城市轨道交通车辆工程大作业

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城市轨道交通车辆技术《32颜子祥-大作业》

城市轨道交通车辆技术《32颜子祥-大作业》
伸缩滑道采用三层滑道组成,可实现较大的车门开度。每层滑道之间安装有钢珠,以减少运动阻力。内层滑道通过悬挂导柱悬挂在滚轮箱上。开门时,外层滑道首先向两侧滑动,滑动一定距离后,通过中间滑道止挡带动中间滑道开始向两侧滑动。关门]时滑道的运动方向相反。
电机支撑装置:每个客室车门配置有一个电机装置,它有电机齿轮,压带轮,支座,解锁滑轮,dls和DCs形成开关,dls和DCs凸轮等组成是驱动车门运动的动力装置
论述转向架组成及各组成部件的作用:
转向架的根本结构主要由以下几个局部组成,构架,轮对轴箱装置,弹簧减震装置,中心牵引连接装置,根底制动装置,牵引驱动装置,辅助装置
1.构架是转向架的根底
2.轮对轴箱装置:(1)轮对沿着钢轨滚动,除传递车辆重量外,还传递轮轨之间的各种作用力,其中包括牵引力和制动力。
(2)轴箱和轴承装置是联系构架和轮对的活动关节,使轮对的滚动化为车体沿钢轨的平动。
3.弹簧减震装置:减震.
4.中心牵引连接装置:传递纵向力和转向功能。
5.根底制动装置:产生制动效果。
说明转向架各力的传递方向
一、垂向力
。垂向力即承载力,自上向下传递,使整列车重量传至钢轨,传递路径如下:车体→空气弹簧(二系悬挂)→构架→轴箱定位弹簧(-系悬挂) -→轴箱→车轴→车轮→钢轨。
二、纵向力
1.车底设备系统主要是为了列车提供动力以及制动力,还有为列车通风,以及预防列车在失去外来供电的情况下提供临时供电。
2.车顶高压设备及系统:主要有受电弓等高压设备,从架空接触网集取电流,并将其传送到车辆电气系统。还有空调和通风系统,空调和通风系统的作用是为客室和司机室的室内环境提供温度调节,空气除湿和通风。
(三)机械制动力传递路径如下:单元制动机闸瓦轮对轮轨作用力一轴箱→轴箱定位弹簧(-系悬挂)→构架→中央牵引杆→-中心销→车体。

城市轨道交通车辆工程大作业

城市轨道交通车辆工程大作业
智能调度系统
利用大数据和人工智能技术,实现城市轨道交通车辆的智能调度和 优化运行,提高运输效率和乘客出行体验。
智能维护系统
通过物联网和传感器技术,实现城市轨道交通车辆的实时监测和智能 维护,降低维修成本和延长车辆使用寿命。
绿色城轨与可城市轨道交通车辆的能耗和排放, 减少对环境的影响。
碳纤维复合材料具有轻质、高强度和抗疲劳等特 性,可有效减轻车辆自重,提高运行速度和节能 减排。
非金属复合材料
非金属复合材料如玻璃纤维增强塑料等,具有优 良的绝缘性能和耐腐蚀性,可提高车辆的耐用性 和降低维护成本。
智能化与自动化技术的应用
自动驾驶技术
通过先进的传感器和控制系统,实现城市轨道交通车辆的自动驾驶 和自动控制,提高运行效率和安全性。
运行性能
01
评价车辆的启动、加速、制动和曲线通过性能,确保车辆运行
平稳、快速和准时。
动力学性能
02
评估车辆的平稳性、舒适性和噪声水平,提高乘客的乘坐体验。
维修保养性能
03
考虑车辆的维修保养周期、维修保养难易程度及费用,降低运
营成本。
城市轨道交通车辆的节能与环保
节能技术
采用轻量化设计、节能型牵引系统、能量回收等 技术,降低车辆能耗。
绿色建筑与环保设计
在城市轨道交通车站设计和建设中,注重环保和绿色建筑理念, 采用可再生能源和节能技术。
资源循环利用
实现城市轨道交通车辆和车站的资源循环利用,减少浪费和污染, 促进可持续发展。
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车体
承载和保护乘客, 提供司机操作空间, 连接其他部件。
制动装置
使运行中的车辆按 照需要减速或在规 定距离内停车。

地铁车辆段值班员行车作业

地铁车辆段值班员行车作业
令前严禁动车。
车辆段行车作业
车辆段调车作业计划 1
由于调车作业都是通过调车作业计划 来实现的,因对于调车作业来说,调 车作业计划是进行调车作业的凭证与 依据。
车辆段行车作业
车辆段调车作业计划 2
调车作业计划是指从事调车工作的有 关领导人员(运转值班员或行车值班 员)向调车作业人员以书面的形式或 口头布置的方式下达调车作业通知。
把列车车次、车号、有无备车、备车车号 情况上报行车调度员。
车辆段行车作业
车辆段发车作业流程 2
司机办理出乘手续及检查列车。 司机出乘应按照规定时间到规定地点办理
出乘手续,领取相应物品。
车辆段行车作业
车辆段发车作业流程 3
列车出库与出段。 报告信号楼值班员,列车整备作业完毕。 等待信号楼值班员的命令,未得到出库命
关表单,办理退勤手续。 向乘务组长汇报当日工作情况,听取次
日工作安排与注意事项。 发现列车技术不良,应报派班员,并做
好相关记录。
车辆段行车作业
车辆段发车作业流程 1
编制并下达发车计划。
发车计划由车场调度员根据列车运行图, 运用检修用车安排、车场线路存车情况等 编制。
发车计划编制完毕后,下达给信号楼值班 员。
车辆段内的行车组织工作较正线更为复杂。 为保证做好出车、收车、开行及救援列车工 作,必须做好车辆段内的行车组织工作。
车辆段行车作业
车辆段作业内容
1 负责所辖各运行线路内的电动 列车运行、整修、整备任务,确 保上线运用列车状态良好,确保 上线运用列车准点出场、回库, 能顺利进行运用列车的调整。
车辆段行车作业
车辆段行车作业
车辆段接车作业流程 1
正常情况下,列车入段与入库时通过入 库线回段。

轨道交通行车组织大作业(交工10级)

轨道交通行车组织大作业(交工10级)

综合作业一、计划编制综合作业计划编制综合作业,从客流到行车计划的过程,涉及相关方法包括发车间隔的计算、均一发车间隔的处理、大小交路的配合、车辆需要数目的计算、折返时间的处理以及分岔线路运营计划的制定、计划评价指标的计算等。

某条轨道交通线路如下图所示,A -B -C 为目前开通运营的部分,高峰小时单向断面客流量(单位:人/小时)亦如图中所示。

该线路选用的车辆定员为150人,列车由8辆车编组而成。

列车平均运营速度为30km/h ,在折返站的最小折返时间均为4分钟。

法定最大发车间隔不超过15分钟(即实际采用的运营间隔应小于或等于15分钟)。

(线路均为复线)(20分)①B 站不能折返时,试计算车辆设计满载率时的运营计划I :运营间隔、所需0.8α=车辆总数和运营效率。

A-B 区段、B-C 区段α50,000ABp kkkw p S==∑人公里/小时。

(提示:)14,000BC pk k kwp S ==∑人公里/小时poi iijjjp S w C Lw α==∑∑全线全线②为提高运营效率,允许从A 发出的部分列车在B 站折返,其他情况如①,试确定更加经济的运营计划II :运营间隔(分线路区段)、所需车辆总数和运营效率。

(提示:α可首先根据两部分最大断面客流之间的关系,确定采用不同交路列车数量的比例)③为增加线路覆盖范围、减轻B 站折返压力,拟修建B-D 支线,如图中虚线部分所示,客流预测显示B-D 部分最大断面客流量与B-C 部分相当。

试在运营计划II 的基础上,制定全线新的运营计划III :运营间隔(分线路区段)、所需车辆总数和运营效率。

(B-Dα区段)9,000BDp kkkw p S==∑人公里/小时A-B 区段由B 至A 方向列车也要求均一运营间隔,试确定列车在B 、C 、D 站的实际折返时间。

二、列车运营计划的编制(不含小交路)已知一条地铁线路全长11.7km,由10站组成。

A端设车辆段,J端设停车场。

城市轨道交通车辆检修工艺设备及工程车辆项目9 架大修设备

城市轨道交通车辆检修工艺设备及工程车辆项目9 架大修设备
项目9 架大修设备
图9.1
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【项目描述】 大、架修是地铁车辆检修修程中非常重要的组成部分,其目的是恢 复车辆的性能,修复车辆部件的尺寸的重要修程。本项目主要从维修工 艺布局的角度,对开展车辆大、架修修程所用到的工艺设备作一简要的 介绍。 【学习目标】 通过本项目的学习要求掌握以下基本知识: 1.了解城市轨道交通车辆大、架修修程所需设备的配臵。
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(10)静态、动态调试的工装设备 车辆称重装臵、静调直流供电柜、八通道示波器、便携式计算机 (故障显示诊断)等。 (11)油漆相关设备 喷漆设备、加热恒温设备、通风设备、油污过滤设备等。 (12)动力设备等配臵 风、水、电动力设备等。
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【任务实施】
地铁车辆架、大修工艺流程如图9.2所示。 根据车辆大、架修的工艺流程,大、架修库房按照各部件的检修分为 架车区、转向架检修区、轮轴检修区、电机检修区、车体检修区、电气
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图9.3
工艺转向架
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构架上应设臵车体中心销定位装臵,其装臵通过微调功能使中心销 与工艺转向架定位,传递牵引力和制动力。在构架上通常设臵2个机械 制动装臵,操作方便,以防止车辆停车后溜车。 (2)主要技术参数 承载方式:旁承 载重:25t 高度:1600mm 适用轨距:(1435〒2)mm 轮对内侧距:(1353〒2)mm 轴距:(2500〒1)mm 车轮滚动圆直径:840mm 最小平面曲线半径:135m 最大坡度(列车仅在空载AW0情况下运行):40‰
对地铁车辆转向架部件进行升高后 的检查、拆卸、清洁、组装、测量升降柱、盖板、支撑架、控 制系统等部分组成,如图9.4所示。
图9.4 转向架升降检修台
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设备采用全埋入式, 顶升部分全部臵于地面下, 设备顶部与地面同 一标高,并与转向架4个轮相接,4个液压缸活塞杆与拖轮正体活动轨相连 接,升起与下降时4个液压缸活塞同时动作。4个液压油缸由同步阀控制 同步动作,每个液压油缸都设有液压锁。当正体转向架进入工作区内,如 果要开始升起时,四轮外轨面都设有自动升起锁定器。当转向架回到轨 面高度时锁定器失去作用,可以任意推动转向架。当本机升起时同时有 自动填补活动轨道位臵缺口的装臵。升起后的地面除活塞杆位臵处其 余部分是平整的,给检修工作创造了宽敞的空间。 主要技术参数: 起重能力:10t 升降高度:0~1600mm 起升速度:200~300mm/min(可调) 下降速度:400~600mm/min(可调) 液压站电机:7.5kW

车辆工程作业

车辆工程作业

1.城市轨道交通系统大致有哪三种形式?答:地下铁道,快速轻轨交通,高架独轨交通.2. 铁道车辆特点有哪些?a)自行导向b)低运行阻力c)成列运行d)严格的外形尺寸限制3.城市轨道车辆由哪几部分组成?a)车体b)走行部(转向架)c)牵引缓冲装置d)受流装置*e)制动装置f)车辆内部设备g)车辆电气系统h)车辆信息和监测系统4.转向架的作用是什么?a)车辆上采用转向架是为增加车辆载重,长度和容积,提高列车运行速度,以满足铁路运输发展需要;b)保证在正常运行条件下,车体都能可靠的坐落在转向架上,通过轴承装置使车轮沿钢轨的滚动转化为车体沿轨道线路运行的平动;c)支承车体,承受并传递从车体至轮对之间或轮轨至车体之间的各种载荷及作用力,并使轴重均匀分配;d)保证车辆安全运行,能灵活的沿直线线路运行及顺利通过曲线;e)转向架的结构要便于弹簧减振装置的安装,使之具有良好的减振特性,以缓和车辆和线路之间的相互作用,减小振动和冲击,减小动应力,提高车辆运行平稳性和安全性;f)充分利用轮轨之间的粘着,传递牵引力和制动力,放大制动缸所产生的制动力,使车辆具有良好的制动效果,以保证在规定的距离之内停车;g)转向架为车辆一个独立部件,便于转向架的拆装,单独制造和检修。

5.转向架的组成有哪几部分?a)轮对轴箱装置b)弹性悬挂装置c)构架d)基础制动装置e)转向架支撑车体的装置f)牵引电机与齿轮变速传动装置6.什么是轴箱定位装置?常见的形式有哪些?约束轮对于构架之间相对运动的机构,称轴箱定位装置。

形式有:①固定定位②导框式定位③干摩擦导框式定位④油导筒式定位⑤拉板式定位⑥拉杆式定位⑦转臂式定位⑧橡胶弹簧定位7.什么是轮对?由一根车轴和两个相同的车轮组成轮对.8.车轮踏面需要做成一定的斜度,其作用是什么?答:便于通过曲线;可自动调中;踏面磨耗沿宽度方向比较均匀9.城市轨道车辆采用什么轴承?高速车辆对滚动轴承的要求有哪些因素?城市轨道车辆采用滚动轴承.高速车辆对滚动轴承的要求:a)轴承的选型、精度等级,材质及热处理硬度:b)轴承润滑脂:c)润滑脂的填充量:d)轴承密封:e)轴承游隙的影响:f)轴承的运转温度及了降低轴温采取的措施:10.车辆采用弹簧减振装置,按其主要作用分为哪三类?a)一类:主要起缓和冲击的弹簧装置,如中央及轴箱的螺旋圆弹簧。

城市轨道交通车辆技术《大作业3 车体》

城市轨道交通车辆技术《大作业3 车体》

思考与练习3
❖1.简述车体的作用与分类。

❖2.简述车体根本结构的组成。

❖3.按车体承载特点,车体结构形式有哪几类?各有什么特点?
❖4.简述车体的根本特征。

❖5.试述铝合金车体的结构组成和各组成局部的结构特点。

❖6. 车体轻量化的意义,并简述铝合金车体的优点。

❖7.试述铝合金材料使用中应注意的问题。

❖8.试述不锈钢车体的结构组成和各组成局部的结构特点。

❖9.试述不锈钢材料使用中应注意的问题。

❖10.什么是车体模块化结构?有何优缺点?
❖11.简述车体试验的目的、要求和内容。

❖12.简述贯穿道装置的结构及用途?
大作业3
分析城轨车辆车体模块化结构组成及组装,贯穿道和司机室结构,画出车体〔包括贯穿道司机室〕俯视图并标知名称。

城市轨道交通车辆技术《大作业2 总体描述3》

城市轨道交通车辆技术《大作业2 总体描述3》

思考与练习2
• 1 .城轨车辆有哪些根本种类?其结构如何?
• 2. 城轨车辆是如何编组的?请举例说明某种编组方式的优、缺点。

• 3. 为什么要对车辆进行标识?如何对车辆进行标识?
• 4. 什么是车辆的技术参数,主要有那些参数?举例说明这些参数有何用处?
• 5. 什么是限界?有哪几种限界?它们之间的关系如何?
• 6.城轨车辆包括哪几个局部组成?
•7.简述列车的编组方式,并绘制编组简图。

大作业2
写出广州地铁1/2号线列车编组表达式,绘出列车编组简图,并说明主参数及车辆特点总体描述。

城市轨道交通车辆段行车组织作业

城市轨道交通车辆段行车组织作业
城市轨道交通车辆段行车组织作业
交通车辆段行车组织作业
车辆段内的行车组织工作应按照“统一指挥,逐级负责”的 原则进行,由车辆段内的车场调度员统一指挥。车辆段行车指挥 架构如图4-1所示。
图4-1 车辆段行车指挥架构
交通车辆段行车组织作业
1
车辆段行车作业
车辆段中的车场是勤务人员的重要工作场所,为运营相关人员 提供后勤保障、服务;同时为正线运行列车提供各类后勤保障、服 务,确保正常的运营秩序。车场内的常见设备包括线路、信号进路 和控制设备,以及各类机电设备、检修设备、列车存放和其他辅助 设备。
(5)协助正线事故救援工作。 (6)编排列车运行计划,按列车运行图要求配置 列车及乘务人员。 (7)对车辆乘务人员及站场行车人员进行行政管 理、技术管理等。
交通车辆段行车组织作业
2. 车辆段内的列车运转流程
由于客车主要是在正线上运 行,所以车辆段调度行车工作主 要是出车和收车,列车在车辆段 内的运转流程主要包括4个环节, 分别是列车出车作业、正线运营 作业、列车收车作业、列车整备 作业。具体流程如图4-2所示。
交通车辆段行车组织作业
②司机办理出乘手续及检查列车。司机出乘应按照规定时间到 规定地点办理出乘手续,领取相应物品。在办理出乘手续时应向派 班员了解相关注意事项,具体有以下几点:
a.车次、车号、停车股道。 b.区间有无施工。 c.限速要求。 d.其他行车注意事项。 除此之外,还要确认派班员发放的行车备品是否齐全、状态检 查是否良好、表单是否正确等。办妥出乘手续后,还应对列车进行 检查,检查合格后方能发车。
(1)负责所辖各运行线路内的电动列车运行、整修、整 备任务,确保上线运用列车状态良好,确保上线运用列车准 点出场、回库,能顺利进行运用列车的调整。

轨道交通行车组织大作业(交工10级)

轨道交通行车组织大作业(交工10级)

综合作业一、计划编制综合作业计划编制综合作业,从客流到行车计划的过程,涉及相关方法包括发车间隔的计算、均一发车间隔的处理、大小交路的配合、车辆需要数目的计算、折返时间的处理以及分岔线路运营计划的制定、计划评价指标的计算等。

某条轨道交通线路如下图所示,A -B -C 为目前开通运营的部分,高峰小时单向断面客流量(单位:人/小时)亦如图中所示。

该线路选用的车辆定员为150人,列车由8辆车编组而成。

列车平均运营速度为30km/h ,在折返站的最小折返时间均为4分钟。

法定最大发车间隔不超过15分钟(即实际采用的运营间隔应小于或等于15分钟)。

(线路均为复线)(20分)① B 站不能折返时,试计算车辆设计满载率0.8α=时的运营计划I :运营间隔、所需车辆总数和运营效率α。

A-B 区段50,000AB p k kkw p S==∑人公里/小时、B-C 区段14,000BC pk k kwp S ==∑人公里/小时。

(提示:p oi iij jjp Sw C Lw α==∑∑全线全线)② 为提高运营效率,允许从A 发出的部分列车在B 站折返,其他情况如①,试确定更加经济的运营计划II :运营间隔(分线路区段)、所需车辆总数和运营效率α。

(提示:可首先根据两部分最大断面客流之间的关系,确定采用不同交路列车数量的比例)③ 为增加线路覆盖范围、减轻B 站折返压力,拟修建B-D 支线,如图中虚线部分所示,客流预测显示B-D 部分最大断面客流量与B-C 部分相当。

试在运营计划II 的基础上,制定全线新的运营计划III :运营间隔(分线路区段)、所需车辆总数和运营效率α。

(B-D区段9,000BD p k kkw p S==∑人公里/小时)A-B 区段由B 至A 方向列车也要求均一运营间隔,试确定列车在B 、C 、D 站的实际折返时间。

二、列车运营计划的编制(不含小交路)已知一条地铁线路全长11.7km,由10站组成。

城市轨道车辆工程作业

城市轨道车辆工程作业

一、世界主要城市公共交通方式分担率:伦敦全方式出行方式构成(2006 年,单位:万人次/日)上海全市全方式出行方式构成(2009 年,单位:万人次/日)东京都市圈全方式出行方式构成(2004 年,单位:万人次/日)香港全方式出行方式构成(2002 年,单位:万人次/日)上海全市/中心城全方式出行方式构成(2009 年,单位:万人次/日)首尔机动化出行方式构成(2002 年,单位:万人次/日)国外城市公共交通出行分担率情况二、城市地铁客运量中国城市的地铁客流量排名:2013年2014年3月30日北京:9月30日875.22万北京: 975.26万上海:9月30日814.6万上海: 908.18万广州:9月30月690万广州: 747.6万深圳:9月21日230.88万深圳: 375.26万南京:9月30日162.4万南京: 183.90万重庆:9月30日161.2万重庆: 212.64万武汉:9月30日95.98万武汉: 107.89万成都:9月29日79.47万成都: 124.96万西安:9月30日73.59万西安: 88.67万天津:9月18日71.5万沈阳: 46.22万杭州:9月30日46.8万天津: 69.84万苏州:10月1日预计25万人苏州: 33.29万杭州: 53.30万截止7月底国内城市轨道交通日均客流量排名:2012年世界城市地铁年客流量排名:01 莫斯科(俄国):年客流量26亿人次,平均每张票价1美分。

02 东京(日本):年客流量25亿人次,平均每张票价78美分。

03 纽约(美国):年客流量15亿人次,平均每张票价1.15美元。

04 墨西哥城(墨西哥):年客流量15亿人次,平均每张票价11美分。

05 巴黎(法国):年客流量12亿,平均每张票价为87美分。

06 大阪(日本):年客流量9.48亿人次,平均每张票价为78美分。

07 香港(中国):年客流量8.58亿人次,平均每张票价32美分。

城市轨道交通车辆技术《大作业4 车门8》

城市轨道交通车辆技术《大作业4 车门8》

思考与练习4
❖1.城市轨道车辆车门有哪些主要特点?
❖2.城市轨道车辆车门的分类及驱动形式有哪些?
❖3.简述城市轨道车辆车门的气动控制原理?
❖4.城市轨道车辆车门的主要功能有哪些?
❖5.运行屏中车门状态的显示及意义是什么?
❖6.司机室车门指示灯的显示意义是什么?
❖7.车门机械系统故障有哪些?如何处理?
❖8.车门电路系统故障有哪些?如何处理?
❖9.车门气路系统故障有哪些?如何处理?
❖10.车门有哪些特定故障?如何处理?
大作业4
分析客室车门的组成结构和工作原理并写出紧急开门功能及门切除功能。

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多项措施不断改善空调环境
根据乘客的集中反映,上海地铁一方面不断加强对 列车空调的日常维护检修作业,尤其是在夏季高温 期间,并在条件允许的情况下对部分老旧车型空调 系统实施技术改造;另一方面从管理上下功夫,持 续开展空调对策研究,进一步实施列车空调调节、 故障报修的精细化管理。
未雨绸缪做准备 早在去年冬季,上海地铁就对各线路列车空调系统实施了相关的检查与维 护,并对当时所有更换下的故障空调机组进行全面修复。今年4月底前,运 营方又特意赶在春夏季节交替前,抓紧完成了全网络各车型空调系统的普 查和备品件准备,同时边普查、测试边开展清洁、保养工作,确保全网络 的列车空调以良好的状态迎接盛夏高温季的到来。
1011122班 潘汪洋 101112215 康炯杰 101112216 张志豪 101112217 管晓杰 101112218
1、改善车内的装饰 2、车内的空调系统 3、不同的列车驾驶模式 4、减少列车制动时的噪音 5、车辆的减震装置
1、改善车内的装饰
点评:可以通过在车内设置横排座位,一方面使得乘客坐 在座位上时会更加舒适,另一方面增加了整个车厢内的座 位总数量,使得更多的乘客可以坐着乘车。
5、车辆的减震装置
在这一过程中,制动装置要将巨大的动能转变为热能 消散于大气之中。而这种制动效果的好坏,却主要取 决于摩擦热能的消散能力。使用这种制动方式时,闸 瓦摩擦面积小,大部分热负荷由车轮来承担。列车速 度越高,制动时车轮的热负荷也越大。如用铸铁闸瓦, 温度可使闸瓦熔化;即使采用较先进的合成闸瓦,温 度也会高达400~450℃。当车轮踏面温度增高到一定 程度时,就会使踏面磨耗、裂纹或剥离,既影响使用 寿命也影响行车安全。可见,传统的踏面闸瓦制动适 应不了高速列车的需要。
电阻制动的优点
1、与传统的踏面制动相比,电阻制动的使用能有效降低轮 对踏面磨耗,延长闸瓦和轮对的寿命。 2、由于机械摩擦系数随着温度的提高而下降,踏面制动的 效率与机车速度成反比;而电阻制动相反,速度越高制动效 果越明显。 3、制动时的噪音较小。
闸瓦制动
用铸铁或其他材料制成的瓦状制动块,在制动时抱 紧车轮踏面,通过摩擦使车轮停止转动。
ห้องสมุดไป่ตู้
出库前“双保险” 进入夏季以来,列车每日回库检修其空调系统的维护保养是重点工作之一, 次日列车出库前检修人员必须再次确认列车空调状态完好。同时,作为列车 司机也要求做好空调系统的开启检查,确认设备运行正常后方可投入运营。 检修人员与列车司机的共同确认,给出库列车空调系统的正常运行上了“双 保险”。此外,列车空调的滤网根据实际情况的不同,平均每2周至4周更新 一次,确保车内的空气质量。
3、不同的列车驾驶模式
点评:在上海地铁列车中,6号线7号线采用的是人工驾驶模式。 这些线路有一个很明显的问题就是列车行驶过程中不平稳,时常 会突然加速或制动,这很大程度上影响了乘客乘坐的舒适度。并 且在靠站的时候,时常会发生无法对准屏蔽门的情况,一定程度 上影响了乘客快速上下车。而轨道交通4号线是公认的上海地铁 中行驶最平稳的线路,其采用的是ATO驾驶模式。轨道交通9号 线在平峰时段下,由于ATO运营等级不高,导致列车在行驶过程 中只有当速度下降到40KM/h以下时才会重新加速。而9号线高架 段的平均站距都在2公里以上,最大站距达到6.4公里,这一定程 度上耽误了乘客的时间。同时9号线的最高时速为80KM/h,而11 号线的最高时速为110KM/h。而今年9月即将试运营的16号线的 最高时速可达120KM/h。偏慢的速度,较长的站距,这不得不说 是9号线这条市郊线设计时的一个缺陷。 ——潘汪洋
遇到故障诉热线
当遇到列车空调故障时,乘客可找寻位于车内两端上方的车厢 号,由一串四位数或五位数组成的数字,然后致电64370000— —上海地铁网络服务与监督热线,告知车厢号和相关情况即可。 热线工作人员将根据乘客的集中反映尽快通知检修人员,检修 人员将就近上车查看、处置,若确认列车空调系统存在故障, 将安排该列车运行至终点站后下线检修,换备车上线替运。 由于上海地铁全网络点多、面广,乘客有时即便致电服务热线 报修空调故障,检修人员可能无法在短时间内立即就位,往往 存在一定的时间周期,有时乘客已经到达目的站,但情况可能 仍未马上改观,如果乘客感到身体不适,建议改乘后续列车。 在此特别感谢热心乘客的电话报修,同时也提请乘客们能理解、 支持。
与此同时,由于城市轨道交通的站距较短,因此制动更加频繁, 而闸瓦制动则会加速闸瓦的损耗。闸瓦制动的另一个确定就是 噪音大。上海地铁2号线的部分车型、3号线采用的是闸瓦制动 为主,电阻制动为辅的制动模式,每次进站时产生巨大的噪音, 严重影响乘客的乘车感受。而4号线则是采用电阻制动为主, 闸瓦制动为辅的制动模式,其制动时的噪音较3号线大大减小。 3号线在更换了进口闸瓦后,制动时的噪音问题得到了一定程 度上的改善。 ——潘汪洋
点评:同时可以在车内设置可翻折的座位,在高峰时段 座位翻起,使得载客量尽可能的大。而在平峰时段可将 座位翻下,使得乘客乘坐更加舒适。
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不断改进找问题 依据乘客投诉和设备实际,上海地铁持续开展列车空调系统的改进优化工作。前 期,针对1号线部分列车空调冷凝系统、压缩机等问题,快速组织检修、更换, 同时举一反三,覆盖其他相同机型,确保设备状态;对3号线曾发生过的雨水通 过车顶空调机组倒灌入车厢的问题实施全面整改,增设多重密封装置,保障乘客 的乘行安全;对5号线空调系统控制软件进行升级,进一步优化了列车的温控能 力。
多种车型一个温控标准
目前,上海轨道交通11条运营线路上开行20种车型列车,仅 1号线的车辆型号就多达5种,这给日常运营和设备维护提出 了很高的要求。因此,在列车空调的温度控制上,上海地铁 统一按照行业通行的“国际铁路联盟UIC553”标准设置。该 标准以控制车厢内外的温差为核心,根据温感装置测得的内 外温度值自行调节,既要保证车厢内乘客体感环境的舒适度, 同时也要兼顾对人体健康的要求,即在一定的范围内,确保 车厢内外的温差不至过大,而列车空调系统就依据这一标准 进行自动调节。一般理论条件下,当外界的环境温度达到 35℃时,车内的平均温度不高于27℃;当外界温度超过 35℃时,车内的平均温度与外界的温差不小于7℃。
点评:车内的扶手设置不能过少,否则会导致有些乘客无法拉 到扶手,产生安全隐患。但与此同时也不能过多,否则会影响 乘客在车厢内自由走动。
可以借鉴的是上海轨道交通4号线的环形扶手,很好的做到以 上几点要求。
2、改进车内的空调系统
上海地铁列车空调状态与乘客的乘行舒适度息息 相关,尤其是在气温冷热转换与酷暑高温季节, 相关的服务诉求大幅上升,往往成为市民和社会 关注的热点。为此,上海地铁不断总结经验,克 服各线路列车车型多样、开行条件复杂、环境气 温多变、客流疏密不均等不利因素,持续开展列 车空调技术攻关和管理改进,不断努力为乘客营 造舒适良好的乘车环境。
“一日三调”控温度
为尽可能精细化调节列车空调,贴近乘客需要,在空 调系统自动控制的基础上,运营方还每天进行人工干 预,通过调整制冷工况或档位来进一步实现精细温控。 即:每天清晨列车出库前,空调维护人员根据前一日 晚的天气预报来调整列车空调设置;早高峰来临前, 根据当天的天气预报以及实际状况再作调整;晚高峰 过后则第三次作出调整。这样“一日三调”,尽可能 适应夏季雨、日交替多变以及季节转换时的气温骤变 等情况,从管理上提高列车空调的服务水平。此外, 若遇到天气急剧变化时,则根据气象预警做出临时性 调整,尽可能满足乘客体感舒适度的要求。
4、减少列车制动时的噪音
电阻制动(英语:Rheostatic brake),又称动态制动(Dynamic braking) 是铁路机车的一种制动方式,广泛应用于电力机车和电传动柴油机车。在 制动过程中,将原来驱动轮对的牵引电动机转变为发电机,利用列车的惯 性由轮对带动电动机转子旋转而发电,从而产生反转力矩,消耗列车的动 能,达到产生制动作用的目的。而电机发出的电流通过专门设置的电阻器, 采用通风散热将热量消散于大气[1]。 由于电阻制动的原理是因为转子有电流流动,在定子的磁场产生与转动方 向相反的力矩,制动力与速度成正比,因此当机车运行速度较低(~10公 里/小时)的时候,由于转子转速慢,减少了产生的电流和反转力矩,会导 致制动效率大幅下降甚至失效。加馈电阻制动正是为了解决这个问题而出 现,在低速制动时由机车电路系统为转子供给一定电流,增加制动力,使 机车在慢速下也能进行电阻制动,有效扩大电阻制动的应用范围。
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