge schiebt sich während des Aufweitvorganges in die Zielgrube, wo es auseinandergeschraubt und abgebaut wird.

 

In locker bis mitteldicht gelagerten Sand- und Kiesböden verwendet man eine passive Aufweitstufe. Dabei läuft der Bohrkopf zurückgesetzt im Schutze des Stahlrohres. Bei dichter Bodenlagerung ist es nicht mehr möglich, die Stege der Passiven Aufweitstufe in den Boden zu drücken. Man setzt daher eine Aktive Aufweitstufe ein, bei der eine Schürfscheibe unmittelbar vor dem Stahlrohr läuft. Die Öffnungen der Schürfscheibe kann man je nach zu erwartendem Steindurchmesser verkleinern, um so die Gefahr drohender Bodeneinbrüche zu verringern. Bei Vortrieben im Grundwasser kommen sogenannte „Grundwasserschleusen“ zum Einsatz.

 

Phase 2: Aufweitungsbohrung

Phase 3: Nachschub der Kanal-Vortriebsrohre

 

Einbau von einem oder mehreren Medienrohre als Bündel in das Stahlschutzohr auf Gleitkufen. Auf Kundenwunsch können wir den Ringraum zwischen den Rohren auch gerne verdämmen.

 

Phase 3: Nachschub der Kanal-Vortriebsrohre

Phase 3: Nachschub der Kanal-Vortriebsrohre

 

Man verbindet das Kanal-Vortriebsrohr in der Startgrube mit dem Stahl-Pressrohr. Der gesamte Strang wird vorgepresst. Das Stahl-Pressrohr schiebt sich hierbei in die Zielgrube, wo es getrennt und ausgebaut wird. Am Ende des Vorganges hat man das Stahl-Pressrohr durch das Kanal-Vortriebsrohr ausgetauscht.

 

Phase 3: Nachschub der Kanal-Vortriebsrohre

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