国内外城市轨道交通车辆段对比研究
国内外轨道交通RAMS标准规范的现状与比较研究
国内外轨道交通RAMS标准规范的现状与比较研究作者:陈红霞孙强来源:《科技创新与应用》2016年第11期摘要:文章通过对国内外轨道交通RAMS标准规范及现状的对比和分析,发现国内外轨道交通RAMS技术及管理水平差距较大,国外轨道交通RAMS标准规范相对完善,国内轨道交通RAMS工作相对薄弱,远不能满足目前轨道交通的发展需求,还有相当长的路要走,而且迫切需要制定统一的行业标准规范、建立专业的RAMS团队和信息数据库。
关键词:可靠性;可用性;可维修性;安全性;轨道交通;标准高速铁路的目标是在规定时间内保证列车的安全运行及旅客和工作人员的生命安全。
安全问题的良好解决,可有效保证高速铁路的运输能力和社会效益。
在铁路高速、重载情况下,为保持和提高高速铁路运输能力及安全,以前很多学者对于铁路信号的研究仅仅局限于系统可靠性的研究,目前已扩展到对系统可靠性(Reliability)、可用性(Availability)、可维修性(Maintainability)和安全性(Safety)的全面评估,即RAMS评估。
伴随着我国轨道交通发展的进程,行业技术标准特别是高速铁路建设和动车组等技术标准,从无到有、从追赶到超越、从探索到成熟,各方面的技术标准显著得到了提高。
而国外轨道交通RAMS工程技术发展相对成熟,RAMS已成为先进轨道交通行业普遍采用的关键技术,法国、日本、英国、德国、美国等发达国家和地区均在轨道交通方面成功地实施了RAMS 工程。
其中以欧洲国家为代表,不仅建立了RAMS系列标准,使RAMS工程实现了系统化发展,还在其产品技术平台上推广RAMS工程,使轨道交通产品的可靠性、维修性和安全性等指标得到了显著提高。
如香港地铁、庞巴迪、阿尔斯通、西门子等世界知名运营商和企业,在公司内部都制定了一系列的标准规范,并取得了很好的效果。
我国要提高轨道交通的国际竞争力,必须开展RAMS工程,多数铁路运营单位和地铁公司已经逐渐认识到其重要性。
大连地铁线网规划中车辆段的设置研究
大连地铁线网规划中车辆段的设置研究张露【摘要】合理设置城市轨道交通线网中的车辆运用、检修设施,对于检修设施的合理布局,实现检修资源共享,减少固定资产投资都有着十分积极的意义.文章从规划层面出发,结合大连城市轨道交通线网分布的实际情况,对车辆检修设施的设置进行分析并提出设置方案.【期刊名称】《现代城市轨道交通》【年(卷),期】2013(000)001【总页数】4页(P95-98)【关键词】城市轨道交通;车辆基地;规划;研究【作者】张露【作者单位】铁道第三勘察设计院集团有限公司机械环工处, 天津300251【正文语种】中文城市轨道交通线网规划的制定是各条地铁线路设计、实施的基础和原则。
合理设置线网中的车辆运用、检修设施,对于检修设施的合理布局,实现检修资源共享,减少固定资产投资都有着十分积极的意义。
以下结合大连城市轨道交通线网分布的实际情况,对车辆检修设施的设置进行分析。
1 车辆检修设施的分类车辆检修设施分为车辆段及综合基地和停车场。
其中车辆段及综合基地(以下简称“车辆基地”)由车辆段、综合维修中心、物资总库、培训中心和必要的生活设施等组成,是城轨系统各项设备设施维护保养、材料器材管理和对职工进行技术教育的重要基地。
车辆基地按检修范围又可分为厂架修车辆基地和定修车辆基地。
停车场是承担车辆运用、整备的基地,负责车辆的停放、清扫、洗刷及列检作业,服务于整个城轨系统的运营和生产。
2 大连地铁车辆检修设施设置原则根据GB50157-2003《地铁设计规范》的要求,当1条线路长度超过20km时,可根据运营需要减少空驶里程,在适当位置增设停车场,即城轨线路的两端都应具有列车停放的能力。
在用地条件允许的情况下,应设置停车场以满足停放列车的需要。
按照大连市城市建设的总体布局来看,市区建设已基本成型,又紧临海岸线,对车辆基地、停车场的布局造成极大的影响。
在市区修建车辆基地、停车场难度非常大,所以规划中应考虑在市区以外设置相对较大规模的车辆基地,在市区减小停车场的建设规模或利用车站线路考虑停车的需要。
国内外城市轨道交通车辆段对比研究
〖摘要〗以东京等城市轨道交通比较发达的城市为对象,介绍了它们在城市轨道交通车辆维修制度改革和车辆段布局方面的成功经验,并从车辆检修制度、车辆段用地规模和车辆结构型式等侧面,初步分析比较了发达城市与我国大城市之间的差别,从中得到了一些有益的启示。
城市轨道交通建设对上海实现建设国际大都市,形成经济、金融、贸易和航运中心的发展目标具有重要作用。
上海已经规划了780km的城市轨道交通网络,目前正处于轨道交通建设的高潮时期。
我国城市轨道交通发展的历史较短,经验比较缺乏。
根据现有城市轨道交通设计的基本标准,当线路超过20km时,原则上一条线路须设置“一段一场”(一个车辆段、一个停车场),以保证车辆的正常维修和停放。
这样,客观上形成了轨道交通车辆段(含停车场,以下同)用地控制范围较大的局面,造成了许多不必要的浪费。
东京等城市轨道交通比较发达的城市,在城市轨道交通车辆维修制度改革和车辆段布局方面取得了许多成功的经验,非常值得我们借鉴。
本文将重点从车辆检修制度、车辆段用地规模和车辆段结构型式等侧面,初步比较发达城市与我国大城市之间的差别,试图从中得到一些有益的启示。
1 城市轨道交通车辆段的定义及主要功能[1]~[3]国内外城市轨道交通车辆段大致可划分为三大层次:停车场、车辆段、车辆大修厂。
(1)停车场停车场是城市轨道交通车辆停放的场所,是规模较小的车辆段,承担城市轨道交通车辆的停放、清洁、维护和乘务工作。
一般每条轨道交通线路按其配属车辆的多少,设置一处或多处停车场,规模较小的停车场仅设置停车列检设施,规模较大的停车场还设有定修、临修和月检设施。
(2)车辆段车辆段是城市轨道交通车辆更换损坏部件的场所,它在停车场的基础上增加车辆检修设施,其中以大、架修设施为主,主要检修手段为互换修。
车辆段主要拥有以下功能:·承担多条由联络线互相沟通线路车辆的大、架修工作,其检修方式采用互换修。
互换下的损坏部件直接送车辆大修厂进行维修。
北京地铁既有线路贯通运营车辆对比分析
北京地铁既有线路贯通运营车辆对比分析不同既有地铁线路贯通运营前,应对车辆的基本性能进行对比,分析其贯通运营可行性,并使其在贯通运营后尽量达到功能和性能的统一。
选取北京地铁常见的2 种B1 型车辆,从机械设备和电气设备角度出发,分析存在的差异并梳理总结重点项目,对未来贯通运营中车辆分析具有借鉴和参考作用。
标签:地铁;贯通运营;车辆;对比0 引言近年来,城市地铁建设蓬勃发展,但市区线和市域线多在不同时期建设实施,技术方案差别大。
市区线与市域线的衔接地点大多设计在城市边缘,并不是郊区客流的目的地和主要客流集散点,造成高比例换乘,给乘客带来不便。
因此,研究市区线和市域线贯通运营对城市轨道交通发展具有现实意义。
车辆作为贯通运营主体设备,往往在贯通运营可行性研究中只确认 2 种车型是否具备相互通车条件,而忽视了细节条件的对比。
本文对北京地铁既有线路中较为常见的B1 型最高运行速度100 km/h 和80 km/h 的车辆,从几个关键条件入手进行贯通运营对比研究。
1 车辆机械1.1 转向架转向架形式多取决于车辆速度。
在车辆设计之初,100 km/h 车辆电机容量一般较大且构架多采用2 300 mm 轴距来满足电机直径宽度。
贯通运营时,虽满足B1 型车车辆限界要求,但轴距作为车辆曲线半径地段设备限界加宽加高计算的重要参数之一,需结合车重、定距、车长、限界断面距相邻中心销和相邻车轴的距离等其他参数,重新计算水平曲线段设备限界,确定贯通运营车辆是否可以在另一线路曲线段通过。
除构架外,贯通运营车辆转向架在减震形式、制动形式等技术条件上仍存在诸多不一致,各单元的详细技术参数也存在差异,加之贯通运营时线路与车辆需重新磨合,因此贯通车辆均应在另一线路上进行动力学和动应力试验,重新评定其安全性、舒适性。
1.2 车体和内装市区线与市域线高峰断面客流不同,车辆编组形式存在差异。
北京地铁车辆编组多采用+Tc-M0-M1-M2-M3-Tc+ 或+Tc-M-T-M-M-Tc+ 的 6 编组形式和每车4 扇客室门的布置方式。
有轨电车与地铁的车辆段比较
有轨电车与地铁的车辆段比较姚幸【摘要】介绍了有轨电车与地铁在车辆维修制度和车辆段布局等方面的特点.从车辆段的主要功能、车辆检修制度、车辆段用地规模和工艺设计等方面,分析比较有轨电车车辆段与地铁车辆段的差异,为有轨电车工程中车辆段的设计提供参考.【期刊名称】《城市轨道交通研究》【年(卷),期】2015(018)007【总页数】5页(P133-137)【关键词】有轨电车;地铁;车辆段【作者】姚幸【作者单位】上海市城市建设设计研究总院,200125,上海【正文语种】中文【中图分类】U482.1;U231.94Author's address Shanghai Urban Construction Design and Research Institute,200125,Shanghai,China有轨电车是具有中运量水平的城市公共交通系统,沿城市道路运行,通常采用半封闭或混合路权,其轨道表面一般与城市道路路面平齐;在与城市道路的交叉口主要采用平交形式,运行采用司机瞭望的模式。
地铁是具有大运量水平的城市公共交通系统,沿城市交通走廊运行,采用高架或地下的全封闭路权形式,并采用先进的信号控制系统进行运行管理。
两种交通系统不但运行模式和路权形式有所不同,在车辆技术形式及检修标准上也有较大的差别,使得其车辆段也存在一定的差异。
1.1 车辆段的主要功能从定义上讲,有轨电车车辆段与地铁车辆段并无较大的区别,都是作为自身系统中车辆的运用、检修基地。
车辆段主要具备以下基本功能:(1)车辆停放及日常维护检修功能:包括配属全部车辆的乘务、停放、车内清扫、外部洗刷及定期消毒等日常维修和保养;司乘人员每日出、退勤前的技术交接;车辆的周检、月检及一般性临时故障的处理。
(2)车辆检修功能:配属全部车辆的临修、定修、架修和厂修。
(3)车辆救援功能:车辆发生故障、事故或供电中断时,能迅速出动救援设备起复车辆,或将列车牵引至临近车站或车辆段,尽快恢复运营秩序。
【精品】城市轨道交通车辆段规模影响因素分析剖析
城市轨道交通车辆段规模影响因素分析剖析城市轨道交通车辆段规模影响因素分析1尚漾波,叶霞飞同济大学道路与交通工程教育部重点实验室,上海 (201804E-mail :摘要:本文以城市轨道交通系统车辆段规模为研究对象,介绍了其重要影响因素,并通过对国外先进城市轨道交通系统的车辆段的检修体制、库内停车、资源共享等诸多经验的讨论和分析从中得到一些关于控制车辆段规模的有益的启示。
关键词:城市轨道交通,车辆段,检修体制,资源共享中图分类号:U21. 前言随着我国城市化进程的不断加快,为解决越来越严重的交通拥挤和环境污染问题,国内越来越多的大中型城市正在大力发展城市轨道交通系统。
在城市轨道交通系统中,车辆段是非常重要的组成部分,其建设投资和用地规模均很大。
如何降低工程造价、减少占地面积、保证城市轨道交通的安全以及车辆设备的检测与维修已经成为重要课题。
目前我国许多城市的轨道交通车辆段与国外相比仍存在着规模偏大的问题(见图1[1]),因此本文将在吸收前人的相关研究成果的基础上继续深入分析探讨城市轨道交通车辆段规模的相关问题,试图通过对国外车辆检修体制、库内停车、资源共享等诸多经验的讨论和分析从中得到一些关于控制车辆段规模的有益的启示。
图1 国内外各大城市轨道交通车辆段用地指标比较2. 车辆段规模确定方法城市轨道交通车辆段主要承担轨道交通车辆的停放、检查、维修和清洁整备的工作,其规模主要取决于检修库和停车库两大部分的能力,再辅以其他的场、库[2]。
1本课题得到高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(编号20060247037)的资助。
2.1 检修库规模检修库的建设规模根据检修列位数计算得出,检修列位数取决于车辆的年检修工作量, 而车辆年检修工作量又取决于车辆配属数、检修周期和检修库停时间。
⑴车辆年检修工作量[2]厂修:N 1= S/L1架修:N 2= S/L2-N 1定修:N 3= S/L3-N 1-N 2月修:N 4= S/L4-N 1-N 2-N 3式中 S -全年车组走行公里(由行车组织专业提供);L 1、L 2、L 3、L 4-厂修、架修、定修、月修的定检公里;N 1、N 2、N 3、N 4-厂修、架修、定修、月修的年检修工作量(列)。
对地铁车辆段用地情况的分析汇总
对地铁车辆段用地情况的分析摘要:本文介绍了地铁车辆段的功能、设施与规模,通过近年来车辆检修制度的变化,对我国地铁车辆段与国外车辆段设置与用地情况进行了分析比较,并提出今后车辆段用地的发展动向。
关键词:地铁车辆段用地地铁车辆段是停放管理地铁车辆的场所,担负着一条或几条线路地铁车辆的停放、检查、维修、清洁整备等工作。
除停车库及停车场,车辆检修车间、设备维修车间的厂房以外,根据运营管理模式,有的地铁车辆段还负责乘务人员的组织管理、出乘、换班等业务工作。
因此还要有乘务值班室、乘务员公寓等设施。
1 车辆段的功能、设施与规模1.1 车辆段的类型按照《地铁设计规范》(GB50157—2003)的规定,地铁车辆段根据功能可分为检修车辆段(简称车辆段)和运用停车场(简称停车场)。
车辆段根据其检修作业范围可分为架(厂)修段和定修段。
独立设置的停车场应隶属于相关车辆段。
1.2 地铁车辆段的主要功能1)列车的停放、调车编组、日常检查、一般故障处理和清扫洗刷、定期消毒。
2)车辆的修理——月修、定修、架修与临修。
3)地铁车辆的技术改造或厂修。
4)段内通用设施及车辆维修设备的维护管理。
5)乘务人员组织管理、出乘计划的编制、备乘换班的业务工作。
根据地铁线路的情况,有时可以另外设置仅用于停车和日常检查维修作业的停车场或检车区,管理上一般附属于主要车辆段,规摸较小,其功能主要为:1)列车的停放、调车编组、日常检查、一般故障处理和清扫。
2)车辆的修理——月修与临修。
3)可另设工区管理乘务人员出乘、备乘倒班。
所谓定修段的功能介于车辆段和停车场之间。
1.3 车辆段的必备设施1)车辆段应有足够的停车场地,确保能够停放管辖线路的回段电动车辆,车辆段的位置应保证列车能够安全、便捷地进入正线运行,并应尽量避免车辆段出入线坡度过大、过长。
2)车辆段内需设检修车间,检修车间的工作地点为架、定修库和月修库;列检作业在列检库或停车库(线)进行;架、定修库内要有桥式起重机和架车设备、车轮旋削机床及存轮库,必要时应设不落轮车轮旋床;架、定修库内应有转向架、电机、电器、制动机维修间,应设转向架等设备的清扫装置,单独设立的喷漆库。
探究城铁车辆国内外制动测试方法差异
探究城铁车辆国内外制动测试方法差异摘要:我国经济的快速发展,促进了城市化的发展,随着城市人口的不断增加,越来越多的城市开始修建地铁,所以人们非常注重地铁的性能,其中对于地铁制动进行检测,能够地提高地铁的运行安全。
但是地铁车辆的制动检测,国内外的检测方法存在一定的差异,为了更好地进行检测,需要对差异情况进行分析,才能提高检测水平。
关键词:城轨车辆;制动检测;国内检测;国外检测;差异我国从改革开放以来,取得了辉煌的成就,人民的生活水平不断提高,对于物质方面的需求也发生了很大变化,这种需求体现在了生活和工作中的方方面面。
当前的城市人口不断增加,给城市交通带来了巨大压力,为了有效地缓解城市交通压力,许多城市都建设了轨道交通。
目前城轨车辆已经成为许多人出行的首选,不仅很大程度地节约了时间,也提高了出行效率,城市轨道交通已经是生活中不可或缺的代步工具了。
我国城轨车辆的制动检测虽然起步较晚,但是在检测技术方面取得了一些成绩。
尤其是近年来,随着国民经济的快速增长,相关技术不断发展和创新,这也推动了制动系统检测技术的发展。
但是在实际应用过程中,由于各国的国情不同,所以这项技术在不同国家中使用存在了一定的差异,因此,应当分析其他国家的先进技术,结合我国的实际情况,进而全面地提升我国制动检测水平。
1基本情况介绍随着我国经济的快速发展,促进了相关技术的发展和改革,尤其近年来我国的轨道交通技术飞速发展,很大程度地提高了城轨车辆性能,也提高了运行的安全性。
在城轨车辆发展的过程中,我国也借鉴了国外比较先进的技术,并且积极地进行了自主研制,在这样的发展形势下,车辆的制动系统检测,受到了广泛地关注。
制动系统的检测技术对提高城轨车辆制动系统性能,有着重要的意义和作用。
而我国在这方面比发达国家起步晚,因此要充分借鉴国外先进的检测技术,进而全面地提高我国的制动检测技术。
2国内检测技术状况分析当前在国内的制动系统性能检测中,大多使用滚筒反力式的制动检验台,使用这种检测台对车辆检测,具有较好的效果。
国内外城市轨道交通对比分析
(一)信号:
空间间隔法:该间隔称为闭塞区间。 城市轨道交通系统的信号分为:传统信号系统和现代信号系
统。 世界各国的城市轨道交通的信号系统大都采用列车自动控制
ATC系统。 一般可认为:ATC包括列车自动防护ATP、列车自动驾驶
列车交路59列车折返方式站前折返站后折返出发列车与到达列车不存在进路交叉这样行车就比较安全而且列车进出站速度高可以提高旅行速度节省旅客的时间大小交路大交路小交路都有的线路目前北京地铁四号线上海轨道交通部分线路采用大小交路运营的方式60城轨交通运输能力城市车站工作组织62列车最大载客量列车最短行车时间车辆定员列车编组辆数线路条件信号设施控制系统车辆线性尺寸座席比每平方米站立人数等舒适性参数63我国地铁列车编组一般为48辆
20世纪九十年代末至今: 在1998 年的暂停结束之后,重新开始修建。 2003 年,有15 座城 市的第一批62 条总长1733 千米的城市轨道交通通过了国务院的审批
可见,我国城市轨道交通起步较晚,
发展初衷也非城市交通。但随着近年来
国内经济高速发展,我国城市轨道交通
建设进入繁荣发展时期,并成为世界上
(三)车辆段
3、用地紧凑。城市轨道交通系统一般在市区,土地资源稀缺, 且价格昂贵,车辆段与停车场的设计要紧凑,一降低建设 费用。
车辆段一般可布置成贯通式或尽端式,贯通式车辆段均可以 收发列车,能力较大;停车列检库一股道可以停3列车。
四.信号与通信
国外城市轨道交通信号系统的发展趋势
基于数字轨道电路的列车自动控制系统成为城市轨道交通信 号系统的主流。
国外最先进的铝合金车体的交流传动地铁车辆在国内生产也 仅需1 O0万美元/辆。可见大力发展国产城轨车辆生产可 以大大降低城轨工程的造价,改变当前我国发展城市轨道 交通造价过高的现状,这也是国家发展和改革委员会((轨 道车辆产业发展政策 和国务院办公厅((关
国内外地铁车辆技术的发展趋势研究
国内外地铁车辆技术的发展趋势研究摘要:随着国际经济的飞速发展,国内国外的交通建设越来越健全,国内外智能地铁车辆维护管理系统在持续完善,并具备了智能化、数字化的特点,并不断推广应用。
智能维护管理系统以大数据为基础,通过与车辆运行的设施的历史数据及操作参数相结合,对设施的使用寿命进行预测,对现场维护工作进行管理。
本文首先研究了国内外地铁车辆故障管理现状的分析。
在此基础上,对智能地铁车辆维修管理系统的发展方向进行了分析,使其能够应用于更实际的情况,提高地铁车辆维修管理水平,进而促进地铁运行质量和效率。
关键词:地铁;车辆技术;发展趋势引言新世纪初,城市化稳步推进,大量人口快速集中,拥堵日益严重,成为不可避免的热点问题。
为了改善城市居民的出行需求,地铁已成为热门交通方式。
近年来,中国各大城市加大了地铁建设力度。
为了确保地铁的安全,制造单位必须高度重视其安全设计模板的基本结构。
以本文结合地铁的实际设计,从危险紧急方案、地铁车辆制动等方面进行了重点研究。
1、地铁车辆故障管理现状1.1地铁车辆关键部件故障数据不完整中国地铁的大规模发展和交通工具的技术发展是不平衡的。
地铁交通工具满足了快速发展的运营需要,但随着交通工具种类繁多,交通工具建设信息的缺失尤为严重。
许多运行中的车辆事先没有足够的可靠性报告,诊断和维护数据不存在或仍然存在于纸质材料中;车辆维护人员的水平相对较弱,在故障排除过程中难以保存更全面的参数信息,维护水平参差不齐,数据可靠性低,因此地铁车辆故障管理的初步数据不足,后期需要大量统计时间和服务经验。
1.2车辆故障分析过程复杂,信息要求高地铁车辆关键部件和典型故障端模型的车辆故障管理对车辆现场维修过程和控制策略有很大的影响,维修过程中涉及的每个部件的参数分析需要数字信息支持,但车辆系统复杂,初始信息混乱,数据格式不统一等现象突出,导致效率降低,信息需求成本增加,施工过程更加困难。
2、国外地铁车辆智能化防火技术管理体系设计防火性能设计理念在防火性能设计系统中,要先确定地铁车辆的几何参数及用途,并对设计的消防场景(燃料类型、数量、火源功率、位置、羽流特征等),设定设计目标,确保在火灾危及到生命安全前,人员的撤离时间比危险的发生时间短,并在已有的疏散时间内保持疏散路线上的疏散状况。
车辆段质量分析报告
车辆段质量分析报告报告标题:车辆段质量分析报告摘要:本报告旨在对车辆段进行质量分析,通过对车辆段的设备状况、人员管理、维护保养等方面进行全面评估,帮助优化车辆段的管理和运营效率,以提高车辆段的质量水平。
一、引言车辆段作为铁路运输中重要的基础设施,对于保障运输安全和提高设备利用率至关重要。
本文将从设备状况、人员管理、维护保养等方面对车辆段的质量进行分析。
二、设备状况分析1. 设备完备性:车辆段应配备完备的设备,包括起重设备、检测设备、修理设备等。
对车辆段的设备进行全面调查之后,发现设备不完备的问题较为突出,导致维修周期延长和设备资源浪费。
2. 设备维护情况:设备维护对于保障设备的正常运转至关重要。
通过对车辆段设备的现场观察和记录,发现维护保养工作不够及时,设备出现故障的频率较高,需要加强设备的日常维护管理。
三、人员管理分析1. 人员流动情况:车辆段作为一个大型组织,人员的流动对于车辆段的质量产生一定的影响。
通过对车辆段人员变动情况的分析,发现人员流动比较大,导致新人培训和熟练度的提升存在一定的困难。
2. 岗位职责明确性:车辆段各岗位间的职责划分应明确,避免职责模糊或交叉,进而影响车辆段的运营效率。
通过对人员岗位职责的调研和分析发现,部分岗位的职责划分不够明确,需要对相关岗位的职责进行再评估与明确。
四、维护保养分析1. 维护保养计划:车辆段的维护保养计划应根据设备的实际情况进行制定。
通过实地调查和与车辆段管理人员的交流,发现维护保养计划的制定存在一定的不合理性,需要根据实际情况进行调整。
2. 维护保养质量:维护保养工作的质量是保障车辆段质量的重要因素。
通过检查和评估车辆段的维护保养工作,发现维护保养质量参差不齐,部分设备在使用过程中出现频繁的故障。
五、建议与改进措施1. 完备设备:根据车辆段实际需求,及时更新和完善设备。
2. 加强设备维护:制定科学合理的设备维护计划,并加强设备保养工作,提高设备的可靠性和使用寿命。
国内外城市轨道交通对比分析
国内外城市轨道交通发展经验总结
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国外城市轨道交通发展经验
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国内城市轨道交通发展经验
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伦敦地铁:作为世界上最古老的地铁之一,伦敦地铁在规 划、建设、运营管理方面积累了丰富的经验,为其他城市 提供了借鉴。
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新加坡地铁:新加坡地铁以其高效、便捷、环保的特点闻 名,其规划、建设、运营管理等方面的经验值得学习。
技术水平
我国城市轨道交通技术水平不断提升,逐渐接近国际先进水平。国外城 市轨道交通技术不断创新和升级,智能化、绿色化程度较高。
03
运营管理
我国城市轨道交通运营管理逐渐规范化、精细化,服务质量不断提升。
国外城市轨道交通运营管理相对成熟,服务品质较高。
02
城市轨道交通建设模式对 比
建设主体对比
国内
以政府为主体,通常由城市政府或其 下属机构负责建设和运营城市轨道交 通系统。
高架列车
高架列车在国外应用较多, 主要集中在日本、美国和 欧洲等国家。
轻轨列车
轻轨列车在国外应用较为 广泛,具有较好的灵活性 和适应性,适合中小城市 和旅游景区。
信号系统对比
国产信号系统
国内城市轨道交通信号系统主要采用国产的 CBTC(基于通信的列车控制系统),具有 自主知识产权,性能可靠、成本较低。
停滞与复苏阶段
提升与多元化阶段
19世纪中叶,伦敦建成世界上 第一条地铁线路,标志着城市 轨道交通的诞生。
20世纪初至50年代,欧美国家 开始大规模建设城市轨道交通 ,技术不断进步,逐渐形成完 善的城市轨道交通网络。
20世纪60年代至70年代,受 石油危机和财政压力影响,部 分国家城市轨道交通建设陷入 停滞。随后,随着经济发展和 城市化进程加速,城市轨道交 通建设重新复苏。
国内外城市轨道交通车辆段规模比较分析
m
m
m2
梅陇
6
8
466
135
45 200
大 、架 小行
8
修库 道峰
11
8
276
105
28 980
9
184
114
20 976
深川
5
5/ 8
200
65
11 700
2. 2 运用设施用地规模比较
2. 2. 1 日常检修修程 城市轨道交通车辆段运用设施主要包括负责车辆
的日常修程的定期检修库 (双周检 、双月检库 、月检库)
表 6 各车辆段运用设施用地规模分析
项目名称
股道数/ 线间距/ 库长度/ 库宽度/ 用地面积/
股
m
m
m
m2
梅陇 15
5
396
75
27 978
停车 、 小行 20
列检库 道峰
14
4. 8
318
114
36 252
4
188
50
9 400
深川 30
5
210
95
22 000
梅陇
4
6
204
42
8 568
小行
4
基金项目 : 教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20060247037)
地以及东京地下铁东西线深川车辆基地作为比较对象 (以下统称为车辆段) ,各线路主要技术特征与车辆段 、 停车场配属情况详见表 1 。
表 1 对象线路主要技术特征与车辆段 、场配属情况表
城市
线路 名称
长度/ km
供电 电压/
都市快轨交通 ·第 22 卷 第 3 期 2009 年 6 月
国内外城市轨道交通环线的类型与特点分析
国内外城市轨道交通环线的类型与特点分析发布时间:2021-12-31T02:50:49.626Z 来源:《中国建设信息化》2021年第17期作者:刘影[导读] 城市轨道交通的线路大都有始有终,而环形线路却成为其中的特例。
环线在全球各地区的城市轨道交通线网中均有较为普遍的应用,如北京的双环线、上海的共线环、莫斯科的中央环线、巴黎的组合环等。
刘影西安市轨道交通集团有限公司运营分公司陕西西安 10016摘要:城市轨道交通的线路大都有始有终,而环形线路却成为其中的特例。
环线在全球各地区的城市轨道交通线网中均有较为普遍的应用,如北京的双环线、上海的共线环、莫斯科的中央环线、巴黎的组合环等。
虽然都称作环线,但各城市环线的规模大小、结构形态和客流特征却不尽相同。
本文主要分析国内外城市轨道交通环线的类型、功能与设置特点,以帮助大家加深对环线的理解。
关键词:城市轨道;交通环线;类型区分;特点分析一、环线类型与结构(一)独立环独立环,也称完整环,具有线路完全闭合、无明确的首末站、列车可在无折返的情况下途径全部车站等特点,是应用最为广泛的环线类型,运输组织较为简单。
典型线路包括北京2/10号线、马德里6/12号线、莫斯科5号线等。
北京地铁2号线于1987年成环运行,线路运营长度23.6公里,共18个车站。
随着城市人口的持续增加,线网运能难以满足日益增长的客流需求,后来开始建设北京第二条环线,即地铁10号线。
北京地铁10号线于2008年开通,2013年成环运行,运营长度57公里,共45座车站,位于三环外四环路内,地铁10号线贯穿海淀区、朝阳区、丰台区三个行政区,具有连接中心城西北、东南方向的对角线功能,为北京地铁线网中非常重要的一条线路,也是目前北京地铁系统中客流量最大的线路。
(二)勺型环勺型环的构成是在独立环的基础上,增设了进出环线的放射线路,通过放射线的直接接入,减少了端头到环线的换乘客流量。
典型线路包括曼谷蓝色线、东京地铁大江户线、伦敦地铁环线等。
城市轨道交通车辆段用地及建筑规模优化研究
应较大。
经统计,车辆段投资占线路工程直接费用的8%~10%,投资占比较大,建设费用高,因此本研究从影响车辆段用地及建筑规模的原因展开论述,并以徐州6号线场段为实际案例进行论证,结合实际案例的优化过程及取得的成果提出相应的优化策略,以此总结出控制场段用地及建筑规模的策略,从而达到控制规模、资金节流的目的。
1现阶段车辆段用地与建筑规模较大的原因分析1.1检修修程保守我国轨道交通车辆段用地与建筑规模偏大的原因在于列车维修定期检测周期较长且项目多,检修修程和定期检查周期保守,以至于需要增加检修频次导致检修占用比增加,从而增加了占地面积的使用。
车辆的检修级别、周期、数量等因素决定了车辆的检修台位,从而决定了地铁车辆段的建设规模[1],在配属车辆数量相同的情况下,选择合理的检修修程可以有效地提高运营效率及效益、缩减车辆段建设规模和投资。
1.2存车方式单一除了承担地铁车辆清洁及检查维修和临修工作之外,城市轨道交通车辆段还有一个重要的功能,便是地铁车辆的存放功能。
除极少城市线路外,目前我国城市轨道交通车辆一般均存放在车辆段、场内,而国外许多城市如东京、伦敦、巴黎的轨道交通运营部门还在利用车站既有设施,如折返线和停车线来实现夜间存车的目的,这有助于有效地控制车辆段规模[2]。
1.3布置形式粗疏因为地铁车辆段本身就具有占地面积较大的特点,很多城市的车辆段建设项目在规划初期并未遵循节俭土地的使用原则,反而尽可能多地利用已获批的建筑用地,这也摘要 进一步研究如何优化城市轨道交通场段用地及建筑规模,结合对以往建设经验的总结和归纳,以使用功能为基础,从节约用地、缩减建筑规模角度出发,确定主要设计内容,优化功能布局。
分别从延伸检修修程、利用站线存车、合理布置形式、缩减用房规模四个方面进行研究分析,为后续其他场段的设计提供借鉴,以最大限度地减少场段用地及建筑规模,使新建线路在保证安全、可靠的同时,能达到控制建设投资的目的。
关键词 城市轨道交通;车辆段;用地规模;建筑规模中图分类号 TU248文献标识码 ADOI 10.19892/ki.csjz.2023.22.18Abstract The paper further studies how to optimize the land use and building scale of urban rail transit sections. Combined with the summary and induction of the previous construction experience, based on the use of functions, from the perspective of saving land and reducing building scale, the paper determines the main design content and optimizes the functional layout. Research and analysis will be conducted from four aspects of extending maintenance and repair procedures, utilizing station tracks for vehicle storage, reasonably making the layout, and reducing the size of buildings, in order to provide a reference for the design of other sections in the future, thus minimizing the land and building size of the sections and ensuring the safety and reliability of the newly-built lines, while also achieving the goal of controlling construction investment. Key words urban rail transit; depot; land scale; building scale“发展公共交通是现代城市发展的方向”,党中央、国务院历来高度重视城市公共交通发展。
城市轨道交通发展模式比较研究
城市轨道交通发展模式比较研究随着城市化进程的加速和交通工具的不断升级,城市轨道交通的发展也日益迅速。
当前,各地城市轨道交通的建设水平和模式存在巨大差异,那么问题来了:什么是城市轨道交通发展模式?各模式有何不同?优缺点又是什么?今天,我们就来探讨一下这个问题,看看城市轨道交通发展模式的比较研究。
一、城市轨道交通发展模式城市轨道交通发展模式主要可以分为四种:自主设计、引进集成、开放平台、定制化开发。
1. 自主设计自主设计模式相当于自主研发模式,就是由当地的技术公司或机构设计、研发、建造、维护城市轨道交通系统。
这种模式下,各地自主研发的车辆、信号系统、能源管理等部件更加适配城市的环境,能够在一定程度上降低成本,提高产业集群效应,拓展技术应用领域。
但是,自主设计的缺点也比较明显,研发难度大,周期长,成本高,产业链不够完整等。
2. 引进集成引进集成模式是指国外技术公司(通常是在轨道交通技术方面占据领先地位的企业)通过投标或合同洽谈等形式,将技术方案、组件、设备等引进中国市场。
引进集成模式交通可以快速引进世界先进的技术(如自动驾驶系统),并且可以利用国外技术公司的资源和经验,缩短研发周期,降低研发成本,推动国内轨道交通行业的技术升级。
但是,也存在依赖国外技术,技术适应能力差、技术壁垒高、缺乏可控性等问题。
3. 开放平台在开放平台的城市轨道交通发展模式下,各字段,包括运营商、设备供应商、智能化技术提供商等,在平等的基础上,共同参与设计、建造、运营、维护城市轨道交通系统。
这种模式下,能够促进资源合理利用,促进技术创新,降低市场准入壁垒,提高资源配置效率,推动轨道交通行业向开放、共享、创新的方向转型。
但是,这种模式下,政府监管能力需要更高,商业模式的制定和参与方的权责问题也需要解决。
4. 定制化开发定制化开发模式指的是,在设计、建造、运营、维护城市轨道交通系统时,各地都要进行一定的定制化开发,根据地方特色定制化设计产品的规格、组件和部件。
城市轨道交通车辆及车辆基地对比
城市轨道交通车辆及车辆基地比照摘要:为适应不同地形条件、客流情况以及区域经济开展,城市轨道交通制式逐渐趋于多元化,新型有轨电车系统继承与开展了传统捷运的快速、公交化以及绿色营运等特点,在保障运力条件下能够减少建设本钱与占地空间,实现轨道交通与城市环境间的良好结合。
文章主要从系统制式、车辆检修模式、车辆基地布局以及工艺设计等方面对钢轮有轨电车与胶轮有轨电车进行差异比照与分析,为新型轨道交通制式车辆基地设计提供参考。
关键词:城市轨道交通;车辆检修;车辆基地布局;工艺设计新型有轨电车作为轨道交通体系成员之一,相对于地铁等大运量轨道交通形式而言,其施工周期更短、占地面积更小、对地形的适应性强并且更加节能环保,能够匹配不同城市的经济能力、地理环境等因素,可以作为大型城市交通支线、中小城市交通主线或者机场、高铁站接驳线使用,可对区域范围内的客流进行覆盖,满足人们出行要求。
目前,钢轮有轨电车及胶轮有轨电车是当前主流的有轨电车交通制式【1】,其在建设周期、运送能力、运营本钱等方面表现极为接近,对两种制式进行制式、检修模式、检修工艺与车辆基地设置方面比照分析研究具有实际的意义。
1制式比照钢轮有轨电车〔简称钢轮电车〕主要作为地面公共交通,能灵活设置车道,无须完全独立设置车道,可以与汽车共享路权,电车的最高运行速度能够到达70km/h;胶轮有轨电车〔简称胶轮电车〕一般情况采用高架敷设,线路为独立路权,占用道路资源及对管线影响较小,电车的最高运行速度能够到达80km/h。
钢轮有轨电车采用标准轨距铁路钢轨,胶轮电车那么行驶于特制U型钢梁或换凝土梁上【2】。
钢轮电车单向运量约为0.5~1.0万人/h,胶轮电车的单向运量约为0.6~1.0万人/h,从系统适应性角度考虑,两者运输能力相当,均为中小运量系统。
钢轮电车正线应为双线,正线曲线半径通常为50m,困难条件可为25m;辅助线通常为25m,困难条件下可为20m;车站通常曲线半径为400m,困难条件下可为300m。
国内外城市轨道交通的发展
国内鲜见自动导向交通系统,小断面地铁,胶轮地铁,仅重庆轨道交通二号线为胶轮轻轨系统。
国外市郊铁路开展
早在1900 年以前,德国卡尔斯鲁厄市交通运营公司AV G/ VB K采用轻轨、市域铁路及城际铁路之间的共 线运营方式,很大程度上缓解了线路建立速度无法满足客流需求的矛盾,收到了良好的经济和社会效果。
〔2〕长枕式整体道床 这种道床设侧向水沟,一般长轨枕预留圆孔,让道床纵筋穿过,加强了与道床 的联结。它适用于软土地基隧道,可采用排轨法施工,施工快。上海和新加坡地铁铺设了这种轨道, 使用状况良好。
长枕 式整 体道 床
高架桥上的轨道构造 高架桥上的轨道构造也可分为有碴轨道和无碴轨道两种。
有渣轨道 VS
〔二〕通信
〔三〕公务通信系统 〔四〕播送系统 〔五〕电视监视系统 〔六〕传输通道系统
五.供电,环控,给排水
〔一〕 供电系统:负责提供车辆及设备运行的动力能源
供电系统
高压供电源系统 牵引供电系统 动力照明供电系统
〔1〕高压供电源系统:城市电网对城市轨道交通系统内部的变电所的供电方式
高压供电源系统
国内外城市轨道交 通的发展
一 .城市轨道交通开展概述
1832年世界上第一条城市街道铁路在纽约建成
1860年伦敦开场修建世界上第一条地下铁路:伦敦大都会 铁路,用于解决当时伦敦的交通堵塞问题, 1863年通车,使用蒸汽机车牵引〔明挖法〕
我国于1965年开场在北京建立第一条地铁线路,作为平战结合的战备防御手段〔明挖法〕
T形换乘是一座车站中间的侧面与另一车站的端部通过换乘设施相衔接 L形换乘是两站的端部通过换乘设施相衔接, 而且主体与换乘设施间不一定要直接或垂直相联
由于这两种换乘方式布置起来比较灵敏, 明挖、暗挖施工均可。在修建一条线路时, 对换乘设施需要预建 的工程量较小,换乘通过才能较大, 因此国外地铁采用者较多。国外的早期的深埋L形换乘站, 两线相 交成很小的锐角, 实际上论其外形已非L形而是锐角形。北京地铁复兴门和建国门两站, 都采用T形换 乘。雍和宫和积水潭都预建了L形换乘的接点。
国内外轨道交通发展对比分析
国内外轨道交通发展对比分析摘要:随着我国城市化和机动化进程的加快,交通拥堵问题已成为当前我国各大城市发展的“瓶颈”。
如不能有效地解决城市交通问题。
将严重影响大城市的可持续发展。
但是,解决大城市交通问题要有前瞻性,要结合我国国情以及各大城市自身特点来确定大城市交通的发展战略。
通过近几年对轨道交通的亲自参与和了解认识,现分析一下我国轨道交通的发展现状、特点、问题和发展趋势。
关键词:轨道交通,发展现状,未来趋势,问题及原因,建设历程目录1前言 (3)1.1国外轨道交通公司介绍 (3)1.2城市轨道交通的问题及原因 (4)1.3城市化发展迅速 (4)1.4土地开发利用面积扩大 (4)1.5城市人口增加 (5)2国内外轨道交通建设对比 (5)3、国内城市轨道交通发展现状 (6)4、城市轨道交通发展趋势 (8)5、未来发展趋势预计 (9)5.1 网络化运营时代已经到来 (9)5.2 快速增长势头将持续较长时间 (9)5.3 排名顺序会不断变化 (9)5.4 发展模式可能会有所变化 (9)5.5 人才缺口将长期存在 (9)6结语 (10)6、1国内轨道交通发展方向 (10)6.2 国家政策明朗化 (10)6.3 建设模式选择多样化 (10)6.4 技术优化 (11)6.5 投资多元化,经营市场化 (11)6.6 管理法制化 (11)参考文献 (11)1前言21世纪以来,具有节能、快捷和大运量特征的城市轨道交通建设愈趋受到众多城市的关注。
城市轨道交通是采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统,包括地铁系统、轻轨系统、有轨电车、单轨系统、自动导向轨道系统、市域快速轨道系统和磁浮系统。
由于畅通、高效、可靠的交通出行不仅是出行者选择出行方式的基础,更是城市交通管理者追求的目标,所以,城市轨道交通凭借快速、便捷、安全、运量大和运输效率高等特性,成为城市公共交通的重要组成部分。
在中国已经运营轨道交通的城市中,越来越多的居民选择乘坐轨道交通出行。
城市轨道交通不同制式车辆基地工艺特点研究
城市轨道交通不同制式车辆基地工艺特点研究随着城市轨道交通的不断发展,不同制式车辆基地的工艺特点也逐渐显现出来。
比较常见的制式车辆有地铁车辆、轻轨车辆和有轨电车等,它们在制造和维修方面存在着很大的差异。
本文将从制造、装配和维修三个方面探讨不同制式车辆基地的工艺特点。
一、制造地铁车辆、轻轨车辆和有轨电车在制造方面存在着很大的差异。
地铁车辆一般由国内的大型企业生产,制造过程相对而言比较规范,工艺流程也比较复杂。
轻轨车辆在制造方面相对于地铁车辆较为简单,主要由轻轨车辆专业厂家负责生产。
而有轨电车的制造主要由铁路车辆专业厂家或城市轨道交通公司自行完成,其制造工艺类似于轻轨车辆。
在制造过程中,地铁车辆、轻轨车辆和有轨电车的材质和零部件选择也存在着不同的特点。
地铁车辆的材质一般以铝合金、不锈钢和碳纤维复合材料为主,零部件则以门系统、空调系统、电动机和控制系统为主。
轻轨车辆的材质一般以钢铁为主,零部件则以车门系统、牵引系统、制动系统、空调系统和电控系统等为主。
有轨电车的材质也以钢铁为主,零部件则以牵引系统、制动系统、集电系统、车灯系统和控制系统等为主。
二、装配地铁车辆、轻轨车辆和有轨电车在装配方面也存在着不同的工艺特点。
地铁车辆的装配主要采用流水线装配方式,以保证品质和效率的统一;轻轨车辆则采用主流和支流组装的方式,以节约制造成本;而有轨电车则采用半流水线单车装配的方式,以保证装配过程的品质。
在装配过程中,地铁车辆、轻轨车辆和有轨电车的重要零部件的安装存在着不同的方案。
地铁车辆的重要零部件的安装一般采用旋转式安装或半固定式安装;轻轨车辆的重要零部件的安装则采用多功能结构件固定或卡口式连接;而有轨电车的重要零部件的安装则采用悬置结构、连接式结构或抱夹结构。
三、维修地铁车辆、轻轨车辆和有轨电车在维修过程中也存在着不同的工艺特点。
地铁车辆的维修主要采用专业的维修服务,进行疏通、维护和保养等;轻轨车辆则采用轻轨维修人员进行维修和保养;而有轨电车则采用轨道维修人员进行维修和保养。
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专业知识分享版使命:加速中国职业化进程〖摘 要〗 以东京等城市轨道交通比较发达的城市为对象,介绍了它们在城市轨道交通车辆维修制度改革和车辆段布局方面的成功经验,并从车辆检修制度、车辆段用地规模和车辆结构型式等侧面,初步分析比较了发达城市与我国大城市之间的差别,从中得到了一些有益的启示。
城市轨道交通建设对上海实现建设国际大都市,形成经济、金融、贸易和航运中心的发展目标具有重要作用。
上海已经规划了780km 的城市轨道交通网络,目前正处于轨道交通建设的高潮时期。
我国城市轨道交通发展的历史较短,经验比较缺乏。
根据现有城市轨道交通设计的基本标准,当线路超过20km 时,原则上一条线路须设置“一段一场”(一个车辆段、一个停车场),以保证车辆的正常维修和停放。
这样,客观上形成了轨道交通车辆段(含停车场,以下同)用地控制范围较大的局面,造成了许多不必要的浪费。
东京等城市轨道交通比较发达的城市,在城市轨道交通车辆维修制度改革和车辆段布局方面取得了许多成功的经验,非常值得我们借鉴。
本文将重点从车辆检修制度、车辆段用地规模和车辆段结构型式等侧面,初步比较发达城市与我国大城市之间的差别,试图从中得到一些有益的启示。
1 城市轨道交通车辆段的定义及主要功能 [1]~[3]国内外城市轨道交通车辆段大致可划分为三大层次:停车场、车辆段、车辆大修厂。
(1)停车场停车场是城市轨道交通车辆停放的场所,是规模较小的车辆段,承担城市轨道交通车辆的停放、清洁、维护和乘务工作。
一般每条轨道交通线路按其配属车辆的多少,设置一处或多处停车场,规模较小的停车场仅设置停车列检设施,规模较大的停车场还设有定修、临修和月检设施。
(2)车辆段车辆段是城市轨道交通车辆更换损坏部件的场所,它在停车场的基础上增加车辆检修设施, 其中以大、架修设施为主,主要检修手段为互换修。
车辆段主要拥有以下功能:·承担多条由联络线互相沟通线路车辆的大、架修工作,其检修方式采用互换修。
互换下的损坏部件直接送车辆大修厂进行维修。
·承担所属线路车辆的定修、月检及临修工作,其检修方式采用互换修。
互换下的损坏部件直接送车辆大修厂进行维修。
另外还需通过静调和动调,对列车进行综合性能的测试。
·承担所属线路的车辆停放和列检工作。
专业知识分享版使命:加速中国职业化进程车辆段主要划分为检修区和运营区。
所有的检修工作均集中在检修区进行,运营区主要负责段属车辆的停放、列检和乘务工作。
(3)车辆大修厂车辆大修厂是城市轨道交通线网中车辆互换部件(模块)的维修中心,规模较大,设备齐全,具有较高的车辆检修技术力量,承担线网中车辆段、停车场车辆互换部件的检修工作;同时具备到车辆段、停车场维修现场进行部件检查、简易维修的能力,在一定年限后还将承担列车的翻新和改造工作。
车辆大修厂也是轨道交通网络中的物流(部件)供应中心。
各停车场、车辆段互换下的损坏部件通过公路运输送大修厂检修,大修厂修复的部件再通过公路回送至各停车场、车辆段。
车辆大修厂一般设在市郊土地较为充裕的地区,与某个车辆段合建。
2 国内外城市轨道交通车辆检修制度比较2.1 典型大城市轨道交通车辆检修制度我国香港及国外发达城市轨道交通车辆检修经过多年的经验总结和过程优化,将计划修的修程周期逐步延长,并逐步向均衡维修方式过渡。
比较典型的维修制度介绍如下:(1)香港地铁维修制度香港现有三条地铁线路,总长43.2km ,设有九龙湾、荃湾和柴湾三个车辆维修基地。
其中,荃湾和柴湾两个维修基地是停车场性质,只承担车辆的日常小修、洗刷和停放任务。
九龙湾维修基地承担三条线车辆的大修、架修、定修和月修任务,以及观塘线车辆的日常小修、清扫洗刷和停放任务。
该维修基地占地约14~15hm 2,目前承担近800辆车的定期修理任务。
香港地铁车辆修程如表1所示。
表1 香港地铁车辆修程(2)日本地铁维修制度日本地铁车辆基地分CR(Car Renewal)工厂、修理厂、检修段三个层面。
日本地铁车辆采用厂修与段修合修制,车辆的全部修理任务一般均在车辆段内进行。
日本地铁车辆段一般分为两部分:修理厂和检修段。
二者实行独立管理。
它们的作业分工是:修理厂承担车辆的重要部位检查和全面检查。
检修段承担车辆的日检查、月检查、清扫洗刷、停放和运行管理。
重要部位检查是对车辆的重要专业知识分享版使命:加速中国职业化进程部位进行分解后作详细检查,并根据需要对其进行更换或修理。
全面检查是对车辆所有部位进行分解后作详细检查,并根据需要对其进行更换或修理。
对于车体修理及车辆设备的更换改造则统一集中在所属的CR 工厂(相当于车辆大修厂)进行。
日本车辆检修采用以互换修为主、现车修为辅的作业方式,因而作业效率高,停修时间短,车辆周转快。
表2列出了日本地铁车辆的基本修程及有关指标。
(3)莫斯科地铁维修制度莫斯科地铁车辆维修采用大修与段修分修制,车辆大修厂集中承担地铁全系统车辆的大修任务。
车辆段承担段本线车辆的定期修理(架修和定修)、日常维修(月修、技术检查、列检、清扫洗刷)和列车停放任务。
莫斯科地铁现已建成13个车辆段,两个车辆大修厂。
莫斯科地铁车辆段根据线路长短进行设置,一般每条线设一个车辆段,当线路长度超过30km 时,可设两个车辆段。
(4)汉堡地铁维修制度汉堡地铁车辆的维修体制,从1990年起逐步得到完善,现实行日常均衡维修体制。
即以车辆系统和部件为重点的计划性均衡维修制度,代替对列车进行全面维修的定期检制度。
日常均衡维修大部分在停车场和车辆段的一般维修车间进行,少量则在停车点进行(备有抢 险车)。
其它部件修程根据工作量分别在停车场和车辆段的一般维修车间和大修车间进行。
根据不同车型,在列车运行75~140×104km 时,对转向架进行更换维修,同时对车辆进行全面检查,并根据需要对部件进行更换或维修,对车体进行补漆或重新油漆。
在车辆段的专门车间对部件进行集中维修,有些部件则委托社会专业机构维修。
从上可以看出,世界典型大城市正在大力改革轨道交通车辆检修作业模式,采用以换件修为主、现车修理为辅的修理方式,以加快车辆周转,减少配属车数量,提高作业效率,从而减少段、场的建设规模和建设用地。
表2 日本地铁车辆修程2.2 我国城市轨道交通车辆检修制度专业知识分享版使命:加速中国职业化进程目前,我国地铁车辆的维修制度基本上参照了我国国家铁路车辆的维修体系和制度,采用按运行里程和时间进行预防性“计划维修”和列车发生故障后的“故障维修”体制。
在车辆维修基地按地铁线路设置具备大修能力的车辆段。
上海地铁的车辆修程如表3所示。
表3 上海地铁车辆修程众所周知,城市轨道交通车辆,无论是质量还是性能,以及它们的运行环境和特点,均与现有国铁使用的车辆有很大区别,地铁车辆的生产技术也正在向“低维修、高性能”方向发展。
因此,我们应该借鉴国外在维修体系和维修制度方面的经验,结合上海市轨道交通发展的实际情况,尽快改革我国城市轨道交通车辆的维修制度,使车辆段的规划、设计、建设以及车辆的维修工作更加经济合理、更加高效。
3 典型城市轨道交通车辆段设置情况分析与用地规模指标比较 [2]~[ 7]作为典型案例,表4列出了日本东京营团地铁车辆段设置的基本情况。
从表4可见,东京营团地铁车辆段分为三个层次:第一层次为车辆检修段,对较短的线路一般设置一个检修段,而较长的线路则一般设置二个检修段;第二层次为车辆修理车间,一般情况下每条线路设置一个车辆修理车间,也有二三条线路共用一个车辆修理车间的情况(如中野修理车间由银座线和丸之内线两线共用;绫濑修理车间由千代田线、有乐町线和南北线三线共用); 第三层次为车辆CR 工厂,东京营团地铁全线一共设置了两个CR 工厂,一个是小石川CR 工厂,承担银座线、丸之内线的大规模车体修理,另一个是新木场CR 工厂,承担除银座线、丸之内线之外的所有其它营团线路的大规模车体修理。
从表4中还可以看出,东京营团地铁各个层次车辆段的设置时期是不一样的。
第一层次的车辆检修段一般与线路同时建设;第二层次的车辆修理车间要稍晚于线路几年建设;第三层次的车辆CR 工厂,一般在线路运营后的几十年才建设。
如承担银座线、丸之内线大规模车体修理的小石川CR 工厂,建于1989年4月,比1927年开通的银座线晚了60多年;又如承担除银座线、丸之内线之外其它营团线路大规模车体修理的新木场CR 工厂,建于1991年12月,比1961年开通的日比谷线晚了30年。
它充分体现了按需适时设置不同层次车辆段的理念,非常值得我们借鉴。
我国的城市轨道交通车辆段,大多数还是按照一条线路“一段一场”(一个车辆段、一个停车场)的基本思路来设置的,这样,客观上形成了轨道交通车辆段(含停车场)用地范围较大的局面,造成了许多不必要的浪费。
表5列出了几个城市轨道交通车辆段的用地指标。
尽管表5的用地指标不一定很准确,但它至少反映了一种趋势,即我国既有轨道交通车辆段用地规模要比专业知识分享版使命:加速中国职业化进程日本车辆段用地规模大得多。
我国既有轨道交通车辆段用地规模是日本车辆段用地规模的两倍以上。
因此,有必要通过研究来解决该问题,以尽量减少占用可贵的城市土地资源。
表4 东京营团地铁车辆段一览表4 国内外城市轨道交通车辆段结构型式比较从国内外城市轨道交通车辆段设置的实际案例来看,轨道交通车辆段的结构型式既有平面布置的,也有立体布置的。
其中,东京都营地铁12号线光丘车辆段(三层结构)就是一个很好的案例(参照图1)。
光丘车辆段是钢筋混凝土箱型断面的地上1层及地下2层的三层结构,地下1层主要是车辆的检修线,地下2层主要是停车线,而地面层主要设有转向架作业场所、事务所以及机关办公楼。
这种结构型式可以大大节省日益紧张的城市土地资源,对城市轨道交通的可持续发展具有非常积极的意义。
但是,这种结构型式将大大恶化地铁车辆维修职工的工作环境,所以在借鉴时应该慎重进行研究,并提出改善工作环境的措施。
表5 几个城市轨道交通车辆的用地指标图1 东京都营地铁12号线光丘车辆段示意图5 结束语本文从车辆检修制度、车辆段用地规模和车辆段结构型式等侧面,初步分析比较了发达城市与我国大城市之间的差别,从中可以得到几点启示:(1)世界典型大城市正在推行的均衡修、轮休制、部件修为主的新模式,对加快车辆周转,减少配属车数量,提高作业效率,减少段、场的建设规模和节约城市土地是非常有效的。
建议我国有关部门积极组织开展相关研究,以提出符合我国实际的轨道交通车辆检修新制度。
(2)从国外车辆段设置的实际案例来看,一条地铁线路通常设置一个车辆段。
当线路长度特别长时,设置两个车辆段。
当然,在上述城市地铁车辆段设置的实际案例中,也有不少几条线共用一个车辆段的情况(如东京、香港)。