地铁车辆段洗车线布置型式及能力分析.docx
《地铁车辆段洗车线布置型式及能力分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《地铁车辆段洗车线布置型式及能力分析.docx(8页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、地铁车辆段洗车线布置型式及能力分析地铁车辆段是地铁列车的维护、保养及检修基地,随着社会和经济的进步,乘客对列车的车容车貌要求越来越高,因此地铁车辆段的洗车功能越来越重要。目前地铁车辆段普遍采用了自动化机械洗车机以提高洗车效率和清洗质量,车辆段设计时一般需要设置独立的洗车线。洗车线布置受洗车工艺和用地条件的限制,虽然布置灵活,但不同的布置型式对洗车能力和效率影响很大,因此在车辆段设计中如何分析洗车能力、优化洗车线布置方案是值得研究的重要课题。洗车线的布置型式一般有咽喉区通过式布置、与运用库并列通过式布置、咽喉区八字线通过式布置、尽头线往复式布置等几种典型的布置型式。其选择主要受用地条件、接轨站的
2、配线方案和车辆段总平面布置方案制约,既灵活多样,又难以把握。本节将通过对几种典型的洗车线布置型式进行比较分析和能力计算,得出各种方案的优缺点和适用范围,供地铁车辆段设计时参考。一、洗车线的几种典型布置型式及实例1 .方案一:咽喉区通过式布置(1)咽喉区通过式布置示意图如图10-8所示。图10-8洗车线咽喉区通过式布置示意图(2)咽喉区通过式布置的特点洗车线与出入段线并列布置在运用库咽喉区前,列车入段时需要清洗的列车直接进入洗车线,洗车后通过咽喉区进入停车线(也包括列检、双周检、季检线,下同),洗车工艺为通过式洗车,列车洗车作业只需要1次通过洗车机,且全过程不需要转换列车运行方向。(3)咽喉区通
3、过式布置的实例咽喉区通过式布置虽然要求车辆段用地有足够的长度,但由于具有作业时间短、洗车效率高的优越性,因此采用这种布置型式的实例还是很多的,如北京地铁四惠车辆段、上海地铁梅龙车辆段和广州地铁1号线芳村车辆段等。图10-9是芳村车辆段的洗车线平面布置图。图10-9芳村车辆段洗车线平面布置示意图2 .方案二:与运用库并列通过式布置(1)与运用库并列通过式布置示意图如图3所示。.线_温线x-图10-10洗车线与运用库并列通过式布置示意图(2)与运用库并列通过式布置的特点方案二的布置型式只有在运用库为贯通式布置时才能成立。洗车线布置在运用库的一侧,列车入段时需要清洗的列车直接进入洗车线,洗车后进入牵
4、出线,转换运行方向后通过运用库尾部咽喉区进入停车线,洗车工艺为通过式洗车,列车洗车作业1次通过洗车机,但需要在牵出线进行1次转换运行方向作业。(3)与运用库并列通过式布置的实例3 洗车线与运用库并列通过式布置同样要求车辆段有足够的用地长度。一般来说,可以采用这种布置型式的用地条件,也可以采用运用库尽头式布置,洗车线咽喉区通过式布置的型式。其选择要综合考虑车辆段总平面布置的各种因素确定。广州地铁2号线赤沙车辆段和4号线新造车辆段都采用这种布置型式。图10-11是赤沙车辆段的洗车线平面布置图。4 .方案三:咽喉区八字线通过式布置(1)咽喉区八字线布置示意图,如图10-12所示。螭线S*运用库图10
5、-12洗车线咽喉区八字线通过式布置示意图(2)咽喉区八字线通过式布置的特点当车辆段用地长度受到限制不能满足方案一和方案二2种布置型式的要求时,可以考虑采用本方案。洗车机布置在咽喉区一侧,列车入段时需要清洗的列车首先经岔12、14进入前洗车线,列车在前洗车线转换运行方向后,驶入洗车机完成洗车作业,然后全部进入后洗车线,在后洗车线再次转换运行方向后,经岔13、1I进入运用库。列车1次通过洗车机,对洗车作业而言是通过式洗车;但从列车入段到洗车完毕进入运用库,需要2次转换列车运行方向。(3)咽喉区八字线通过式布置的实例。5 咽喉区八字线布置型式在国内首次运用于广州地铁3号线洛溪车辆段。图10-13是洛
6、溪车辆段的洗车线平面布置图。6 .尽头线往复式布置(1)尽头线往复式布置示意图,如图10-14所示。图IO-14尽头线往复式布置示意图(2)尽头线往复式布置的特点当车辆段用地长度受到限制不能满足方案一和方案二的布置型式时,也可以考虑采用本方案。洗车机的布置位置比较灵活,一般并列布置在运用库一侧。列车入段时需要清洗的列车首先进入洗车线完成洗车作业后,转换运行方向,反向通过洗车机进入牵出线,在牵出线上再次转换运行方向后进入运用库。列车2次通过洗车机,因此定义为往复式布置。从列车入段到洗车完毕进入运用库,也需要2次转换列车运行方向。(3)尽头线往复式布置的实例由于这种布置方案洗车效率低,一般只适用于
7、小规模的车辆段(或停车场),或在用地条件确实无法实施其他方案时采用。国内上海地铁车辆段使用这种布置型式比较多,如宝钢车辆段,港城路车辆段等。图10-15为上海地铁六号线港城路车辆段的洗车线平面布置图。二、对洗车能力的计算分析1 .洗车作业时间计算洗车作业时间的计算模型在不考虑列车进出洗车线走行时间的条件下,洗车作业时间基本不受洗车线的布置方案的影响,取决于洗车工艺和设备的效率。以下就国内使用最广泛的哈尔滨威克公司生产的自动化机械洗车机进行纯洗车作业时间的计算分析。以广州地铁3号线的洗车工艺布置,以及6辆编组B型车作为计算模型。图10-16为广州地铁3号线洛溪车辆段洗车工艺平面布置图。3号线初期
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 地铁 车辆段 洗车 布置 型式 能力 分析