铁路站场与枢纽李海鹰调车驼峰复习重点.doc
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1、大纲要求调车驼峰-2学时了解驼峰自动化调速系统的分类、特点及其评价;理解驼峰的组成、分类、各项驼峰设备。 驼峰的组成与分类驼峰的组成(如图5-1-1所示)推送部分是指经由驼峰解体的车列,其第一钩位于峰顶平台始端时,车列全长所在的线路范围。由到达场出口咽喉的最外警冲标到峰顶平台始端的线段叫推送线。溜放部分是指由峰顶(峰顶平台与溜放部分的变坡点)到计算点的线路范围。这个长度也叫驼峰的计算长度。峰顶平台是指驼峰推送部分与溜放部分的连接部分,设有一段平坡地段。驼峰的分类大能力驼峰大能力驼峰每昼夜解体能力4000辆以上,调车线不少于30条,设2条溜放线,并设有机车推峰速度、钩车溜放速度和溜放进路自动控制
2、系统。中能力驼峰中能力驼峰每昼夜解体能力20004000辆以上,调车线不少于1729条,设2条溜放线,宜设有机车推峰速度自动控制系统和钩车溜放速度自动或半自动控制系统。小能力驼峰小能力驼峰每昼夜解体能力2000以下,调车线16条及以下,设1条溜放线,宜设有溜放进路自动控制系统、推峰机车信号设备或机车遥控系统,也可采用人工或简易的现代化调车设备。现代化驼峰设备驼峰信号设备驼峰信号机 驼峰头部-向塘西站(主体信号) 驼峰头部-阜阳北站 贵阳南站驼峰头部-贵阳南站 驼峰头部-贵阳南站 驼峰主体信号机、勾车显示屏-阜阳北站 线束调车信号机峰上调车信号机 驼峰调速设备(一)调速设备的分类1.按调速功能分
3、(1)减速设备(2)加速设备(3)加减速设备2.按制动方式分(1)钳夹式车辆减速器(2)非钳夹式车辆减速器(二)钳夹式车辆减速器1.外力式车辆减速器TJK型车辆减速器是驼峰间隔制动用的调速设备,是以压缩空气为动力的钳夹式减速器 TJK-2A型减速器-贵阳南部位 TJK-2A型减速器-贵阳南部位 TJK-1C型减速器-三间房部位 TJK-1C型减速器-牡丹江部位 TJK-1C型减速器-三间房部位 TJK型减速器-三间房部位 2.重力式车辆减速器重力式车辆减速器是利用制动车辆本身的重量,通过可浮动基本轨及制动钳的传递,使按装在制动钳上的制动轨对车轮两侧产生侧压力而进行制动。它的制动力与被制动车辆的
4、质量成正比。(1)液压重力式车辆减速器,如TJY2、TJY2A型;(2)气动重力式车辆减速器,如TJK2、TJK2A型; TJK-2A型车辆减速器-贵阳南站部位(3)液压、气动两用重力式车辆减速器,如TJY3、TJK3型。 TJK-3型减速器-向塘西站部位(三)非钳夹式车辆调速设备1.减速设备减速顶 TDW901型减速顶-上海调速中心 TDW901型减速顶-上海调速中心 TDW902型单侧减速顶-上海调速中心 TDW-96型外侧减速顶-吉林科研所 TDJ型普通顶-哈尔滨减速顶调速研究中心 可控减速顶 TDW905N型可控减速顶-上海调速中心 TDJ锁闭型可控减速顶-哈尔滨减速顶调速研究中心 T
5、DJ型可控顶-哈尔滨减速顶调速研究中心 防溜顶 TDW904N型防溜顶-上海调速中心 TDJ型停车顶-哈尔滨减速顶调速研究中心 TDW904N型防溜顶-上海路局调速中心 双临界顶 TDJ型双临界减速顶-哈尔滨减数顶调速研究中心 挡车器 DC-92型挡车器-吉林科研所 停车器 TTK-92型可控停车器-吉林科研所2.加速设备 钢索牵引推送小车 加速顶 TDJ(+)型加速顶-哈尔滨减速顶调速研究中心 驼峰测量设备(一)测速设备我国驼峰一般采用TZ103型驼峰测速雷达。(二)测长设备我国主要采用TDC103A型音頻动态测长器。(三)测重设备我国多采用TZY型塞孔式压磁测重器。测量的车辆可以按其重量分
6、成四个等级:一级车23.0吨;二级车23.140.0吨;三级车40.155.0吨;四级车55.0吨。 TZY型轴重检测器-阜阳北站(四)测阻设备 风速风向测量仪-阜阳北气象站 风速风向测量仪-阜阳北站(五)计轴踏板 计轴踏板-向塘西站 无源计轴踏板-阜阳北站 无源计轴踏板-阜阳北站(六)分勾设备 驼峰头部-向塘西站(光档)光档-阜阳北站驼峰 光档-阜阳北站 驼峰溜放车辆进路自动控制设备车列解体前由计算机自动输入解体钩计划,也可以由驼峰值班员用人工办理存储手续。车列解体开始后,随着钩车的溜放,控制分路道岔自动适时转换。 DDC-型驼峰控制系统计算机显示屏-阜阳北站 TW组态型控制系统继电器柜-三
7、间房站 TW组态型控制系统控制柜-牡丹江站 DDC-型控制系统控制台-向塘站 DDC-型控制系统主机柜-向塘站 DDC-型控制系统远程电话联网-向塘站 DDC-型控制系统显示屏-向塘站驼峰机车无线遥控及推送速度自动控制自动提钩及自动摘接风管设备驼峰溜放车辆的各项阻力 车辆自驼峰溜放时的受力分析1.推力2.车辆本身的重力3.车辆溜放阻力4.制动力车辆沿坡道溜放时,其重量Q可以分成两个互相垂直的分力F和P。P=QcosQF=QsinQtanQi阻力R=Qr10-3车辆溜放时所受的合力为F-RQ(i-r)10-3此合力为正值时,正在溜放中的车辆将加速运行;此合力为负值时,车辆减速运行;此合力为零时,
8、车辆以等速运行。过峰车辆的分类易行车经驼峰溜放时,基本阻力与风阻力之和最小的车辆,规定采用满载的60t敞车(C62A),总重80t;中行车经驼峰溜放时,基本阻力与风阻力之和较小的车辆,规定采用满载的50t敞车(C50),总重为70t;难行车经驼峰溜放时,基本阻力与风阻力之和较大的车辆,规定采用不满载的50t棚车(P50),总重为34t.车辆溜放的基本阻力基本阻力是指车辆在平直线上溜行时,除风阻力外所受的阻力。产生原因:1)车轮轴颈与轴瓦间的滑动摩擦或滚柱轴承的滚动摩擦;2)车轮踏面与轨面间的滚动摩擦;3)车轮与轨面间的滑动摩擦;4)车辆溜行中的冲击、震动和摇摆。滑动轴承货车基本阻力的计算公式为
9、R基=1.539+2.203e-0.0169t-e-0.0169(10.2+0.24Q)-0.0107Q+(0.428-0.0037Q)v车1.28+(1-k)0.4R基货车溜放的基本阻力,N/KN;Q 计算车辆总重,t;t环境气温,;v车车辆平均溜放速度,m/s;k参数,驼峰溜放部分k=0,峰下车场k=1;表示货车基本阻力离散程度的均方差,难行车取“+”,中行车取“0”,易行车取“-”, 的值按表5-1-2采用。车辆溜放的风阻力1.风阻力的产生风阻力是指车辆在溜放过程中与空气的相对运动而产生的阻力。2.风阻力的计算车辆单位风阻力R风可按下式计算R风=(/2Q)v合2 Cx1Sl2Cx1v合
10、方向与车辆纵轴方向成夹角时的轴向阻力系数;S车辆模型的参考面积,m2; =arctan v车 车辆的溜放速度,m/s;v风计算风速,m/s;v风方向与车辆纵轴方向的夹角,rad;v合方向与车辆纵轴方向的夹角,rad。 R风= R风 棗 车辆单位风阻力或推力,N/KN,当逆风或顺风而v风 cos v车 时, 取“-”;Cx0正向吹风时(=0)时车辆的轴向阻力系数,可以从表5-1-3中查得;f正向吹风时车辆的受风面积,m2;曲线阻力和道岔阻力1、曲线阻力单位长度的曲线阻力可表示为R曲=C/R=C/l曲R曲曲线阻力,KNm;C常数,采用经验数据;R曲线半径,m;曲线转角,rad;l曲曲线长度,m;2
11、.、道岔阻力道岔阻力是由于车轮溜经道岔时撞击尖轨和辙叉而产生的阻力。目前我国每个道岔的阻力采用24KNm。驼峰自动化概述驼峰作业自动化内容(1)驼峰机车推送速度控制自动化(2)车辆溜放进路控制自动化(3)车辆溜放速度控制自动化(4)解体提钩自动化和摘、接风管自动化驼峰自动化调速系统(一)全减速器点式调速系统1、系统特点全部采用减速器,在溜车径路上的几个固定地点设置减速器制动位,每个制动位控制钩车一定的溜放距离,这种调速制式称为点式调速系统。2、系统功能评价优点点式调速系统采用减速器调速。减速器动作机动灵活,能适应复杂的钩车组合条件,提高推送速度,钩车通过道岔和减速器制动位的速度比较高。缺点是该
12、系统全部采用钳式减速器作为调速设备,对于油轮、大轮、薄轮货车减速器的制动力衰减较大,影响制动效果和作业安全,需采用人工防护措施。另外,点式调速系统的电子设备多,作业控制中受电磁干扰较其它调速系统严重。这些复杂设备购置费用大,除要求安全可靠外,还要求提高水平的维修养护。(二)全减速顶连续式调速系统1.驼峰全减速顶连续式调速系统(1)该系统的速控原理利用合理的平、纵断面,使难行车从峰顶溜至第一分道岔时,起过岔速度能够使前、后钩车拉开必要的间隔距离,保证道岔的安全转换,并使钩车继续保持该速度通过道岔区,进入调车场。在调车线的头部设置一定长度的减速顶群,将钩车速度降至安全连挂速度,直至与停留车安全连挂
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