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    李浪西南交通大学网络教育学院总结报告.docx

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    李浪西南交通大学网络教育学院总结报告.docx

    1、李浪西南交通大学网络教育学院总结报告总结报告 学习中心 怀化学习中心 专 业 铁道机车车辆(动车组) 学 号 10930595 姓 名 李茂榕 西南交通大学网络教育学院制二一二年 月 日填写写作要求1、总结报告的内容要求与所学专业一致。2、总结报告的主要内容:简要介绍学习的时间、背景、学习成绩和效果,重点总结所学知识及学习收获和体会,可以总结某一门或多门课程的学习,或结合自己从事的工作,运用所学专业知识,在工作中的实践体会、工作总结,以及下一步学习的设想、学习安排等。3、总结报告内容要求结构完整,重点突出,文理顺畅。4、总结报告由学生独立完成,严禁抄袭,被评定为抄袭者成绩按照“不合格”记录。5

    2、、总结报告篇幅不低于2000字。6、学习中心专业辅导老师根据学生的写作态度、总结内容,按合格、不合格两级评定学生的总结报告,并在网上提交成绩。总结报告和成绩单由学习中心负责存档。题目:动车组总结概述如今高速铁路技术渐渐全球各国兴起,而在中国,高铁也正朝着今后出行中短途的主要交通工具来发展,世界各国的高铁技术都由这自己国家的特点和特色,但发展的比较的国家还是以日本,德国,法国为主。这次的毕业设计针对我国高速动车的发展做了相对详细的介绍,同时也介绍了国外的高速动车的发展情况,其中包括日本,德国,法国几个比较发达的国家。中国的高速铁路对世界来讲起步算是很慢的了,一些先进的国家甚至比中国领先半个实际,

    3、但是如今的中国高铁技术却已经达到了世界的领先水平。这其中不仅是引进了国外的先进技术,同时我们国家还自主研发了很多新的技术这是我国高铁技术进步的关键,而在本文中也会做更进一步的介绍。通过对此总结,使学生更好的了解我国动车组,对培养学生运用所学的基础知识、专业知识,并利用其中的基本理论和技能来总结、研究本专业内的相应问题,培养学生必须具备的基础能力。一、总结内容与要求:1.动车组定义论述。2.国内外动车组发展论述。3.动车组制动系统概述论述。二、设计参考书: 动车组构造 西南交通大学出版社 动车组牵引与控制系统 西南交通大学出版社动车组制动系统 西南交通大学出版社 动车组操纵与安全 西南交通大学出

    4、版社 动车组行车与规章 西南交通大学出版社动车组网络技术 西南交通大学出版社高速动车组概论 西南交通大学出版社摘 要自1835年铁路诞生以来,先后有很多机车出现,按照他们的动力方式,可分为蒸汽机车,内燃机车以及电力机车。但是随着时代的进步,以及人们日益增长的种种需求,蒸汽机车终于在服役了160余年后退出了历史的舞台,虽然蒸汽机车构造简单,而且容易维修,但是其功率以及速度很难有较大的提高与改善,这与世界轨道运输的高速化,重载化不相符合,终究只有被淘汰。后来新兴的内燃机车和电力机车慢慢地走近了人们的生活,以及近些年崛起的动车组,它们弥补了蒸汽机的种种不足,大大改善了铁路交通的运输能力,也基本满足了

    5、国民的出行需求,更与世界接上了轨。内燃机:内燃机相对于蒸汽机来说有着更高的热效率(可达25%),而且它的工作时间长,持续力强,故机车交路可以延长,减少沿途机务段的数量;机车的司机室视野开阔,舒适可以减少司机的疲劳,工作条件大大的有了改善。此外内燃机对环境污染不是很大,我国是1958跨入内燃时代,74年随着东风4型内燃动力机车的研制成功,我国的内燃牵引水平已达很高的水平,随后又有了DF6、DF9、DF10、DF11等等车型。他们的特点就是趋向高速化、重载化,它们或是增加轴数,或是运用新兴材料减少自重,从而达到重载的目的,四方机车厂生产的2(C0-C0)式十二轴的东风4E型机车已经可以牵引5000

    6、+吨的货物了,还有我国最新一代内燃机车和谐5型(HXN5型)大功率交流传动内燃机车,和谐5型机车装用大功率IGBT变流器,额定功率达到4660千瓦,最大运用速度和最大恒功率速度为时速120公里。机车采用模块化设计、外走廊、底架承载结构,机车轴重为25吨,大大方便了制造组装及规模化生产。机车具有良好的防空转、防滑行功能,具有轮周效率高,粘着利用率高,起动加速快,动力学性能和制动性能良好的特性,标志着机车主要技术经济指标已达到国际先进水平。电力机车:首先电力机车区别于蒸汽机和内燃机的是它的牵引动力来源于外部,仅这点就决定了电力牵引优越于内燃牵引和蒸汽牵引,自1961年我国自主研发出韶山1(SS1)

    7、型客货两用机车,大功率机车已经成为我国机车发展的主流,其中包括主流重载型货车SS4,SS4B。交流传动技术始于联邦德国。二十世纪九十年代外国的交流传动技术以及进入成熟阶段,并得到了广泛的使用。在高速重载牵引上显示了显著的优势。我国也在交流传动机车的研发上也是有很大的进展的。96年试制成功交-直-交原型车AC4000型电力机车。其后,在各类样车的基础上,2006年底首批和谐国产型交流传动货运机车在大连机车车辆公司下线。机车整功率小于7200KW,构造速度120km/h。2009年1月拥有自主产权的和谐1B型交流传动6轴,9600KW电力机车在株洲面世。和谐型机车是我国目前技术水平最高,单机功率最

    8、大的货运电力机车。动车组:动车组是指将一定数量的动力车和非动力车连挂,形成固定的车组。一般分为动力集中型和动力分散型两大类。近年在中国新兴的动车组,已经向着高速化迈进了很大的一步,由于国内的GDP逐年递增,国民的生活水平也越来越高,为了满足国民的各种出行要求,动车已经成了我国人民不可缺少的出行工具,但是由于调度系统的种种缺陷,近一段时间动车频频出事,这让国民出行处在了很大顾虑,不过我相信这种情况很快就会被解决的,动车在国民心中的地位也会回升的。 我国的牵引机车已经与国际接轨,其发展前途是不可限量的,并且有着较高的技术含量,许多新兴的技术在我国出现,它们日渐成熟,它会向着高速化,大功率化,重载化

    9、的方向迈进的。动车组论述动车组,中国铁路现在最流行的词语,在2007年中国铁路第六次大提速广泛运用于中国各铁路干线。和普通火车机车相比,动车组具有双向运行能力。 “动车组”这个词流行之前,同样的事物也被称做“列车组”、“机车组”等。这个由国人创造出来的词在英文中没有明确的对应,最接近的翻译为“Train Set With Power Car”带有动车的列车编组,非常Chinglish(chinese english 中国式英语)。“动车组”其实是个似是而非的概念,为了更好地说明,可以人为地把它分为两大部分,即正统意义上的动车组和扩展意义上的动车组,在下文中分别称做“狭义动车组”和“广义动车组”

    10、。 一、狭义动车组“狭义动车组”英文名为“MU”,全称“Multiple Units”,意为“单元式组合列车”。“单元”是这种列车中最突出和最核心的概念。“单元”指若干车辆以特定方式连挂以实现特定功能的编组。而当这样的编组中一节车也不能再缩减时,称做“最小单元”。某些情况下,单元内会有可以摘除冗余车辆,但多数情况下单元就是最小单元。最小单元一旦被拆散,该单元用以实现的功能将消失,或者不再完整。在比较罕见的情况下,单节车也可以成为单元。为方便进一步描述,可以按照以下方式划分单元:1. 制动单元。若干车辆按照一定的组合或顺序连挂,连挂后的编组具备完整的制动能力。最小制动单元被打破后,编组失去制动能

    11、力。所谓丧失制动能力,即编组无法下闸制动这个相对好办,拿别的车拖着或者推着,按调车方式慢慢走;也有可能无法松闸缓解这个就需要专门的处置措施了,在车轮抱死的情况下硬拖硬推是相当糟糕的主意。提到这个单元,也会同时提到一列暂时未做定义的“广义动车组”“中华之星”,这个争议多于公开资料的特殊列车。从已有的照片上看,该动车组的拖车总以 3的倍数出现,即0、3、6或9。有有传闻云该车采用微机指令直通制动。因此估计,该列车每特定三节拖车方能组成一个完整的制动单元。一个可能的方式是其中一节车装有空气压缩机,为本车和相邻的两节车提供制动与缓解的动力;而微机指令传递系统又可能在没有压缩机的车上。2. 自走单元。若

    12、干车辆按照一定的组合或顺序连挂,连挂后的编组具有若干个司机室,在本编组司机室控制下具备完整的运行动能力。多数情况下,自走单元包含若干个完整的制动单元;而其中又以一个自走单元即为一个制动单元的情况居多。最小自走单元被打破后,编组失去自力运行能力,并可能因制动单元被破坏而丧失制动能力。当前形态CRH1的自走单元为动车+拖车+动车;当前形态CRH2A的自走单元为4节,编组为拖车+动车+动车+拖车。3. 随走单元。若干车辆按照一定的组合或顺序连挂,连挂后的编组在其他编组中司机室控制下具备完整的运行与制动能力。多数情况下,随走单元包含若干个完整的制动单元;而其中又以一个随走单元即为一个制动单元的情况居多

    13、。随走单元可以不包含司机室,而自走单元在很多情况下也具备随走功能。最小随走单元被打破后,编组失去自力运行能力,并同样可能因制动单元被破坏而丧失制动能力。当前形态“长白山”的4、5、6号车即构成一个随走单元;其自走单元成为非驾驶端时,也成为随走单元。4. 运营单元。若干车辆按照一定的组合或顺序连挂,连挂后的编组能用来执行运营任务。不同的运营组织方式对运营单元有不同的要求,但运营单元一般包含若干完整的自行/制动单元,有时也包含随走单元。最小运营单元被打破后,运营变得很不方便,甚至事实上无法继续。以当前形态CRH5为例,该车由两个自走单元背靠背连挂组成,每个自走单元各有一个司机室,连挂后分别位于列车

    14、两端。该列车的典型运用环境要求列车终到后无须调头即可立即折返。如果拿掉一个自走单元,只剩一个司机室,列车在向某个方向行驶时必然出现司机室在车尾的情况,事实上无法实现高速载客运营的目的。5. 特殊单元。在ICE3型列车里,4、5号车都是拖车,没有动力,纯粹只是与列车首尾两个自走单元兼容的电气-制动单元。这样的单元在其他型号/系列列车中是非常罕见的。在现代,数量众多的单元式组合列车都具备以下特征:1. 多个司机室,每个司机室都具备完全的列车操控能力。列车至少有两个司机室,一般分布于列车两端,在列车终到换向或中途换向时无须调头。有些列车具有更多司机室,可以在中途停站时轻易分解成独立而完整的若干列车。

    15、2. 编组完整风格统一,同一系列的列车,各节车尺寸样式不会相差太远,甚至无法轻易与本系列之外的车辆连挂。这个特征在高速列车和新型通勤列车中尤为明显。 二、广义动车组动力归机车掌管,车厢啥事也不操心,最多制动时出点力;车厢随便加一节、减两节,毫无“单元”这个概念这是大家都了解、认为应该如此、并且实际上也被火车保持了大半生的特征。这是传统列车,它和动车组也没什么联系,毫无疑问。然而,就是有那么一些列车,和传统列车之间有着难以说清道明的关系,又和单元式组合列车缠杂不清,处于灰色地带。它们有着某些单元式组合列车的特征,但又因为这些特征不是单元式组合列车的本质特征,或者特征继承得不完整而偏向于传统列车:

    16、1. 这些列车同样拥有多个司机室,特点类似单元式组合列车。2. 编组完整统一,而且编成运营编组后不会再根据客流货流随意改动,编组相对固定;由于车钩、管线等连接设施不兼容,很难添加不同系列的车厢,而且管线不兼容还可能破坏整列车的操控能力。.但是,抛开运营,纯从运行、制动方面看,技术上编组中可以相对随意地添加同系列的车厢,或者减少车厢。3. 像单元式组合列车一样无须机车牵引,这些列车的编组内自带动力车,能为编组提供运行的动力。.然而这些动力车在编组中的数量稀少,往往只有编组总节数的1/4或更少;这些动力车拥有充斥车体大部分空间的庞大机械间,不承载乘客或货物,或者只是象征性地在机械间之后的空位里摆几

    17、拍座位;动力车在冲编组中拆离出来后,只需简单出力,甚至无须处理,即具备完整的走行、制动等能力。综合来看,这些列车形似单元式组合列车而神似传统列车,然而又不严格符合单元式组合列车或者传统列车的特征。在国内,这些混乱的集合即为扩展意义上的动车组,或者说是“广义动车组”。也有一些人称之为“伪动车组”。老外对这些列车的认识也比较混乱,这些列车中的动力车有时被称做动车“Power Car”,也有时被称做机车“Locomotive”。为免除麻烦,国外一般不刻意区分这些列车与传统列车的区别,通称“Train Set”,固定编组列车。 动车组发展足迹铁路是人类发明的首项公共交通工具,在十九世纪初期便在英国出现

    18、。直至二十世纪初发明汽车,铁路一向是陆上运输的主力。二次大战以后,汽车技术得到改进,高速公路亦大量建成,加上民 航的普及,使铁路运输慢慢走向下坡。特别在美国,政府的投资主要放在公路的建设上,不少城市内的公共交通曾一度被遗弃。早在20世纪初前期,当时火车“最高速率”超过时速200公里者寥寥无几。直到1964年日本的新干线系统开通,是史上第一个实现“营运速率”高于时速200公里的高速铁路系统。 世界上首条出现的高速铁路是日本的新干线,于1964年正式营运。日系新干线列车由川崎重工建造,行驶在东京名古屋京都大阪的东海道新干线,营运速度每小时271公里,营运最高时速300公里。早期的动车各节自成体系,

    19、不能相互操作,列车中每节动车都要有人操作。然而通勤线路九曲十八弯,通勤列车又走走停停,即使是经验丰富的老司机之间的配合也难免会出差错,一旦前车猛然减速而后车刚好加速,又寸到弯道上。频繁的脱轨事故使得动车列车编组只能很小,这大大扼杀了动车编组灵活的优势。好在车到山前自有路,一项来自新型电力机车的技术重联砸碎了动车发展的枷锁。重联,指用特定手段将兼容机车的联系在一起,由一个司机室操纵。最常见的手段是用一组重联电缆连接多台同系列机车的操控系统或动力系统。动车由电力机车发展而来,产生于电力机车的重联技术也很快用于动车列车。从此,动车列车与无动力车厢混编的列车可以由一个司机全面操控了。从此,动车组诞生了

    20、。时间:1903年7月8日。地点:德国柏林。编组:动车+无动力车厢+动车+动车+无动力车厢+动车。这种无动力车厢不会隔断动车之间的联系,因为它也安装了重联线。与动车相对,这种专门为动车组准备的无动力车厢叫从车,中文翻译为拖车尽管有时候它是被夹着走或者推着走。8月14日,由接触网供电的单相交流电动车组问世。10月28日,西门子公司制造的三相交流电动车组进行高速试验,首创时速210.2公里的历史性记录。一战结束,内燃机车开始普及,内燃动车出现。二战结束,内燃机车也能重联了,内燃动车组出现。60年代,日本决心新建高速客运铁路网,于是有了世界上首列运营用高速动车组新干线-0系。70年代,法国试制了燃气

    21、轮机高速动车组TGV-0。80年代,高速铁路网在欧洲延伸,风驰电掣的各系TGV以300km/h的速度成为法国人的骄傲。90年代,TGV试验速度突破500km/h。新世纪,TGV试验速度突破570km/h。然而在大多数场合,动车组担负的都是市内、市郊、城际通勤任务。大多数轻轨、地铁以及国外大多数城际列车都是动车组。高速列车在动车组中只占很小比例。引用一份来自网络的统计, 世界各国/地区的铁路系统中,使用动车/动车组最大的为日本,占87%;荷兰、英国次之,分别占83%和61%;法国、德国又次之,分别占22%和12%。最新资料表明,日本磁悬浮型高铁 JR-Maglev 已经超过法国,最高时速581k

    22、m/h,成为实验时速世界最快的高铁。一、动车组分类1.按照动拖比分类列车中,有动力的车轴所承载的车重与无动力的车轴所承载的车重之比称为动拖比。列车动拖比小于1:3为动力集中;小于1:1但不小于1:3为弱动力分散;等于和大于1:1为强动力分散。当列车编组中,动力车全部车轴均有动力、每节动力车轴数与非动力车轴数相同且轴重接近的情况下,可以用动力车数量与非动力车节数之比粗略计算动拖比。这是最常见的动车组分类方式。需要注意的是,这个分类方式也同样适用于传统列车。一个比较极端的强动力分散例子是一台132吨机车与两节55吨车厢组合的编组。动力集中系动车组非常少见,目前已知只有德国ICE1的2动车12拖车编

    23、组和中国“新曙光”的2动车9拖车编组,前者曾用于城际特快,现用于长途直达班次,后者被不科学地用于城际线路。弱动力分散系动车组相对多见,多用于城际和中长途线路。法国的TGV、德国的ICE1-2动车10拖车编组和ICE2、美国的Acela、瑞典的X2000、中国的“中华之星”、“蓝箭”、“神州”等大多数推挽、推拉式动车组都是这样。强动力分散系动车组最为常见,多用于通勤场合,但也常用于城际和中长途线路。地铁与轻轨中的动车组、日本的新干线各系、法国的AGV、TGV-V150、德国的ICE3、中国的“春城”、“先锋”、“中原之星”、“长白山”以及CRH系列均属此列。2.按照用途分类目前,绝大多数型号和数

    24、量的动车组都被用于客运领域。少量动车组被用于货运。还有极少一部分用于轨道检测等特殊用途。3.按照动力/燃料类别分类这本是一种有些牵强的分类,但因与该分类方式所对应的专用名词、词组和缩写已经存在,故立此分类方式。按照这一方式,动车组可以分称电力动车组和内燃动车组;蒸汽动车之间无法联控,所以到目前为止没有蒸汽动车组。符合“狭义动车组”定义的电力动车组,英文名为“Electric Multiple Units”,缩写为“EMU”,在繁体中文地区多被称为“电联车”,日文称“电车”。符合“狭义动车组”定义的内燃动车组,日文称“气动车”。符合“狭义动车组”定义且燃料为柴油的内燃动车组,英文名为“Diese

    25、l Multiple Units”,缩写为“DMU”,在繁体中文地区多被称为“柴联车”。汽油动车存在,但尚不能肯定汽油动车组存在。 二、动车组的特点与误区单纯就原理来讲,动车组不比传统列车更有优势,反而增加了编组和维护上的麻烦。但在实际应用中,具体车型与具体应用环境的恰当结合能让动车组拥有传统列车不具备的巨大优势当然,也有配置与现实脱节的失误。具体到中国,动车组一般具有加速能力强、爬坡能力强、换向方便等优点。1.加速能力强这个优点来源于较大的动拖比。做同重量折算,在功率充足和功率输出控制合理的情况下,动拖比越大,列车可发挥的牵引力越大。在中国,常规的传统客运列车一般是一台机车牵引大编组客车,机

    26、车88吨或132吨,客车编组880吨1100吨,动力集中,动拖比非常小,导致列车可发挥牵引力很小;而动车组多为动力分散,即使偶有动力集中型号,其动拖比仍然大于传统的大编组客运列车。这同时导致两个特征:动车组加速能力更强。加速能力强,列车出站或通过限速缓行区段后能在短时间内恢复到正常运营速度,这个优点能带来一系列好处。对于乘客,这意味着最高限速相同的动车组在同样长的运行时间里能停靠更多车站,方便出行,或者在线路良莠不齐时旅行时间比传统大编组客车更短。对于调度部门,这意味着列车起动、加速附加时间少,更容易调度,更容易提高铁路的运用效率。对于生产厂家,这意味着不必为了保证列车平均速度而拼命挤提高列车

    27、最高允许速度的独木桥这同时节省了造车成本和修路成本。误区:“这个优点是绝对和不分场合的”。小编组的传统列车、双机车牵引的传统列车和某些双节机车牵引的传统列车同样可以进入弱动力分散领域,拥有较高的平地加速能力。这在国外比较常见,只是在国内比较少见,没有普遍意义。也见过报导,某通勤线路某天曾经使用DF11G牵引三节22型客车,这属于强动力分散,但这种情况出现得更为罕见。所以在国内,这个优点几乎成为动车组的专利。2.爬坡能力强这个特征在上以特征中已附带提及,同样来源于大的动拖比。强动力分散列车在功率充足的情况下能在2%的连续坡道上仍然能保持准高速甚至高速运行的能力,而弱动力分散系只能小碎步上去,动力

    28、集中系甚至连起步都很困难,启动了也只能慢慢往前蹭。中国入围的高速列车都是强动力分散动车组,强悍的爬坡能力和坡道保速能力为高速铁路的选线提供了极大便利,能有效降低线路修建与维护成本。中国传统列车和自主研发的动车组均因动拖比或功率不足而不具备在连续大坡度线路上以高速或准高速通过的能力,所以这一块市场由仅靠技术和合资技术填补。误区:“这个优点不是绝对和不分场合的”。单台机车的动拖比一般是1:0,动力超级分散,爬坡能力最强。多台机车拖带少量机车,也具备很强的爬坡能力。而在日本某且坡度过大的线路上,即使是动车组,也需要加挂补机。只是这样的情况不具备代表性。3.换向便利中国的传统列车,运营中的换向步骤是“

    29、进站停车-摘除前端机车-列尾重新挂上机车-再次开出”。而动车组,只要仍然保持在正常的成组运营状态,则列车两端必然由司机室,每个司机室都可以操控整列车上的动力与制动设备,换向时只需要司机前往列车另一端的司机室。这省掉了机车调车作业的步骤,从而节省了换向时间,也减少了车站线路被机车调车占用的时间,还降低了因摘车、挂车事故导致人身伤害的几率。误区:“这个优点是绝对和不分场合的”。传统列车也可以做到这一点。列车两端都挂上机车,或者一端挂机车而另外一端挂带司机室的控制车,再用重联缆线贯通整列车,让两端的司机室都能操控整个列车的运行于制动能力,即可实现换向不摘挂。但国内不存在这种运营模式,所以运营中换向不

    30、摘挂在国内只是动车组的专利。4.豪华,舒适,高速这是最大的误区。动车组应用最多的场合是市内和近郊通勤,这类列车的核心价值是用可接受的速度和舒适度运送大量乘客。豪华、舒适来自高消费档次列车,与动车组没有必然联系。目前国内某些媒体大力宣传的动车组,尤其是CRH系列,属于高消费档次高速列车,这让大众产生了“动车组豪华、舒适、高速”的误识。 三、中国动车组1.抚顺电铁客车抚顺电铁是中国最大的地方性准轨电气化铁路网,修建于伪满时期,运营至今。早期运行在其上的客运列车是在中国可以追溯到的最早的动车组。抚顺电铁客车早期运营编组为M+T+T+T+T+M,属于弱动力分散列车。按照现在的眼光看,这样的列车并不很适

    31、合通勤。但抚顺电铁的运营速度很低,即使列车加速能力不那么强,也足以在短时间内加到运营速度。目前正在运行的主型电铁客车均类似国铁的30/31型客车,头车前脸类似DF4D,但仍然由少量翻修后的老车开行。由于客流萎缩目前电铁客车新车主要编组形式缩减为M+T+T或M+T,末端拖车有和动车相似的前脸和司机室;老车编组为M+T+T+M。自90年代一列带有流线形前脸的客车加入后,不再由新的客车加入。近年,部分列车被重新图装,前脸安装了“和谐号”三个大字。2.NC3动车组NC3内燃动车组,于1962年从匈牙利进口8组,交付原北京内燃机务段使用,担当北京到天津的客运任务;到1975年5月全部调到兰州铁路局,1987年全部报废。3.“东风”摩托化列车组4.“轻快稳”列车组5.广深无名动车组 6. CRH系列电力动车组我国自2004年10月以来,分别引进了法国阿尔斯通SM3,日本E2-1000、BSP和德国西门子TCE3等动车组技术,通过引进、消化、吸收,已能生产出


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