车辆段的线路配置与工艺设计.pdf
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1、-车辆段的线路配置与工艺设计车辆段的线路配置与工艺设计1概述轨道交通具有运量大、速度快、准时、平安、舒适、较好利用城市地下或地上空间的特点,受到国内众多大中城市的青睐。许多城市在选择城市公共交通开展方向和模式时,都将轨道交通建立放在重要的地位。轨道交通车辆段是轨道车辆运用、保养、维修的基地,是轨道交通系统的重要组成局部,轨道交通车辆段设计得好坏,能否满足功能需求,就关系到轨道交通系统的工作质量和运营效率。轨道交通车辆段一般由生产设施(包括运用设施和检修设施)、辅助生产设施和办公生活设施。2轨道交通车辆段的线路配置轨道交通车辆段根据生产需要和所担负的任务范围一般应设置以下线路。(1)连接线路:出
2、入段线;(2)停放线路:列车停放线;(3)作业线路:列检作业线、月检作业线、定修线、临修线、架修线(或大、架修线);(4)辅助作业线路:外皮清洗线、吹扫线、油漆线、不落轮镟修线;(5)试验线路:静态调试线、动态试车线;(6)辅助线路:调机停放线、牵出线、材料装卸线、回转线、国铁联络线、救援列车线。3线路设计中应注意的问题轨道交通系统所运用的轨道车辆技术含量大、自动化程度高。与常规铁路车辆段相比,线路配置更为复杂,在工艺设计中应注意以下问题。(1)出入段线:它是连接轻轨正线与车辆段的线路,计算通过能力确定设置单线或双线。一般车辆段应有 2 条出入段线,以使进出列车无相互干扰,或在信号、道岔等设备
3、出现故障时,不.z.-致影响正常运营。尽头式车辆段宜采用双线,贯穿式车辆段在两端各设一条线路。出入段线的出岔方式有平交和立交两种方式,在满足运营需要的情况下,可尽量采用平交方式,以降低工程造价。(2)列车停放线:城市轨道交通系统不是全日运营,夜间列车须回段停放。列车停放线的数量应按车辆配属数量减去所设计的检修列位(检修列位一般兼做停放列位)来确定,使所有列车夜间可以全部回段停放。由于轨道交通列车编组较短,设计时可根据不同的段型布置,尽头式列车停放线长度按2 列位(2 个编组),贯穿式列车停放线长度按3?4 列位(3?4 个编组)考虑设计。如果车辆段条件受到限制,设计中也可考虑利用始发站、折返站
4、站线夜间停放局部列车。列车停放线数量应含备用列车停放。(3)列检作业线:用于车辆的日常检查。列检作业线的数量一般为运用车数的30%计列,并要求设置检查地沟,检查地沟的长度应满足最大列车编组长度。线路长度可按 2 列位或 3 列位设计。列车停放线和列检作业线的线间距要求不一样,设计中可将列车停放线是吸起的,所以 Q J2 不能再次吸起,只有第一路电源停电(即 Q J1 失电)的情况下,再次来电,Q J2 才可以延时 30 s 后吸起。由第二路电源断电自动切换或手动切换为第一路电源时,与原电路一样,这时,不需要 Q J2 吸起。由组合开关和交流接触器所构成的 4种电源切换方式的低压切换时间均未增加
5、,所以切换时间不会大于0.15s。在使用和维修电源线路时,经常有一次性接触不良的现象,比方,闸刀或开关不太好用,一次合闸不成功,就有第 2 次、第 3 次合闸,这样供电不稳定,如果切换继电器 Q J2 使用普通无极继电器,瞬时.z.-来电它也要吸起,一、二路电源势必频繁切换,很容易损坏交流接触器、电源屏,甚至会影响整个信号设备的正常使用。使用 JSB*C850型半导体时间继电器,利用它延时 30 s 等电源线路稳定后,再进展电源切换,即可防止上述现象。这样改进后的电路,第一路电源停电一段时间再次来电 30 s 后,既可切换为第一路电源供电,实现主电源优先,而且还可以人为地切换两路电源,便于维修
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