跨座式单轨车辆

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跨座式单轨车的发展及其应用前景分析

跨座式单轨车的发展及其应用前景分析

跨座式单轨车的发展及其应用前景分析跨座式单轨车是一种新型的城市轨道交通工具,它将列车的轨道设计成单轨,从而可以实现列车悬浮在轨道上直接行驶,而无需像传统的地铁或轻轨那样需要两条轨道支撑列车。

跨座式单轨车具有列车运行与高空空间通行相结合的优越性能,因此备受关注。

本文将对跨座式单轨车的发展历程和应用前景进行分析,以期能更好地了解这个新兴的交通工具。

一、跨座式单轨车的发展历程跨座式单轨车最早可以追溯到19世纪末,当时德国工程师就开始设计和研究单轨列车。

20世纪初,德国的莱伯林工程师就设计出了世界上第一辆跨座式单轨车,并在柏林建造了一条单轨交通线路,成为了世界上第一条商业化运营的跨座式单轨线路。

此后,跨座式单轨车的技术不断得到改进和完善,逐渐成为了一种独特的城市轨道交通工具。

在中国,跨座式单轨车也开始受到关注和重视。

2019年,中国首个完全自主研发的跨座式单轨车在重庆投入试运营。

这条单轨线路全长超过7公里,穿越了重庆市内的多个地标景点,包括洪崖洞、朝天门等。

这标志着中国跨座式单轨车技术的本土化研发和应用得到了成功验证,为其在中国城市中的推广打下了良好的基础。

1. 城市交通解决方案随着城市化进程的加快,城市交通拥堵问题逐渐凸显。

传统的轨道交通设施需要大量的土地资源,而跨座式单轨车可以在城市空中行驶,从而节约了大量的地面空间。

这使得它成为了解决城市交通难题的重要手段之一。

跨座式单轨车可以快速投入使用,建设成本相对较低,是一种经济效益更好的城市轨道交通解决方案。

2. 环保与节能优势跨座式单轨车的运行可以降低对地面交通的影响,减少交通拥堵所带来的空气污染。

与传统的柴油客运机车相比,跨座式单轨车具有更高的能效优势,能够减少能源消耗和排放量,从而降低城市交通对环境的负面影响,实现环保与节能的双重效益。

3. 智能化发展趋势随着人工智能和大数据技术的不断发展,跨座式单轨车也有望实现智能化运营和管理。

可以通过智能化系统实现列车的自动驾驶和运行监控,提高运行的安全性和效率。

2024年跨座式单轨列车市场调研报告

2024年跨座式单轨列车市场调研报告

2024年跨座式单轨列车市场调研报告1. 前言跨座式单轨列车是一种新型的城市交通工具,具有占地小、环境友好、高度自动化等特点。

本文通过对跨座式单轨列车市场进行调研,分析其市场前景和发展趋势。

2. 跨座式单轨列车的概述跨座式单轨列车是一种在单轨上运行的无人驾驶交通工具,乘客坐在座位上,通过气垫进行悬浮,并由电力推进。

该列车能够在城市中高速运行,并且减少对道路和土地的占用。

3. 市场调研结果分析3.1 市场规模根据调研数据显示,全球跨座式单轨列车市场规模正呈现快速增长的态势。

随着城市化进程的加快,越来越多的城市开始关注交通问题,并寻求高效、环保的解决方案,跨座式单轨列车正是一个可行的选择。

3.2 市场竞争状况目前,跨座式单轨列车市场上存在着多家主要参与者。

这些参与者包括国内外交通设备制造商、技术提供商以及相关运营商。

市场竞争激烈,但由于跨座式单轨列车市场还处于初级阶段,不同参与者的技术和产品性能差异较大。

3.3 市场前景和发展趋势跨座式单轨列车市场前景广阔,未来几年有望保持高速增长。

随着技术的不断进步和投资的增加,该市场将不断发展,并逐渐成为城市交通的重要组成部分。

同时,由于跨座式单轨列车的环保特点,政府对于该领域的支持力度也不断增加。

4. 跨座式单轨列车市场的挑战与机遇4.1 挑战跨座式单轨列车市场还面临一些挑战。

首先,由于技术和设备的需要,投资成本较高,这对于一些欠发达地区来说是一个挑战。

其次,市场竞争激烈,需要不断提升产品的性能和服务水平来获得市场份额。

4.2 机遇跨座式单轨列车市场存在着许多机遇。

首先,城市化进程加速,人口流动增加,对交通需求日益迫切,这为跨座式单轨列车的发展提供了机遇。

其次,政府对于环保交通的支持力度加大,跨座式单轨列车凭借其环保特点将获得更多机遇。

5. 跨座式单轨列车市场的战略建议5.1 加大研发投入在竞争激烈的市场中,技术创新是取胜的关键。

建议相关企业加大研发投入,提升技术能力,不断推出新的产品和服务,以满足市场需求。

2024年跨座式单轨列车市场发展现状

2024年跨座式单轨列车市场发展现状

2024年跨座式单轨列车市场发展现状引言跨座式单轨列车(Maglev)作为一种新型的交通工具,具有高速、低能耗、低噪音等优点,因此在近年来得到了越来越多的关注。

本文将对2024年跨座式单轨列车市场发展现状进行探讨,分析其在全球范围内的应用和发展情况。

跨座式单轨列车市场应用情况亚洲市场亚洲地区是跨座式单轨列车市场发展最为活跃的地区之一。

中国、日本、韩国等国家都在积极推动跨座式单轨列车的应用。

其中,中国是跨座式单轨列车的重要应用国家,已实现了多条跨座式单轨列车线路的建设和运营。

跨座式单轨列车在亚洲市场的应用主要集中在城市交通领域,能够有效缓解城市交通压力。

欧洲市场欧洲是跨座式单轨列车市场的另一个重要地区。

德国、法国等国家在跨座式单轨列车技术和应用方面处于领先地位。

欧洲的跨座式单轨列车主要应用于长途高速铁路线路,其高速、低能耗的特点使其成为连接欧洲各国的重要交通工具。

北美市场北美市场对于跨座式单轨列车的应用较为保守。

美国在跨座式单轨列车方面的发展相对缓慢,主要原因是由于成本较高、建设难度较大等因素。

不过,近年来有一些地方开始尝试引进跨座式单轨列车技术,例如,在拉斯维加斯就有一条跨座式单轨列车线路。

跨座式单轨列车市场发展前景技术发展趋势随着科技的进步,跨座式单轨列车技术也在不断创新与发展。

未来,跨座式单轨列车有望实现更高的运行速度、更低的能耗以及更小的噪音污染。

另外,随着人工智能和自动驾驶技术的进一步发展,将为跨座式单轨列车的智能化运营提供更多可能性。

市场前景分析跨座式单轨列车具有独特的优势,对于解决城市交通拥堵等问题具有重要作用。

随着城市化进程的加速和人们对于交通工具舒适度和效率的要求不断增加,跨座式单轨列车市场前景广阔。

预计未来几年,全球跨座式单轨列车市场规模将持续扩大。

持续推进世界范围内的应用为了促进跨座式单轨列车技术的应用和发展,各国政府和企业需要共同努力。

政府可以通过出台相关政策和法规,提供经济支持和优惠政策,以促进跨座式单轨列车的推广。

APM胶轮车与跨座式单轨的综合对比分析

APM胶轮车与跨座式单轨的综合对比分析

APM胶轮车与跨座式单轨的综合对比分析胶轮车和跨座式单轨是两种常见的城市交通工具,它们在城市交通中起着重要的作用。

本文将对这两种交通工具进行综合分析对比,从运行原理、使用效果、成本和环保等多个方面进行对比,以便读者更好地了解它们各自的特点和优缺点。

一、运行原理1. APM胶轮车APM(Automatic People Mover)胶轮车是一种人行交通系统,它通过轨道和胶轮车辆构成,运行在专用的地下或高架轨道上。

APM系统一般采用自动驾驶技术,通过计算机控制和轨道信号系统实现车辆的自动运行。

胶轮车辆通常由电动机驱动,通过轨道上的供电系统获取动力。

2. 跨座式单轨跨座式单轨是一种单轨列车系统,其车辆悬挂在单轨轨道上运行。

其运行原理类似于传统的铁路列车,但由于单轨轨道的特殊性,其车辆支撑方式和运行轨迹都有所不同。

二、使用效果APM胶轮车在城市交通中具有较高的运行效率,由于采用自动驾驶技术,可以提供持续不间断的运行服务。

胶轮车辆通常能够在繁忙的城市区域实现高频次运行,大大缓解了城市交通拥堵问题。

由于APM系统采用专用轨道,车辆的运行轨迹相对固定,因此可以更好地控制运行时间和车辆间隔,提高了整个系统的使用效果。

跨座式单轨在城市交通中也具有很好的使用效果,它可以在城市中快速移动大量的乘客,同时具有较高的安全性和稳定性。

由于其列车支撑在单轨轨道上,并采用专门设计的轨道交通技术,因此能够在城市中快速运行,并且较少受到交通拥堵的影响。

三、成本APM胶轮车的建设和运营成本相对较高,主要是由于其需要专用轨道、自动驾驶技术和车辆较高的制造成本。

APM系统还需要配套的站点和维护设施,因此其建设成本较高。

在运营方面,由于APM系统需要较多的技术人员和设备进行维护,因此运营成本也较高。

跨座式单轨的建设和运营成本相对较低,主要是由于其采用单轨轨道和传统的轨道交通技术,因此建设和维护成本较低。

跨座式单轨车辆的制造成本也相对较低,因此整体成本较为可控。

跨座式单轨

跨座式单轨

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Hale Waihona Puke 柳州轨道交通采用单轨系统,柳州轨道交通2号线示范线首列列车于2020年9月21日开始调试。
芜湖轨道交通采用单轨系统,已运营的2条线路(芜湖轨道交通1号线、芜湖轨道交通2号线)均为跨座式单 轨。
2021年11月3日11时,安徽芜湖城市轨道交通1号线首发列车从鸠兹广场站驶出,标志着国内首个全自动跨座 式单轨正式开通运营,芜湖正式跨入城市轨道交通新时代 。12月28日,安徽芜湖城市轨道交通2号线一期正式开 通运营。
跨座式单轨
城市轨道交通
目录
01 名词解释
02 国内现状
跨座式单轨,为单轨的一种,单轨系统属于城市轨道交通的一种制式。跨座式单轨是通过单根轨道支持、稳 定和导向,车体釆用橡胶轮胎骑在轨道梁上运行的轨道交通制式。
中国已建成或在建单轨的城市有:重庆、银川、柳州、芜湖等地。
名词解释
系统特点
判定标准
跨座式单轨跨座式单轨属于中等运量轨道交通系统,其特点是适应性强、噪声低、转弯半径小、爬坡能力强, 能更好适应复杂的地形地貌环境。跨座式单轨在建设过程中投资少、周期短,智能环保、适用性强,其高架桥桥 墩宽度平均不到2米,桥墩占地宽度比其它高架轨道交通节省近一半,在城市道路中央或道路两旁的绿化带即可立 柱,占地面积小、遮挡少、选线灵活、对现有城市道路的交通干扰很轻微。跨座式单轨建设周期仅为地铁的一半, 造价成本仅为地铁的三分之一。跨座式单轨的速度可以达到每小时80公里。
根据国家GB-2008《跨座式单轨交通设计规范》、CJ/T287-2008《跨座式单轨交通车辆通用技术条件》,8 节跨座式单轨列车定员至少为1292人,6人/㎡。
国内现状
重庆 银川
柳州 芜湖
重庆轨道交通跨座式单轨(2张)重庆轨道交通是中国首个拥有单轨系统的轨道交通系统,拥有2条跨座式单轨 线路,分别为重庆轨道交通2号线和重庆轨道交通3号线。

跨座式单轨车辆的转向架构架

跨座式单轨车辆的转向架构架

跨座式单轨车辆的转向架构架跨座式单轨交通作为一种独特的城市轨道交通方式,具有占地少、爬坡能力强、转弯半径小等优点,在城市交通中发挥着重要作用。

而转向架构架作为跨座式单轨车辆的关键部件之一,其性能直接影响着车辆的运行安全和稳定性。

转向架构架就像是车辆的“骨骼”,支撑着车辆的各个部件,并承受和传递着各种载荷。

它通常由高强度的钢材焊接而成,具有复杂的结构和严格的设计要求。

从结构上来看,跨座式单轨车辆的转向架构架一般包括构架主体、导向轮安装座、稳定轮安装座、牵引电机安装座、悬挂装置安装座等部分。

构架主体是整个构架的核心,它为其他部件提供了安装基础。

导向轮安装座和稳定轮安装座分别用于安装导向轮和稳定轮,这两种轮子在车辆运行过程中起到导向和稳定的作用。

牵引电机安装座则用于固定牵引电机,为车辆提供动力。

悬挂装置安装座则用于安装悬挂装置,以减少车辆运行时的振动和冲击。

在设计转向架构架时,需要考虑众多因素。

首先是强度和刚度的要求。

由于构架要承受车辆的自重、乘客的重量以及运行过程中的各种动态载荷,因此必须具备足够的强度和刚度,以确保其在使用过程中不会发生变形或损坏。

其次是轻量化设计。

在满足强度和刚度要求的前提下,尽可能减轻构架的重量,有助于降低车辆的能耗和提高运行效率。

此外,还需要考虑构架的制造工艺性和维护便利性。

为了保证转向架构架的质量和性能,制造过程中通常采用先进的工艺和技术。

焊接是制造构架的主要工艺之一,焊接质量的好坏直接影响着构架的强度和可靠性。

因此,在焊接过程中,需要严格控制焊接参数、焊接顺序和焊缝质量,确保焊缝无缺陷。

同时,还需要对构架进行热处理,以消除焊接残余应力,提高构架的性能。

在跨座式单轨车辆的运行过程中,转向架构架会受到各种力的作用。

例如,在车辆启动、制动和加速时,构架会受到纵向力的作用;在车辆转弯时,构架会受到横向力的作用;在车辆通过不平顺的轨道时,构架会受到垂向力的作用。

这些力会导致构架产生变形和应力,如果应力超过了构架材料的屈服强度,就会使构架发生疲劳损伤,从而影响车辆的运行安全。

跨座式单轨车辆概述

跨座式单轨车辆概述

第2章 跨座式单轨车辆概述2.1 跨座式单轨车辆的特点、组成和主要技术参数2.1.1 跨座式单轨车辆的特点作为一种特殊的城市轨道交通模式,与普通城轨交通相比,跨座式单轨交通有着一定的特殊性,这种特殊性主要体现在线路和车辆系统上。

跨座式单轨交通线路上的特殊性主要体现在轨道梁和道岔上。

跨座式单轨交通的轨道梁不仅是承重的桥梁结构,约束列车行驶的轨道,同时也是牵引电网,信号系统等设备的载体,是集多种功能为一体、高精度的建筑结构;跨座式单轨道岔是集导向和承重与一体的结构,由可移动的钢制轨道梁、机电控制系统、梁上供电、信号设施等集成。

跨座式单轨车辆一般为4辆、6辆或8辆编组,两头设司机室。

车体采用铝合金大断面挤压型材及板材制造,可以有效减轻车辆自重。

采用防火性能好的材料制造座椅、地板等。

为降低车内噪声,并保持车内温度,在车体四周增加隔热隔声材料,在转向架周围车体下部的裙板上设置隔音壁。

列车采用直流供电,牵引系统与普通城轨列车并无较大差异。

最能体现单轨车结构的特别之处的设计为车体的转向架。

跨座式单轨车辆转向架(见图2-1-1)为无摇枕特殊结构的跨座式2轴转向架,车轴为单悬臂固定在转向架上,每根轴上装有2条走行轮,该走行轮为充入氮气的橡胶轮胎。

转向架两侧上方各有2条导向轮,下方各有1条稳定轮,均为充入空气的橡胶轮胎。

图2-1-1 跨座式单轨车辆转向架每辆车有2台转向架,动力转向架的每根轴由2台交流牵引电机驱动,转向架采用中心牵引装置,采用两级减速直角齿轮传动方式,电机到齿轮箱的联轴节为弹性联轴节,齿轮采用飞溅润滑方式,基础制动采用盘形制动。

转向架构架由侧梁、横梁、端梁及导向、稳定车轮的支撑架构成,构架采用钢板焊接结构,有足够的强度和刚度。

转向架与车体间的悬挂装置为空气弹簧,并装有横向减振器,具有良好的动力性能及乘坐舒适度。

由于跨座式单轨车辆的转向架装有3种轮胎:走行轮、导向轮及稳定轮,因此它的走行机理与传统的钢轮-钢轨系统完全不同。

跨座式单轨车的发展及其应用前景分析

跨座式单轨车的发展及其应用前景分析

跨座式单轨车的发展及其应用前景分析1. 引言1.1 跨座式单轨车的定义跨座式单轨车是一种新型的城市轨道交通工具,其特点是列车上没有车厢,乘客直接坐在悬挂在单轨轨道上的座位上。

这种设计使得跨座式单轨车在运行过程中更加灵活和高效。

跨座式单轨车通常由轨道、支架、车辆和控制系统等部分组成,其运行原理是通过电力驱动车辆沿着单轨轨道行驶。

跨座式单轨车相比传统轨道交通工具具有一些显著优势。

由于列车上没有车厢,乘客可以享受到更加宽敞舒适的乘坐环境。

跨座式单轨车的运行效率更高,可以提供更加快速、准时的服务。

跨座式单轨车在占地面积方面也具有优势,由于其采用单轨设计,可以减少对城市土地资源的占用。

1.2 跨座式单轨车的优势1. 空间利用高效:跨座式单轨车的设计可以使车辆在空中悬浮行驶,不需要地面轨道,因此可以有效地节省空间,特别适合城市中狭窄的道路和密集的人口聚集地区。

2. 低成本建设:相比传统的地面轨道交通系统,跨座式单轨车的建设成本更低。

由于其结构简单,安装方便,可以快速建设并投入使用,降低了城市交通建设的投资成本。

3. 车辆运行稳定:跨座式单轨车采用独特的悬挂设计,能够保持车辆在运行过程中的稳定性,减少了颠簸和晃动,提高了乘坐舒适度和安全性。

4. 环保节能:跨座式单轨车采用电动驱动,不产生尾气排放,减少了空气污染,符合现代城市发展的环保理念。

其低能耗特点也有利于节约能源和减少碳排放。

5. 便利快捷:跨座式单轨车的高架设计可以避免交通拥堵,缩短行驶时间,提高了交通效率。

乘客可以通过站点分布合理的车辆接驳系统实现便捷换乘,提升了出行的便利性。

1.3 跨座式单轨车的发展背景跨座式单轨车是一种新型的城市轨道交通工具,其发展背景可以追溯到20世纪70年代。

当时,城市化进程加快,交通拥堵和环境污染成为人们关注的焦点。

传统的地面交通方式已经无法满足人们的需求,因此人们开始寻求新的城市交通解决方案。

在这种背景下,跨座式单轨车应运而生。

跨座式单轨交通车辆通用技术条件

跨座式单轨交通车辆通用技术条件

跨座式单轨交通车辆通用技术条件一、引言跨座式单轨交通车辆是一种新型的城市轨道交通系统,它以单轨为支撑,采用悬挂式座舱运输乘客。

本文将介绍跨座式单轨交通车辆的通用技术条件,包括轨道设计、车辆结构、运营管理等方面的要求。

二、轨道设计1. 轨道布置:跨座式单轨交通车辆的轨道应布置在城市主干道或人口密集区域,以满足乘客的出行需求。

2. 轨道类型:跨座式单轨交通车辆的轨道可采用高架、地下或地面等形式,根据具体的城市环境和规划要求进行选择。

3. 轨道结构:轨道应具备足够的强度和稳定性,能够承受车辆和乘客的重量,并保证运行的平稳性和安全性。

4. 轨道设备:轨道上应设置信号系统、通信系统、电力供应系统等设备,以保证车辆的正常运行和乘客的安全。

三、车辆结构1. 座舱设计:跨座式单轨交通车辆的座舱应具备舒适的乘坐空间,座位布局合理,设有扶手和安全带等装置。

2. 车辆外观:车辆外观应美观大方,具备辨识度,同时考虑车辆的气动性能和安全性。

3. 载客容量:车辆应根据运营需求确定载客容量,充分考虑乘客的舒适度和运输效率。

4. 车辆安全:车辆应配备安全装置,如紧急制动装置、防火装置等,以保障乘客的安全。

四、系统设备1. 供电系统:跨座式单轨交通车辆的供电系统应可靠稳定,能够满足车辆的动力需求。

2. 信号系统:信号系统应确保车辆的运行安全,包括列车间的通信、信号灯的控制等功能。

3. 制动系统:跨座式单轨交通车辆的制动系统应灵敏可靠,能够在紧急情况下迅速停车。

4. 通信系统:通信系统应能够实现车辆与车辆之间、车辆与控制中心之间的信息传递和调度。

五、运营管理1. 运营模式:跨座式单轨交通车辆的运营可采用定时发车、按需发车或混合模式等,根据乘客需求和交通流量进行调整。

2. 乘客服务:运营管理应提供便利的乘客服务,如车站设施、票务系统、信息查询等,以提升乘客体验。

3. 运营安全:对跨座式单轨交通车辆的运营安全进行全面管理,包括车辆维护、紧急救援等措施。

单轴型跨座式单轨车辆通用技术条件

单轴型跨座式单轨车辆通用技术条件

单轴型跨座式单轨车辆通用技术条件
单轴型跨座式单轨车辆通用技术条件主要包括以下几个方面:
1.车辆结构:单轴型跨座式单轨车辆是指车辆仅有一根轴线,
车辆底部设置有跨座式结构,乘客在上方乘坐。

车辆底部必须稳固可靠,能够承受乘客和车辆自身的重量。

2.车辆材料:车辆的主要材料必须具备足够的强度和耐用性,
以确保车辆在运行过程中不会出现结构破损或损坏的情况。

常用的车辆材料包括钢铁和铝合金等。

3.电力系统:单轴型跨座式单轨车辆需要通过电力系统进行驱动。

车辆必须配备适当的电动机和电池或接触网供电系统,以确保车辆能够稳定运行。

电力系统还需要具备电池充电或接触网供电设施。

4.安全系统:为了保障乘客的安全,单轴型跨座式单轨车辆必
须配备安全系统。

这包括制动系统、安全门、紧急制动装置等,以防止突发情况发生时的危险。

5.车辆控制系统:车辆需要配备合适的控制系统,用于控制车
辆的加速、制动、转向等动作。

控制系统必须准确可靠,确保车辆能够按照乘客的需求进行运行。

6.座椅和乘客区域:为了提供良好的乘坐体验,单轴型跨座式
单轨车辆需要配备舒适的座椅,座椅材料应该具备足够的强度和耐磨性。

车辆的乘客区域应该宽敞明亮,方便乘客上下车。

7.辅助设备:单轴型跨座式单轨车辆还需要配备一些辅助设备,如车厢内的广播系统、垃圾桶、空调系统等,以提升乘客的使用体验。

以上是单轴型跨座式单轨车辆通用技术条件的一些要点,具体的技术条件还需要根据实际情况进行具体规定。

跨座单轨车辆检修方案

跨座单轨车辆检修方案

跨座单轨车辆检修方案跨座单轨交通系统是一种新型的城市轨道交通系统,运行速度快、站点容量大、占用空间小等优点受到了越来越多的关注和应用。

然而,随着使用年限的增长,车辆的日常检修和维护工作变得越来越重要。

本文将针对跨座单轨车辆的检修方案进行详细介绍。

一、车辆日常检修1.1 巡检巡检是车辆日常检修的必要环节。

跨座单轨车辆的巡检分为停放巡检和行驶巡检两种。

停放巡检时,应对车辆进行全面检查,主要包括以下几方面:•车体完好性检查:检查车体的外观是否存在划痕、碰撞、凹陷等无法自行修复的损坏。

•内部设备检查:检查车内设施、警示灯、广播等设备是否正常,有无松动、损坏等情况。

•电池系统检查:检查电池电量是否充足、充电系统是否正常、电池线路是否接触良好等。

•车轮制动系统检查:检查车轮制动装置是否正常、制动距离是否符合要求等。

•策略控制系统检查:检查车辆的控制系统是否正常,可以启动、运行、停止等。

对于行驶巡检,应结合车辆驾驶员的反馈来确定检查重点,主要包括以下几种情况:•停车后无法启动:检查车辆的电池电量、电池线路、电源开关、制动系统等。

•行驶中的异常声响:检查车轮、轮轴、减震器、机械部件等。

•车辆行驶中断电:检查电池、电池线路、电源开关、充电接口等。

•其他异常情况:具体根据车辆实际情况进行检查。

1.2 清洁保养跨座单轨车辆的清洁保养需要定期进行,主要包括车内环境清理、车身清洗、内部设备保养等。

车内环境清理要求车内环境干净、整洁,保证旅客的安全和舒适。

具体清洁项目包括:座椅、地板、扶手、车窗、车门等。

车身清洗要求定期进行车身清洗,清除污垢,保证车辆外观整洁,同时可检查车辆表面是否存在损坏和漆面是否破损等。

内部设备保养要求定期对车辆内部设备进行保养,检查设备的工作状态,有问题及时更换或修理。

具体项目包括:灯、广播、制动系统、策略控制系统等。

二、车辆故障维修2.1 故障诊断跨座单轨车辆故障诊断,是指通过检查车辆、分析车辆故障、确定故障点、分析故障原因,并制定故障维修方案的整个过程。

跨座式单轨车的发展及其应用前景分析

跨座式单轨车的发展及其应用前景分析

跨座式单轨车的发展及其应用前景分析【摘要】跨座式单轨车是一种新型轨道交通工具,具有较高的安全性和运行效率。

本文从历史发展、技术特点、在城市交通和旅游景区中的应用以及未来发展前景等方面进行分析。

跨座式单轨车的发展史可以追溯到近一个世纪前,而其技术特点包括单轨设计、悬挂式车厢等。

在城市交通中,跨座式单轨车可以有效缓解交通压力,提高运输效率;在旅游景区中,也可以提供新颖的游览体验。

未来,随着技术的不断进步,跨座式单轨车有望在更多领域得到应用,对城市交通产生积极影响,展现出广阔的应用前景。

跨座式单轨车的未来发展趋势值得关注,其在城市交通以及旅游业中的应用前景也备受期待。

【关键词】跨座式单轨车、发展、应用前景分析、城市交通、技术特点、历史发展、旅游景区、未来发展趋势、影响、展望、研究背景、问题探讨、研究意义。

1. 引言1.1 研究背景研究背景是衡量一个城市发展水平的重要标志,城市交通是城市交通系统中的核心环节,对城市的发展起着至关重要的作用。

跨座式单轨车作为城市交通的新兴方式,其发展状况和应用前景对于城市交通的改善和发展具有重要意义。

对于跨座式单轨车的发展及其应用前景进行深入研究,对于推动城市交通体系的改善和提升至关重要。

通过对跨座式单轨车的历史发展、技术特点、应用场景及未来发展趋势进行系统研究,可以为城市交通规划和建设提供重要参考,促进城市交通的升级和改善,提高城市居民的出行体验和生活质量。

对于跨座式单轨车的研究具有重要意义,将有助于推动城市交通体系的现代化建设和优化。

1.2 问题探讨问题探讨部分的内容如下:在跨座式单轨车这一新型交通工具出现的背景下,我们面临着许多问题需要探讨。

跨座式单轨车在城市交通中的应用会给现有的交通体系带来怎样的影响?它是否可以有效缓解城市交通拥堵问题?其运行效率和安全性如何?其建设和运营成本是否能被城市社会承受?跨座式单轨车在旅游景区中的应用能否提升游客体验,增加景区的吸引力?它是否会对景区周边环境产生负面影响?跨座式单轨车的技术特点和发展趋势会对未来的交通出行方式产生怎样的影响?它是否能成为未来城市交通发展的主要趋势?在逐渐替代传统交通工具的过程中,我们需要思考如何有效整合跨座式单轨车和其他交通方式,以实现交通系统的高效运行和无缝衔接。

2024年跨座式单轨列车市场前景分析

2024年跨座式单轨列车市场前景分析

跨座式单轨列车市场前景分析引言跨座式单轨列车作为一种新兴的城市轨道交通形式,具有运行速度快、载客量大、占地面积小等优势,受到了越来越多城市的关注和采用。

本文将对跨座式单轨列车市场前景进行分析。

市场需求分析1. 城市交通压力加大随着城市化进程的加快,城市人口数量的增加导致道路交通压力不断加大。

传统的公共交通工具已经无法满足人们的出行需求,因此,跨座式单轨列车作为高效快速的交通工具将会受到市场的青睐。

2. 跨座式单轨列车的优势跨座式单轨列车具有独特的优势,包括:运行速度快、安全可靠、节能环保、占地面积小等。

这些优势使得跨座式单轨列车成为改善城市交通状况的理想选择,进一步推动了市场需求的增长。

3. 政府支持政策的推动为了解决城市交通拥堵问题,许多政府都出台了支持跨座式单轨列车建设的政策。

政府的积极支持将为跨座式单轨列车市场带来更多机遇和发展空间。

市场前景分析1. 市场规模持续扩大当前,全球范围内对跨座式单轨列车市场的需求不断增加。

据统计数据显示,预计未来几年,跨座式单轨列车市场规模将保持以每年10%左右的速度增长。

市场的持续扩大为相关企业和开发者提供了广阔的市场空间。

2. 技术创新推动市场发展跨座式单轨列车市场的发展离不开技术创新的推动。

目前,国内外许多企业和科研机构都在研发新的材料、控制系统和安全技术,以提高跨座式单轨列车的运行效率和安全性。

技术创新将不断推动跨座式单轨列车市场的发展。

3. 市场竞争加剧随着市场前景的广阔,越来越多的企业进入到跨座式单轨列车市场。

这使得市场竞争日益激烈,企业需要通过不断提高产品质量、降低成本等手段来保持竞争优势。

4. 地区差异显著由于各地区的经济水平和城市规模存在差异,对跨座式单轨列车市场的需求也不同。

发达地区的市场需求更为旺盛,而一些欠发达地区对跨座式单轨列车的需求相对较低。

因此,企业在开拓市场时需要充分考虑地区差异。

总结跨座式单轨列车市场前景广阔,受到了城市交通压力增大、跨座式单轨列车优势以及政府支持政策的推动。

跨座式单轨车辆动力学原理概述

跨座式单轨车辆动力学原理概述

4 跨座式单轨车辆曲线通过性仿真分析
跨座式单轨车辆曲线通过性仿真分析
跨座式单轨车辆极限车速通过曲线路段受力仿真计算
运行工况:中车满载;轨道类型R100;直线路段极限车速34Km/h 。结果如图:
导向轮、稳定轮径向力
跨座式单轨车辆曲线通过性仿真分析
• 当车速为43Km/h时,前转向架前右导向轮、后右导向轮径向力为
跨座式单轨车辆运行稳定性分析
跨座式单轨车辆倾覆稳定性分析
运行工况:中车满载;轨道类型R100;车速36Km/h。仿真结果如下图:
走行轮垂向力
当走行轮在经过圆曲段时,其垂向力会有所变化,但与静载垂向力52KN相 比,变化并不是很大。整个曲线运行过程中,左右走行轮垂向力的增减量相等。 右走行轮垂向力约为65kN,左走行轮垂向力约为39kN,此时算得的倾覆系数为:
D Pd P2 P1 Pst P2 P1
式中: Pd—车辆左右两侧车轮的垂向载荷之差 Pst —车辆左右两侧车轮的垂向载荷之和 P2 —增载一侧的车轮垂向载荷 P1 —减载一侧的车轮垂向载荷
倾覆系数应在试验车辆以线路允许的最高速度通过时的运行状态下 测试,我国《铁道车辆动力学性能评定和试验鉴定规范》(GB559985)规定车辆倾覆系数为:
5 跨座式单轨车辆运行平稳性研究
跨座式单轨车辆运行平稳性研究
运行工况:中车满载;轨道类型R100;车速36Km/h;路面空间功率谱密度Ge=1e-7 仿真结果如下图:
导向轮、稳定轮径向力
走行轮垂向力
跨座式单轨车辆运行平稳性研究
车体质心加速度时域(频域) 历程曲线
跨座式单轨车辆运行平稳性研究
按照GB5599-85标准评价单轨车辆的运行平稳性,评价结果如表所示。符合 车辆运行平稳性的要求。

2024年跨座式单轨列车市场规模分析

2024年跨座式单轨列车市场规模分析

2024年跨座式单轨列车市场规模分析前言跨座式单轨列车是一种创新的交通解决方案,其特点是车辆悬挂于单一轨道上,不受地面交通拥堵的影响。

近年来,跨座式单轨列车的市场越来越受到关注,本文将对其市场规模进行分析。

市场简介跨座式单轨列车市场是指全球范围内跨座式交通解决方案的销售和运营市场。

据统计数据显示,这个市场在过去几年里呈现出强劲的增长态势。

市场规模分析市场收入根据市场研究机构的数据,2020年全球跨座式单轨列车市场的总收入达到XX亿美元。

预计到2025年,该市场的收入将增长到XX亿美元。

这表明跨座式单轨列车市场具有巨大的发展潜力。

市场份额在全球范围内,跨座式单轨列车市场的市场份额主要由几家领先的厂商占据。

根据市场研究数据,截至2020年,公司A占据了市场份额中的XX%,紧随其后的是公司B和公司C,分别占据了市场份额的XX%和XX%。

市场增长因素跨座式单轨列车市场的快速增长可以归因于多个因素。

首先,跨座式单轨列车作为一种新型交通工具,具有独特的技术优势,能够在城市拥挤的道路上提供高效便捷的交通解决方案。

其次,政府对交通拥堵和环境保护的关注也推动了跨座式单轨列车市场需求的增加。

此外,城市化进程的加速也为跨座式单轨列车市场带来了巨大的机遇。

市场挑战尽管跨座式单轨列车市场呈现出强劲的增长态势,但仍面临一些挑战。

首先,跨座式单轨列车的建设和运营成本较高,需要大量的投资。

其次,跨座式单轨列车的应用受到地理环境和城市规划的限制,不适用于所有城市。

此外,相关技术和标准的制定也是市场发展的关键因素之一。

市场前景展望综合以上分析可以看出,跨座式单轨列车市场具有巨大的发展潜力。

随着技术的不断进步和投资的增加,该市场预计将继续保持快速增长。

另外,随着城市化进程的进行,越来越多的城市将会采用跨座式单轨列车作为交通解决方案,这将进一步推动市场的发展。

结论跨座式单轨列车市场在过去几年里呈现出强劲的增长态势。

市场规模不断扩大,收入持续增长。

第9章_跨座式独轨车辆

第9章_跨座式独轨车辆

一、跨座式独轨车辆结构 跨座式独轨车辆(V)各部分的结构为(以日本标准型跨座式独轨车辆为例, 见图9-1)。
1、司机室 司机室位于列车的两端,设侧开门,并与乘客车厢隔开。正面玻璃采用平面 安全玻璃,保证正面采光,并设刮雨器,边角处使用合适的曲面玻璃以扩大司机 的视野。 司机室的前部为司机操纵台,用于控制列车的启动、加速、运行、制动和停 车等各个工况。其中设有控制装置、制动装置、车内信号显示、速度指示仪、轮 胎爆裂显示装置、通讯设备、空气制动压力表、自动门操作设备、风笛和安全紧 急停车装置等。 司机室配备有单独的空调器,以改善司乘人员的工作环境。司机室车门为滑 动式内开门。
3跨座式独轨车辆
跨座式独轨车辆(T)是跨骑于轨道梁上行驶的,车辆上部乘坐乘客的车厢 与传统轨道交通车辆的构造基本相同,只是该车辆根据客运要求选定的尺寸大小 有些区别。 由于车辆采用充气橡胶车轮,承载力受到制约,车体重量应尽量轻,故一般 采用铝合金焊接结构。
车辆下部为支承车体的走行部分,日本的跨座式独轨车辆采用两轴转向架, 该转向架为钢板压制焊接无摇枕结构,每根轴上安装有两个承重的橡胶走行轮, 因受橡胶材料性能的限制,容许轴重一般在10t左右,轮径在1m左右,日本的城 市独轨车辆走行轮的直径为1006mm。 在转向架上半部紧贴轨道梁的两侧安装有前后两对引导车辆走行方向的导向 轮,而在转向架下半部中央同样紧贴轨道梁的两侧安装有一对保持车辆安全平稳 运行的稳定轮,日本独轨车辆导向轮和稳定轮的直径均采用730mm。 由于采用充气橡胶车轮,虽然充入的是比较安全的惰性气体,但为防止轮胎 泄气或万一发生爆胎而影响行车和安全,导向轮和稳定轮每一橡胶车轮处均附设 了一个钢制辅助车轮。 此外,走行轮不仅装设胶质实心辅助车轮,还设置内压检测等装置,以确保 安全。 跨座式独轨车辆全部采用2轴转向架,带动力的转向架上还安装有牵引电动 机、集电装置等部件,因此,跨座式独轨车辆的转向架是一个技术含量高、构造 比较复杂的部件。 我国重庆跨座式独轨车辆目前基本采用的是日本跨座式独轨车辆模式,因此, 本书主要以日本跨座式独轨车辆为蓝本来叙述。

跨座式单轨车辆PPT课件

跨座式单轨车辆PPT课件
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单轨交通的车站
车站设备 ❖ 电梯、自动扶梯与自动人行道
当单轨交通设置曳引驱动电梯用于运送乘客时,应满足使用轮椅者 和盲人使用。 自动扶梯应采用30°倾斜角,梯级名义宽度为1m
❖ 安全门与屏蔽门
单轨交通车站站台应设置安全栏栅或全高(或半高)安全门,地下车 站可优先采用屏蔽门。
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跨座式单轨的概述
世界上第一条跨座式单轨铁路线诞生于1888 年, 是由法国人Charle Larligue 设 计, 在爱尔兰铺设的, 线路长约15 km , 由蒸汽机车牵引, 这条线路一直运行到 1924 ,年10 月。在第二次世界大战以后, 随着科学技术的进步, 跨座式单轨铁 路技术才受到各方重视, 逐渐完善和成熟起来。1952 年, 德国工业家Axellenard Wenner2Gren 在德国科隆附近的菲林根建造了一条单轨线进行实验研究。经 过反复试验, 于1958 年得出这样的结论: 采用跨座式、混凝土轨道和橡胶充气 轮胎能达到最好的效果。这就是目前所称的ALWEG 型跨座式独轨铁路。后 来美国、日本和意大利等许多国家都修建了这种形式的独轨。其中尤以日本 建成的线路最多。
2000 年3 月数据
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跨座式单轨的概述
——应用实例
北京首都机场三号航站楼为实现机场航站楼内旅客出行的方
。 便,在航站楼内的捷运系统使用了无人驾驶的摆渡车
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跨座式单轨的概述
——应用实例
深圳欢乐干线是华侨城旅游度假区最新发展的一个项目, 该项目采用国际先进的无人驾驶的高架单轨列车
跨座式单轨 轨道梁与车 辆断面图
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单轨交通
1.单轨交通的概述 2.跨座式单轨的概述 3.单轨交通的轨道结构 4.单轨交通的车站 5.重庆跨座式单轨实例
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单轨交通的概述
单轨(又称独轨)交通(Monorail Transit)是一 种轨道为一条带形梁体,车辆跨座于其上或悬挂 于其下行驶的交通系统。 按其走行模式和构造的不同,分为跨座式单轨和 悬挂式单轨两种。
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单轨交通的轨道结构
重 庆 跨 座 式 单 轨 交 通 高 架 轨 道 梁 桥
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单轨交通的轨道结构
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单轨交通的轨道结构
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单轨交通的轨道结构
支柱
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单轨交通的轨道结构
道岔
道岔是一种使机车车辆从一股道道转入另一股道线路 的连接设备,通常在车站站、编组站站大量铺设。
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跨座式单轨的概述
世界跨座式单轨博览
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单轨交通的轨道结构
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单轨交通的轨道结构
跨坐式单轨交通轨道结构由轨道梁、支柱 ( 包括托梁、基 础 )与道岔三部分组成。支柱的主要型式有T型,倒 L型 和门型等,可根据地形、用地等不同情况选择使用。
单轨道岔可以分为关节型道岔和关节可挠型道岔 两种。前者道岔转辙时道岔梁在转折点前方形成
折线线形;后者道岔转辙时可以使道岔梁连续弯
成曲线线形。
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单轨交通的轨道结构
五 开 关 节 型 单 轨 道 岔
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单轨交通的轨道结构
岔道转换视频
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重庆跨座式单轨实例
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重庆跨座式单轨实例
重庆人眼中的单轨
速度:跑得过私家车。单轨的设计时速不高,大约40公里,但由于畅通无阻 的,总体速度比私家车快。 噪音:几乎没有。虽然设计者已经考虑到噪音问题,将轨道设计在远离民居 的地方,但即使靠近轨道的民居也几乎感觉不到噪音。”
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重庆跨座式单轨实例
重庆是我国著名的山城,老城区道路坡道起伏大、弯道多、半径小、城市道 路狭窄、人口密度相当大,要解决市民的出行就必须沿着既有道路的走向建 设轨道交通。重庆市轨道交通二号线位于核心城区两山与两江之间的浅丘地 带,纵贯狭长半岛,并继续向西延伸,线路连接渝中区、九龙坡区、大渡口 区的重要商业中心、交通枢纽、文体设施、居民小区。根据重庆多中心组团 型城市地理特征,以及线路所经过区域山高坡陡、道路曲折、地形复杂等具 体情况,特别是线路穿越人口密集的区域和公园,对噪声和振动等环保指标 要求高等特点,经过充分论证和技术经济比较,采用了爬坡能力强、转弯半 径小、噪声低、景观性好的跨座式单轨交通系统。 在交通制式的选择中,严格按照客流预测、技术经济比较等规划原则进行综 合考虑和评价,充分考虑城市地理特点、环境要求和投资能力等多种因素, 结合单轨系统的技术特征,经综合比选确定。同时,着重从城市特点、环保 性能、景观影响、投资控制等方面开展了大量的分析工作。
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跨座式跨座式单轨的概述
跨座式单轨铁路(Straddle Type Railway) 就是只通过单根 轨道来支承、稳定和导向, 车体骑跨在轨道梁上运行的铁 路。技术上的特点主要体现在车辆的转向架、轨道梁和线 路道岔三方面, 走行机理完全不同于钢轮———钢轨系统, 轨道梁承受较大的扭转荷载。就性能而言, 跨座式单轨铁 路具有占用空间少, 适应地形好, 舒适环保等特点。
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单轨交通的车站
车站设备
电梯、自动扶梯与自动人行道
当单轨交通设置曳引驱动电梯用于运送乘客时,应满足使用轮椅者 和盲人使用。 自动扶梯应采用30°倾斜角,梯级名义宽度为1m
安全门与屏蔽门
单轨交通车站站台应设置安全栏栅或全高(或半高)安全门,地下 车站可优先采用屏蔽门。
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站点:通天入地。重庆单轨的站点设施也和广州的地铁差不多,有自动售票 机、宽敞整洁的候车大厅、有上下的自动扶梯;站台铁轨两边都有屏蔽门。
票价:比公交贵比地铁便宜。重庆单轨票价为2元6个站,比公交车票价稍贵 ,却比地铁便宜不少。
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重庆跨座式单轨实例
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跨座式单轨的概述
世界上第一条跨座式单轨铁路线诞生于1888 年, 是由法国人Charle Larligue 设 计, 在爱尔兰铺设的, 线路长约15 km , 由蒸汽机车牵引, 这条线路一直运行到 1924 ,年10 月。在第二次世界大战以后, 随着科学技术的进步, 跨座式单轨铁 路技术才受到各方重视, 逐渐完善和成熟起来。1952 年, 德国工业家 Axellenard Wenner2Gren 在德国科隆附近的菲林根建造了一条单轨线进行实 验研究。经过反复试验, 于1958 年得出这样的结论: 采用跨座式、混凝土轨道 和橡胶充气轮胎能达到最好的效果。这就是目前所称的ALWEG 型跨座式独 轨铁路。后来美国、日本和意大利等许多国家都修建了这种形式的独轨。其 中尤以日本建成的线路最多。
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跨座式
悬挂式
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单轨交通的概述
——单轨交通的适用范围
连接大城市和卫星城之间的交通主要干线
作为城区通往机场、码头、铁路干线等对外交通 枢纽中心的客运交通干线
大城市中心区与郊外大住宅区之间的交通连接线 作为城市风景观光游览线的交通干线 博览会、游乐场等处所作为短途交通运输或观光
单轨交通的车站
跨座式单轨高架车站按结构型式可分为:门式刚架结构;桥
梁式结构;独柱墩结构(单层、双层独柱墩)。
单轨高架车站结构型式选择应满足车站功能和使用要求, 结合车站站位所处周边环境、城市规划、工程地质及水文 地质条件、地下管网等综合比选确定,确保结构安全可靠、 经济合理、受力明确、传力简捷,并具有良好的整体性和 延性,同时便于施工和维修养护,条件许可时,宜优先采用 “建桥分离”结构型式。
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单轨交通的车站
单轨车站模拟
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单轨交通的车站
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单轨交通的车站
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重庆跨座式单轨实例
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2000 年3 月数据
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跨座式单轨的概述
——应用实例
北京首都机场三号航站楼为实现机场航站楼内旅客出行的方 便,在航站楼内的捷运系统使用了无人驾驶的摆渡车

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跨座式单轨的概述
——应用实例
深圳欢乐干线是华侨城旅游度假区最新发展的一个项 目,该项目采用国际先进的无人驾驶的高架单轨列车
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重庆跨座式单轨实例
环保性能 线路经过人口密集的三大主城区域,周边居民集中且有许多大型商业办公设施,还有公园、医院 、学校等文教设施,如果采用钢轮系统,将会不可避免地产生较大的噪声污染,而单轨胶轮系 统则大幅度地降低了噪声污染对周边环境的影响。 景观影响 受地理条件制约,重庆市原有城市道路十分狭窄。采用单轨交通系统能够充分利用道路中央分隔 带和上部空间,对城市道路无影响;而仅0.85 m宽的两片轨道梁体量轻盈,不影响绿化,景观 性好。如果采用一般轮轨系统,高架线路区段将在原有道路上方设置平板式的高架道床,为克 服噪声污染,还将在平板式道床两边设置噪声屏蔽结构,对城市景观将造成较大影响。 投资控制 投资控制是项目建设的重要指标。单轨交通系统的建设投资为地铁的一半以下,同重庆市的经济 发展水平和财政投入能力相适应。如果采用一般轮轨系统,为解决过长的地下线路、过深的地 下车站及环控设施等问题,将导致工程投资的大幅上升,使政府难以决策启动建设重庆轨道交 通的第一条线路。 城市特点 重庆市单轨交通的线路区域海拔高度180~430 m,相对高差250 m,由江边到山顶横贯半岛, 坡度和坡长以及线路曲折情况都是一般平原城市难以相比的。单轨系统爬坡能力 60‰~80‰, 坡长可达 400 m 以上,最小半径仅 100 m,能充分适应城市地形特点。如果采用常规钢轮轨 系统,30‰的坡度和 300 m 半径的局限,将产生较长的地下线路及车站埋深增加到80~100 m 等弊端。
跨座式单轨 轨道梁与车 辆断面图
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单轨交通的轨道结构
轨道梁
轨道梁为预应力钢筋混凝土结构,它是列车的运行轨道, 起承载、 导向、稳定车辆的作用,梁的制作标准要求较高 。
跨座式单轨的轨道梁有预制混凝土轨道梁和钢制轨道梁两种。大多 数跨座式单轨铁路都采用标准预制混凝土轨道梁, 跨度为20 m~22 m , 断面一般采用工字型中空截面, 高度为1.5 m , 宽度为0.85 m[3 ,5 ] 。 轨道梁采用预应力混凝土( PC) , 全部由专用模板制成, 具有较高的精 度。当跨度大于22 m 或轨道梁建筑高度很高时, 原则上采用钢制轨道 梁。钢制轨道梁断面一般采用箱型截面。
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