抓住建设城市轨道交通契机.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流抓住建设城市轨道交通契机.精品文档. 随着我国经济和城市建设的发展,城市人口和城市数量剧速增长,城市交通越来越受到人们关注,人们探索通过显著改善城市交通促进经济发展,激发城市活力和提高居民生活质量的途径。参照国外解决都市交通的成功经验,就是建设以大容量快速轨道交通(地下铁道、高架轻轨、以及独轨交通等)为主体,配以其它形式交通工具,彼此协调配合,形成一个综合的包括地面、高架和地下的立体城市公共交通网络。 我国政府早就重视发展轨道交通缓解大城市交通问题。1985年国家发布的技术政策蓝皮书中就提出100万人口以上的城市到2000年时要建成城市轨道交
2、通。国务院(1993)20号文指出“特大城市要逐步建成快速轨道交通和地铁”。建设大容量快速轨道交通系统,形成综合性的立体城市公共交通网络是解决大城市交通拥挤问题的有效办法。 上海规划中的全市轨道交通网由11条地铁线和10条高架轨道交通线组成,共约560公里。同时上海铁路局、公用事业局、浦东新区、闵行区、普陀区等单位都相继提出了要建设高架轨道交通的规划。规划的轨道交通建设费用预计3300亿元,车辆5600辆。流量将达73万人次,最小行车间隔时间为5.5分钟,比现有的地铁一号线行车间隔时间缩短了将近50%。到2030年,上海的轨道交通(地铁与高架轻轨)运量约占70%以上,而地面公共汽车交通将被压缩
3、到30%,轨道交通将成为上海城市交通的主体,基本上达到国际大都市的格局。 在我国特别是上海城市轨道交通建设在启动时,借鉴国外成功经验,正确选择轨道交通设施用材,减少材料使用上的盲目性,确保轨道交通工程先进性、高质量、低成本目标的实施,是十分重要。也为复合材料产业的发展创造了机会。 目前有轨道交通处于起始阶段,许多设施制造如车辆制造尚属空白,有的零部件上海虽有生产,但没有围绕轨道交通建设组成一个产品体系。有关部门和专家已经洞察到城市轨道交通发展,必将形成一个新兴产业,也为相关行业带来巨大市场,带动一批产业,如新材料产业、机电产业等的发展复合材料就是其中之一。1 复合材料是城市轨道交通建设的关键材
4、料之一 复合材料是由基体材料(聚合物材料、金属、陶瓷)和增强体(纤维、晶须、颗粒)复合而成的具有优异综合性能的新型材料,是本世纪中发展最迅速的新材料之一。由于它的各种性能和功能可以根据需要进行设计,通过选择合适的基体和增强体,合适的组成配比,排列分布,充分发挥组成材料性能的优势,获得单一材料金属、聚合物、陶瓷等材料难以达到的综合性能,如高比强度、高比模量、耐腐蚀、隔热、耐磨等等,为复合材料制品提供了很大的设计自由度。复合材料已在航天、航空、交通运输、基础建设中发挥了巨大的作用,成为这些领域产品性能提高和升级换代的关键材料。表1是复合材料与钢、聚合物材料的力学性能比较。表2是用于复合材料的纤维性
5、能,可见复合材料比一般的钢材、高分子材料的比强度、比模量要高出15倍。用复合材料做成的构件,重量轻、强度高、刚性大,是一种理想的结构件。复合材料产品制造工艺多数是近终形成型,制造出的产品,不需进行机械加工,生产效率高,制造成本低。复合材料在轨道交通中有广泛的应用,对减轻车厢重量,降低噪、振动,提高难度安全性、舒适性,减少维修等均有重要作用。表1材料密度(g/cm3)拉伸强度(Gpa)比强度107(mm)拉伸模量(Gpa)比模量109(mm)冲击强度(gcm/ cm2)线胀系数10-6(-1)复合材料碳纤维(高强)/环氧1.61.811.31288.00.2芳纷/环氧1.41.510.7805.
6、7761.8硼纤维/环氧2.11.67.622010.52004.0碳化硅纤维/环氧2.01.57.51306.52602.6石墨纤维/铝2.20.83.623110.52.0玻璃钢2.01.57.5402.5金属钢7.81.41.82102.712铝合金2.80.51.7772.823钛合金4.51.02.21102.49.0高聚物尼龙61.20.070.062.70.021240表2类别与型号直径(m)密度(g/cm3)拉伸强度(Gpa)拉伸模量(Gpa)玻璃纤维814E玻璃8142.533.7077.00C玻璃8142.46*3.10*74.00*A玻璃8142.463.1074.00S
7、玻璃8142.454.3088.00Cemfil玻璃8142.908150*碳石墨纤维T300(PAN基,高强型)671.763.5230M40(PAN基,高强型)671.812.7390T1000*(PAN基,超高强型)671.727.2220M60J*(PAN基高强高模型)671.943.8590P120*(沥青基超高模型)72.182.1810有机纤维Kevlar49(聚芳酰胺)121.543.9120Kevlar149*(聚芳酰胺)121.543.1146Ekono1*(聚芳酰胺)101.63.9138有机纤维Borsic(硼、钨芯CVD法)1472.323.24400SCS-6(Si
8、C,碳芯CVD法)1423.442.4365Nicalon(SiC,先驱体法)10152.553.0200Tyranno*(含Ti的SiC,先驱体法)92.43.0220FPA1203先驱体法203.851.37382晶须SiC(晶形)0.113.197060002 复合材料在国外应用概况及在轨道交通中应用的实例在八十年代前,复合材料主要用于航天、航空、先进武器系统等军事领域,近十年来随着国际形势的变化、材料制备技术日趋成熟,生产规模迅速扩大,高性能增强纤维价格明显下降,复合材料在交通、建筑、环保、体育用品等方面的应用已占复合材料用量的90%以上。目前世界复合材料及制品的产量约为600万吨,每
9、年仍以10%的速度在增长。以美国为例,1996年美国复合材料制品产量为146万吨,其中在汽车|客车等交通领域用量为45万吨,占31%。房屋建筑基础设施30万吨,占20%,耐腐蚀化工及环保设备20万吨,占12%,电气、电子设备14万吨,船舶15万吨,航天、航空1.4万吨仅占1%。复合材料已在轨道交通中广泛应用。随着轨道车辆综合性能的提高,其使用材料也逐渐发生了变化。法国国营铁路公司(SNCF)对于未来的TGV高速列车,考虑到迫切需要进一步减轻车体重量,认为只能采用复合材料的双层TGV挂车,并进行线路运行试验,对其耐火性、抗冲击强度等进行运行测试。在此前他们对称作为T1的第一辆样车上进行了首次计算
10、模型考核试验,证实了复合材料车体的制造工艺是有效的,同时也证实了复合材料车体在振动性能、透声性能和绝热性能方面的优点,提高了车体的舒适性。他们得出的结论,复合材料不可避免最终将取代铝合金。在客车生产中最有成效的是Schindler Waggon公司,该公司应用玻纤或碳纤维缠绕制成轻型的承载结构车体。1995年首次装于SIG活动侧倾式转向架上的3辆试验车体在瑞士联邦铁路线上进行运行试验,运行速度达到140km/h,结果令人满意。这种车体的特点是使用纤维、树脂和硬泡沫芯的复合材料,车体外壳内包含电缆和空气管路,省去了内衬装饰,只需在模具上涂上所要求的面层。它比铝制或钢制车体的强度大,用碳纤维复材预
11、计可比铝制车的重量减少25%。轨道车辆车体结构可以使用复合材料,其技术已达到实用化程度。复合材料车体结构具有重量轻、舒适度好、安全性高、成本低等优良特性,可以取代铝合金结构进行实用化生产。在车厢内饰件方面,日本新干线的高速客车中,采用GFRP(玻璃纤维增强塑料)复合材料制作车窗内饰、洗漱间、厕所、小便池、水箱、集便箱、车前头盖板;双层客车两端顶、兼作空调风道的天花板,餐车空调盖板的天花板等部位亦被采用。为了减少受电弓周围的空气动力噪声,而在车顶上安装的受电弓内亦采用GFRP材料制造。在轨道交通的站台、轨线设施中还需用大量绝缘、耐腐蚀的复合材料型材构件、制品。国外复合材料在轨道交通中的应用,我们
12、按车辆体、轨线设施和车厢内饰件三部分分别综述如下:2-1 车辆车体FRP复合材料在轨道交通的一些次结构上的应用在国内、国外已有多年历史。但在车辆车体结构上的应用,目前只有国外有应用实例。车辆车体结构的重量在整车中所占的比例较大,通常在1530%左右。因此,提高车辆速度要解决车辆轻量化,就必须优先考虑车体结构的轻量化。过去人们习惯把铝合金作为车体轻量化的首选材料,由于车辆轻量化的要求越来越高,于是人们把目光注视到复合材料上来。车体结构是保证安全、快速运送旅客所需空间的重要部件,必须达到以下性能和条件:足够的强度、高刚性;轻量化;不燃性;容易维修或不需维修;制造费用低;气密性高。用FRP复合材料制
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