信息化背景下地铁车辆架大修筹备浅析
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浅谈城市轨道交通车辆架大修筹备管理摘要:城市轨道交通车辆在正常行驶与运行中,会由于自主运行或环境变化等因素的影响,出现车辆结构性损伤(包括机械摩擦、结构振动、大气环境腐蚀等),且随着车辆运营里程数的增加或使用年限的增加,车辆发生老化、磨损的现象将持续加剧,此种现象会在不同程度上增加轨道交通车辆的安全隐患,若不及时对此种故障或异常进行处理,极易在车辆行驶中出现安全事故。
为降低城市轨道交通安全事故的发生概率,保持车辆在行驶中的良好状态。
关键词:城市轨道;交通车辆架;大修;筹备管理引言近年来,随着国内社会经济的快速发展,人民生活水平不断提高。
加速交通建设是赋能城市快速发展的重要途径,随着城市化进程的加速,城市轨道交通的发展和建设为城市居民日常出行提供了极大便利,是缓解城市公共交通拥堵的有效解决措施,同时也是当前城市可持续发展的重要举措。
车辆基地是城市轨道交通建设中不可或缺的内容,是保障城市轨道交通车辆安全运行的后勤基地。
一、研究背景城市轨道交通是城市公共交通的骨干,目前国内累计有40多个城市开通了地铁线路,地铁车辆保有量巨大。
车辆架修和大修是全面恢复电客车性能的重要修程,具有维修范围广、部件多、维修深度较大、工艺复杂等特点。
《城市轨道交通设施设备运行维护管理办法》规定,电客车架修间隔不超过5年或80万车公里,大修间隔不超过10年或160万车公里。
因此,未来几年,国内地铁车辆将迎来架修和大修高峰。
二、项目属性分析按照《城市轨道交通设施设备分类与代码》(GB/T37486-2019)3.4术语定义,设备指保障城市轨道交通系统正常安全运营而设置的设备的总称,主要包括:车辆,通风、空调与供暖,给水与排水,供电,通信,信号等。
由此定义可见,车辆属于城市轨道交通能够正常安全运营的设备之一。
依据《招标投标法实施条例》规定,车辆设备作为与工程建设有关的货物,属于工程建设项目,其内容包括相关的修缮等。
由此推断,车辆大修属于车辆设备的修缮,车辆设备的修缮属于上述条文规定的工程修缮,即车辆大修属于工程建设项目范畴。
地铁车辆架、大修整车称重试验浅析发布时间:2022-04-24T06:12:19.116Z 来源:《福光技术》2022年8期作者:殷志豪谢一凡[导读] 地铁车辆架、大修是指对车辆进行全面检查和彻底修理,并进行必要的技术改造,目的是恢复车辆的基本技术性能,使修理后的车辆性能接近新造车辆水平。
中车南京浦镇车辆有限公司江苏省南京市 210000摘要:随着车辆运行时间的增加和运行里程的累积,对地铁车辆的安全性能提出了更高的要求,而作为地铁车辆安全性能重要指标的轮(轴)重偏差对判断地铁车辆是否可以满足安全运营要求具有极为重要的意义。
关键词:架修、大修、称重试验一、地铁架、大修过程中称重的必要性1.1地铁车辆架、大修地铁车辆架、大修是指对车辆进行全面检查和彻底修理,并进行必要的技术改造,目的是恢复车辆的基本技术性能,使修理后的车辆性能接近新造车辆水平。
1.2试验标准称重试验是在整车各部件检修完毕且装车后,对单车进行的调试试验。
所以对于作为城市轨道交通领域重要组成部分的地铁车辆一定要把握好架、大修后出厂质量,确保地铁车辆在交付城市地铁地铁运营单位之前其所有指标都能符合国家标准,满足设计要求。
而作为评价地铁车辆运行安全重要指标的轮重偏差数值和轴重偏差数值在国家多个标准技术文件中也有着明确的要求,其中《城市轨道交通车辆组装后的检查与实验规则》 GB /T14894-2005中对于地铁车辆各个车轮的轮重与平均轮重的偏差范围与各组轮对的轴重与地铁车辆平均轴重的偏差范围规定了更为严格的要求,其数值分别不得超过±2%和±4%以确保地铁车辆的运行安全。
1.3可能造成的影响如果实际运行中地铁车辆的轮重偏差数值过大,会对地铁车轮和轨道造成严重磨损。
而如果实际运行中地铁车辆的轴重偏差数值过大,即说明其车辆轴重分配偏差过大,将会对地铁的牵引性能和制动性能造成严重影响,地铁车辆的载荷与车辆的寿命、动平衡性、能耗及旅客的安全性和舒适性等密切相关。
浅谈城市轨道交通车辆架大修筹备管理摘要:城市轨道交通安全、准时、高效运营的重要组成部分。
列车在长时间的使用中,各部件的性能都会发生劣化,对车辆进行及时的维修是保证列车安全、稳定的重要前提。
检修是一个非常复杂的过程,它需要为电车转向架的检修做好充分的准备,并为维护程序做好充分的准备。
通过对轨道车辆转向架维修工作的体会,对其进行了简单的分析。
关键词:城市轨道交通;电客车;架修;大修;筹备方案大修是电客车全面维修的关键工序,但其维修范围广、零件多、维修深度大、技术复杂,在大修之前要进行大量的人员、机、料、法、环等方面的准备工作。
需要检查一下有没有不正常的地方。
前期工作应该对每个线路的后续维修做一个初步的规划,并且制订一个长期的维修方案,以便在此基础上进行前期的准备。
本文以笔者多年的工作经验为基础,详细分析了轨道车辆转向架大修的准备工作。
1、关于电车车架维修的构想《城市轨道交通设施设备运行维护管理办法》规定,电动公交车车架修理间隔不能超过5年,也不能超过80万车公里,大修间隔不能超过10年,也不能达到160万车公里"。
但是,根据火车的实际运行情况,各大城市对《框架》的修改有轻微的差别。
本文以北京地铁1、2、3号线现有车架检修规范为例,对其进行了以下界定电动多联机的维修是从购置新地铁列车或最后一次大修开始,每隔120至160万公里,或者10年(根据行驶里程)进行一次大修,以及在最后一次大修之后的800,000公里。
维修多线车架,是指在购买新机组或最后一次大修时,按550,000至800,000工作里程或5年(视运行里程而定)的维修。
2.电车车架维修预备方案电动地铁列车车身维修的前期准备工作要综合考虑,包括车身维修线路、车身结构、线路上列车数量、年平均里程、车身结构等。
开始、结束和检修的全部时间。
若要同时维护多个线路,则逐条分析,要根据设备维护部门的能力,尽可能地避免出现“小年”现象,因为多个设备的维护工作要按指定的时间进行。
浅谈城市轨道交通地铁车辆架大修前期规划与筹备发布时间:2023-03-07T07:01:40.034Z 来源:《中国科技信息》2022年19期第10月作者:罗永福[导读] 20世纪90年代至21世纪是中国城市轨道交通快速发展的新时期,随着各城市地铁线网化运营模式逐步建设和开通运营罗永福昆明地铁运营有限公司云南昆明 650000摘要20世纪90年代至21世纪是中国城市轨道交通快速发展的新时期,随着各城市地铁线网化运营模式逐步建设和开通运营,城市轨道交通已成为缓解城市交通拥堵,实现可持续发展的根本途径和重要举措,其作用也愈发突出。
而地铁公司一般通过日检、月检、定修、架修、大修等维修方式来确保车辆的运营安全质量。
自2020起,越来越多的城市地铁车辆将逐步进度架修和大修期,结合工作实际,本文针对地铁车辆架大修的前期规划与筹备进行浅析,希望能够为初次开展地铁车辆架大修前期规划和筹备提供参考。
关键词:地铁车辆,架大修,规划,筹备引言架修是地铁车辆运营5年或60万公里,对车辆重要部件进行分解、清洗、检查、探伤、修理,并对车辆进行全面检测、调试及试验,以恢复车辆的综合性能,达到规程要求和质量验收标准的检修。
大修是地铁车辆运营10年或120万公里对车辆进行全面的分解,清洗、检查、探伤和整修的综合修理,并对车辆进行全面检测、调试及试验,以恢复车辆原设计标准,或在原技术等级范围内局部改善,达到规程要求和质量验收标准的检修。
架大修作为地铁车辆维保的重要组成部分,具有资金需求较大、维修范围广、列车扣停时间长等特点,而做好架大修前期规划与筹备,是架大修降低维修成本、提高检修效率、缩短扣停时长的重要保障,也是摆在地铁车辆维修工作者面前的一项重大课题。
第一章架大修前期规划1.1 架大修中远期规划随着线路运营里程或年限陆续达到架大修要求,各线路修车需求在某些年份出现叠加,形成修车高峰或低谷年份,各年份架大修数量的不均衡导致架大修资源配置困难,而对于架大修的中远期规划就显得尤为重要。
浅谈城市轨道交通车辆架大修筹备管理摘要:架修是全面恢复电动客车性能的重要维修过程。
但由于检修范围广、部件多、检修深度大、工艺复杂等原因,需要在架车检修开始前进行大量的准备工作,以确保检修过程中人、机、料、法、环境无异常。
在准备过程中,需要对每条线路的未来维护进行初步规划,制定长期维护计划,并在此基础上开展各项准备工作。
关键词:轨道交通;车辆架大修;筹备管理1电客车架大修概念交通运输部交运规[2019]8号文《城市轨道交通设施设备运行维护管理办法》中要求,“电客车架修间隔不超过5年或80万车公里,大修间隔不超过10年或160万车公里”。
但各城市基于轨道交通车辆实际运行的差别,对于架大修的定义略有不同。
以西安地铁一、二、三号线现行的架大修规程为例,对大修、架修定义如下:电客车大修是指从新车或上次大修起,每运行120~160万km且距离上次架修不超过80万km或每10年(以走行千米数为主)进行一次的检修。
电客车架修是指从新车或上次大修起,每运行55~80万km或每5年(以走行千米数为主)进行一次的检修。
2轨道交通车辆架大修筹备管理2.1轮对检修生产线轮轴检修工区是转向架构架和轮对分离后的轮轴检修作业区域,主要工作包括轴箱体拆卸、轴承退卸、轮轴清洗、荧光磁粉探伤、超声波探伤、轮对测量、轮对镟轮、车轴涂装、轴承压装及轴箱安装、轮对跑合试验等。
轮对检修生产线由轮对自动输送线、固定式磁粉/超声波探伤机、轮对尺寸自动测量机、车轮车床、轮轴涂装机器人等自动化设备组成,生产线通过轮对输送线将各个设备进行串联,实现轮轴的半自动化流水检修作业。
自动化设备配合信息系统可实现轮对的接力流转及轮轴的自动上下料,人员进行辅助操作与判断,有效提升作业效率。
通过尺寸测量机、车轮车床等设备进行数据采集,并利用信息化手段进行数据分析,进而实现轮对经济镟修指导。
2.2物料准备备料管理分为物资采购管理和物资使用管理。
在物资采购管理方面,现阶段各地铁公司的物资采购周期较长,主要原因是采购审批流程和招标流程复杂。
地铁车辆智能架大修解决方案摘要:近年来,我国的交通行业有了很大进展,地铁工程建设越来越多。
我国地铁车辆主要采用预防计划性维修为主体与故障修结合的维修模式,可以满足地铁正常运行。
然而,该维修模式容易产生欠维修与过维修等问题,不能进一步提升地铁车辆运行的安全性、可靠性与可用性,地铁车辆维修成本居高不下。
本文就地铁车辆智能架大修方案进行研究,以供参考。
关键词:架大修;工艺布局;信息化引言地铁作为我国城市轨道交通的关键组成部分,地铁车辆的维修工作能为车辆的安全稳定运行提供基本条件,合理开展地铁车辆维修工作,能有效地保障地铁车辆安全运行,提升车辆运行质量、降低运营成本。
1车辆智能运维系统建设的目的针对目前运维模式面临的诸多不足,迫切需要运用物联网、大数据、人工智能等技术,实现列车及设备的互联互通,并将基于场景的车载数据、轨旁检测数据、检修业务数据有效耦合,对城市轨道交通车辆状态特征和运行机理进行深度挖掘,形成一套具有列车状态感知与诊断、剩余寿命预测、维保信息化管理等功能的智慧系统,保障列车安全可靠、运维作业减员增效,进而促进列车精准运维。
2地铁车辆智能架大修解决方案2.1精益化的车间工位布局规划车辆架大修涉及预检、解编、上下体分离、部件分拆、部件检修、部件组装、落车调试等过程,为避免资源浪费,在充分考虑人流、物流合理性的基础上,结合架大修范围及工艺流程,尽量考虑部件检修的模块化和流水线式设计与布局,以便于现场设备发挥最大效能,减少搬运,提高检修效率和管理水平。
同时在工艺布局规划过程中可通过车辆架大修车间三维模型,并结合仿真技术提早发现生产过程中的瓶颈,分析和优化生产布局、资源利用率、产能和效率,提前发现车间布局和物流规划存在的干涉、浪费等不合理因素,以便进一步将车辆架大修作业工位进行细化切分,实现现场的精细化管理,提高工作效率,实现生产效益的最大化。
2.2车辆运维智能监控系统车辆运维智能监控系统对车辆运行的线路情况进行监控,实时跟踪车辆位置信息,动态展示车辆当前状态;在地面对车辆司机屏关键信息进行复现,实现车地数据同步显示;实时统计场段内车辆运维状态,包括当前车辆所在场段内股道编号、当前车辆作业计划进度、当前车辆实际作业进度等关键信息;动态显示场段内接入智能运维系统的关键系统或设备的运行状态,并对异常状态通过声光电形式进行及时报警,使运维人员能够及时掌握车辆、设备、作业状态,实现对运维信息的全方位监控。
城市地铁架大修管理信息化目标与需求分析随着城市地铁的不断发展和扩建,越来越多的地铁线路和车站进入了老化和磨损状态,需要及时进行维护和修缮。
然而,传统的地铁架大修管理方式存在很多问题,如信息传递不及时、效率低下等,需要进行信息化改革,提高工作效率和质量。
本文将针对城市地铁架大修管理的信息化目标和需求进行分析,以期为相关部门提供一些参考和建议。
一、信息化目标1.提高管理效率信息化目标的第一条是提高管理效率。
传统地铁架大修管理方式存在着设备维护不及时、设备故障处理效率低下等问题。
信息化的目标就是在保证维护质量的基础上,提供更高效的项目管理服务,更迅速地响应设备故障,提高管理效率。
2.加强安全管理信息化目标的第二条是加强安全管理。
在城市地铁架大修管理中,安全管理是至关重要的一环,如果不加强安全管理,将会给城市交通带来严重的影响。
信息化的目标就是通过建立、完善和优化信息处理系统,实现高效、标准化的安全管理。
3.提高员工工作效率信息化目标的第三条是提高员工工作效率。
在传统地铁架大修管理模式中,员工需要进行大量的人工操作和数据输入,耗时且易出错。
信息化的目标是通过提供智能化机器和系统,提高员工的工作效率和工作质量,减轻工作负担,提高生产力。
4.优化客户服务信息化目标的第四条是优化客户服务。
对于城市地铁架大修管理服务来说,顾客的满意度非常重要。
信息化的目标就是通过实现智能化服务和管理,改进客户的维修服务体验,进一步提高客户的满意度。
二、信息化需求1.建立人机互动系统首先,需要建立人机互动系统,该系统能够接收并识别顾客的服务需求,使得用户可以实现在线提交问题和反馈信息。
通过智能化机器和系统处理顾客的服务需求,提高服务效率,并实时地向用户提供最新的维修进度和故障排查情况。
2.建立车站设备管理系统其次,需要建立车站设备管理系统,该系统能够实时监测车站设备的运行情况和故障状况,自动预警发生重大故障的设备和设施。
该系统还可以协助维修人员进行现场实际检测和诊断,提高维修效率和准确性,全天候监测设备的状况,减少故障发生的损失。
城市地铁架大修管理信息化目标与需求分析随着城市的不断发展和人口增长,城市地铁也成为了城市公共交通的重要组成部分,承担着越来越多的人群出行需求。
同时,地铁的维护和管理也面临着诸多的挑战,如设备老化、消防安全、车辆维修等问题。
因此,建立一套管理信息化系统,对地铁进行有效的大修管理,显得尤为重要。
一、目标分析1.提高维修效率地铁是一项大型的公共设施,因此维修工作量非常大,而且存在高强度的周期性维护。
一套信息化系统能够将维修任务和维修人员进行合理安排,避免任务错乱和服务缺失,提高维修效率。
2.降低维修成本地铁相关设施的维护成本较高。
优化维修流程,提高维修效率不仅可减少维修工时,而且能够充分利用设备、材料、人力资源,降低维修成本。
3.提升维修质量地铁的维护管理直接关系到乘客的安全出行。
通过建立一套完善的信息化系统,实现快速有效的维修,能够提升维修质量,降低因维修失误而导致的不良后果。
二、需求分析1.设备管理在地铁维修中,设备管理是非常关键的一个环节。
信息化系统需要对地铁设备进行分类和管理,建立各种检查和保养计划,定期检查、维修和更换设备,确保设备的完好性和安全性。
2.人员管理地铁维修人员需要进行合理的排班和管理,以充分利用人力资源,满足维修需求,同时避免任务重合。
信息化系统应该记录维修人员的信息,并根据任务需求进行维修人员的分配。
3.维修任务管理地铁的维修任务涉及到众多的设备和区域,需要对维修任务进行统一的分解和管理,设置任务时限,并对任务处理情况进行及时监控和反馈,确保任务的及时完成。
4.统计分析信息化系统需要对地铁的运行状况和维修情况进行数据归档,按照时间和区域进行统计分析,以了解地铁的维修和运营情况,并为未来改善和升级提供依据。
综上所述,对于地铁的维修管理,建立一套信息化系统,有利于提高维修效率、降低维修成本、提升维修质量。
同时,需要充分考虑到设备管理、人员管理、维修任务管理和统计分析等方面的需求,使系统能够更好的为地铁的维修管理工作服务。
城市地铁架大修管理信息化目标与需求分析随着城市规模的不断扩张和人口数量不断增加,城市的交通压力也越来越大。
地铁作为城市交通的重要组成部分,承担了越来越多的交通压力。
为了保证地铁的安全运营和良好的服务质量,对地铁进行大修是必不可少的。
而地铁大修需要考虑到很多因素,如何进行管理和信息化是一个亟待解决的问题。
一、目标分析1、信息化管理的目标信息化管理的主要目标是实现地铁大修的规范化和科学化管理,并提高工作效率和资产利用率。
同时,还要保障地铁大修的安全密切相关联,提升服务质量,满足市民出行的需求,为城市交通发展做出积极贡献。
2、地铁大修的目标地铁大修的主要目标是确保地铁设施的安全运行和良好的服务质量。
维修保养设施,消除安全隐患,提高设施运行效率,缩短服务时间,提高服务水平,提高市民出行的满意度。
管理的目标是规范地铁大修管理流程,提高管理效率和质量,实现资源的优化配置和利用,降低管理成本,提高管理水平,提升核心竞争力。
二、需求分析1、数据共享需求地铁大修管理需要涉及到多个系统之间的数据共享,需要实现各系统之间数据的互通。
例如:资产管理系统、保养管理系统、车站管理系统、运行管理系统等系统之间的数据共享,以实现统一管理和监控,减少管理冗余和误差。
2、智能化诊断需求大修的过程中,需要对设施进行故障诊断和维修保养,通过维修保养历史数据归纳总结,实现设施的智能化诊断,帮助工作人员更快速地发现问题和解决问题,减少故障发生率,提高地铁的安全运行水平。
3、管理流程化需求大修过程中,需要涉及到多个环节,例如:需求提出、需求审核、任务通知、进度跟踪、验收审核等,需要实现流程化管理,规范管理流程,提高工作效率和质量。
地铁大修需要实现信息化管理,采用信息化技术手段对大修过程进行管理和监控,实时跟踪维修保养的进度和质量,方便统计和分析数据,支持决策管理和评估,提高大修工作的质量和效率。
5、安全控制需求大修过程中,需要严格执行安全要求和规章制度,减少事故发生的概率,提高地铁的安全运营水平。
城市地铁架大修管理信息化目标与需求分析【摘要】本文主要围绕城市地铁架大修管理信息化目标与需求展开研究。
在首先介绍了研究背景,即城市地铁架大修管理信息化的现状和面临的挑战,然后明确了研究目的和研究意义。
接着在分别对城市地铁架大修管理信息化的现状、目标和需求进行了分析,并提出了相应的实施策略。
最后对城市地铁架大修管理信息化的效益进行了评估。
在总结了本文的研究内容,展望了未来的研究方向,并提出了研究启示。
通过本文的研究,可以为城市地铁架大修管理信息化提供理论支撑,为相关部门提供决策参考,促进城市地铁架大修管理工作的现代化和高效化发展。
【关键词】城市地铁架、大修管理、信息化、目标分析、需求分析、实施策略、效益评估、研究背景、研究目的、研究意义、现状分析、总结、展望、研究启示1. 引言1.1 研究背景城市地铁架大修管理信息化的研究背景主要源于城市地铁系统的快速发展和不断扩张。
随着城市化进程的加快和交通需求的增加,地铁成为越来越多城市的主要交通工具之一。
地铁架构复杂,设备繁多,对于大修管理需求也日益增加。
传统的人工管理方式已经难以满足地铁运营的需要,因此很有必要对地铁架大修管理进行信息化改造。
目前,城市地铁架大修管理面临着一系列挑战和问题。
传统的管理方式存在着信息不对称、工作效率低、资源浪费等现象。
管理者和工作人员需要更加高效、精准地进行大修计划、资源调度和风险管理。
引入信息化技术来提升地铁架大修管理的效率和质量已成为迫切需求。
通过对城市地铁架大修管理信息化的研究,可以为提升地铁架大修管理的效率和质量提供重要支撑。
也可以促进地铁行业的标准化发展和行业竞争力的提升。
对城市地铁架大修管理信息化的研究具有重要的理论和实践意义。
1.2 研究目的为城市地铁架大修管理信息化目标与需求分析的重要组成部分。
本研究的目的在于通过对城市地铁架大修管理信息化的现状、目标和需求进行深入分析,为城市地铁架大修管理信息化的实施提供理论支持和实践指导。
城市地铁架大修管理信息化目标与需求分析城市地铁作为大城市的重要交通工具,承载着大量乘客的出行需求。
随着城市发展和地铁运营时间的延长,地铁架构的大修管理也愈发重要。
目前,各地铁运营公司已经意识到了信息化管理的重要性,因此需要对地铁架大修管理进行目标和需求分析,以便更好地满足日益增长的地铁运营需求。
一、目标分析1.提高管理效率随着城市的发展,地铁架的大修管理需要更高效率的管理方式才能满足运营需求,通过信息化管理可以减少人力成本,提高管理效率。
2.提升安全水平地铁架的大修管理直接涉及到乘客的出行安全,信息化管理可以监控地铁的运营情况,提前发现问题并及时处理,提升地铁运营的安全水平。
3.优化资源配置地铁大修管理需要对资源进行合理调配,信息化管理可以帮助运营公司更好地了解资源的使用情况,从而进行有效的资源优化,降低成本,提高效益。
二、需求分析1.数据收集和存储需求在地铁架大修管理中,需要收集大量的数据,包括设备状态、人员排班、材料使用等情况,这些数据需要进行有效的收集和存储,以便后续分析和管理。
2.监控和预警需求地铁架大修管理需要时刻监控设备运行情况和工作进度,及时发现问题并进行预警,避免事故的发生,提高地铁运营的安全水平。
4.统计和报表需求地铁大修管理需要对各项数据进行统计和分析,并生成相关的报表,以便对运营情况进行评估和分析,信息化管理可以帮助运营公司更好地了解地铁运营情况,并进行决策。
5.智能化需求随着技术的发展,地铁架大修管理也需要智能化的管理方式,如智能设备监控、智能预测分析等,来进一步提高管理效率和安全水平。
三、解决方案1.建立信息化管理系统针对地铁架大修管理的目标和需求,可以建立一套信息化管理系统,用于数据收集、存储、监控、预警、成本控制、统计和报表生成等功能,实现对地铁大修管理的全方位管理。
2.应用先进技术在信息化管理系统的建设中,应用先进的技术,如物联网、大数据分析、人工智能等,实现对设备运行情况的智能监控和预测分析,提高管理效率和安全水平。
城市地铁架大修管理信息化目标与需求分析1. 引言1.1 研究背景城市地铁架大修管理在城市交通建设中起着重要作用。
随着城市人口的增加和交通需求的增长,地铁系统的建设和运营变得越来越复杂。
而城市地铁架大修管理作为地铁系统运营中的核心环节,其管理效率和质量直接影响着地铁系统的安全运营和服务水平。
目前我国城市地铁架大修管理存在诸多问题,如管理信息化程度不高、管理流程不规范、管理效率低下等,亟需进行改进和提升。
随着信息化技术的不断发展和应用,信息化管理已成为提升城市地铁架大修管理水平的重要手段。
信息化管理能够提高管理效率、优化管理流程、提升管理水平,从而有效解决城市地铁架大修管理中存在的问题和挑战。
对城市地铁架大修管理信息化目标与需求进行深入分析和研究,对于指导城市地铁架大修管理的信息化建设、提升管理水平具有重要意义。
【2000字】1.2 研究目的本文旨在深入分析城市地铁架大修管理的信息化目标与需求,探讨信息化在城市地铁架大修中的应用和作用。
通过对现有管理情况的详细调研和分析,找出目前存在的问题和不足之处,提出合理的管理目标和需求,并结合信息化技术,为城市地铁架大修管理提供可行的解决方案。
通过对信息化目标与需求的匹配性进行分析,评估信息化在城市地铁架大修管理中的实际效果和可行性,为未来的信息化管理实施提供参考和指导。
本研究旨在促进城市地铁架大修管理的现代化和高效化,提高城市地铁架大修管理的水平和质量,推动城市地铁架大修行业的发展,实现城市地铁架大修管理工作的持续改进和创新。
1.3 研究意义现在请输出关于【研究意义】的内容。
【研究意义】是本研究的重要性所在,通过信息化管理来提高城市地铁架大修的效率和质量。
随着城市地铁架的不断发展和扩建,大修管理成为一个重要的议题。
信息化管理可以实现对大修过程的实时监控和数据分析,提高管理效率,降低管理成本,提升服务质量,提高城市地铁架的安全性和可靠性。
信息化管理还可以促进城市地铁架大修与其他城市公共交通系统的协同发展,构建一个高效便捷的城市交通网络。
城市地铁架大修管理信息化目标与需求分析【摘要】本文旨在对城市地铁架大修管理信息化目标与需求进行分析。
在将介绍研究的背景和意义。
接着,在正文部分将围绕信息化目标分析、需求分析、关键技术分析、实施方案讨论和管理建议展开讨论。
在对所得结论进行总结,并展望未来的发展方向。
通过本文的研究,将有助于提高城市地铁架大修管理的效率和质量,促进城市交通系统的发展,提升市民的出行体验。
【关键词】城市地铁、架大修、管理信息化、目标分析、需求分析、关键技术、实施方案、管理建议、总结、展望。
1. 引言1.1 研究背景城市地铁作为重要的交通工具,对于城市的发展起着至关重要的作用。
随着城市地铁的运营时间的不断延长,地铁架构的维护和大修管理工作变得越来越复杂和繁重。
传统的管理方法已经不再适应城市地铁快速发展和现代化管理的需求,因此信息化成为提升地铁管理效率的重要途径。
在城市地铁架大修管理信息化目标与需求分析中,研究背景是关键的一环。
通过对当前地铁架大修管理存在的问题进行深入分析,可以更好地了解信息化管理的重要性和必要性。
借鉴其他行业信息化管理成功的经验,可以为城市地铁架大修管理信息化提供有益的启示。
1.2 研究意义城市地铁是现代城市交通系统的重要组成部分,承载着大量市民的出行需求。
地铁架大修管理信息化是一项重要的工作,其意义与重要性不言而喻。
信息化能够提高地铁架大修管理的效率和效果,实现对设备和设施的精准监控和管理,有助于提升地铁架的安全性和可靠性。
信息化可以帮助管理部门更好地分析数据,制定合理的维护计划和预测系统运行情况,提前发现问题并进行处理,保障地铁架的正常运行。
信息化还可以加强管理部门与施工单位之间的沟通和协作,提高整个维修管理流程的透明度和互动性。
通过信息化的手段,可以更好地保障城市地铁架的安全、快速和高效运行,提升城市交通系统的整体服务水平,为市民的出行提供更加便利和舒适的环境。
城市地铁架大修管理信息化是一项具有重要意义且急需推进的工作。
浅谈城市轨道交通车辆架大修筹备管理摘要:本文研究城市轨道交通车辆架大修筹备管理。
针对车辆架大修给予规划,包括制定五年大修计划、结合情况调整大修计划、避免大修过程出现“大小年”等等;列举车辆架大修筹备管理策略,包括人员筹备、工艺筹备、物料筹备、技术标准编订等等。
期望本文能够为相关工作者带来一定的参考作用。
关键词:城市轨道交通;车辆架;大修;管理。
一、城市轨道交通车辆架大修筹备规划在开展交通车辆架大修的前期,相关工作者必须针对各条城市轨道线的运行线路、车辆配置、上线列车数、年平均运行里程给予有效的考虑,针对列车架大修的起始时间、结束时间给予科学合理的分析,若需针对多条线路给予并行维修,还应仔细分析线路,在综合考量各部门生产能力的基础上,制定维修方案,尽可能避开“大小年”等情况。
本文认为相关工作者应当做好如下几方面的工作:(一)制定五年大修计划各城市的轨道交通车辆,在运行时长、列车配比等方面存在较为明显的差异,基于此,相关工作者必须针对某线路的大修周期给予科学合理的分析,结合运行数据,测算列车的平均运行里程,对架大修时间给予预估。
以西安地铁为例,一、二、三号线自2013、2011、2016年开始运营,上线列车数目并不很多,首列车架修时间距离运营时间有五年之久,三号线开通后,列车客流量有所增加,相关工作者可结合实际情况制定五年维修计划,从而有条不紊地开展各项架大修筹备工作。
(二)结合实际情况,调整大修计划在制定维修方案的过程中,相关工作者有必要针对车辆的运行年限、运行里程数给予科学合理的考量,以后者为主要的参考依据,设定维修计划[1]。
近年来,城市轨道交通正线的客流量相较于过去有了明显的变化,带动了车辆里程数增速的变化,故而相关工作者必须针对地铁维修计划给予一定的调整。
以西安地铁二号线在2021年的运行数据为例,目前,针对二号线配备的电客车共有47列,正线列车运行时间长,运行里程数约在15万km,预计会在4年左右步入电客车架修日期,但随着二期增购车辆的发展,二号线的运行里程数增速会出现明显的变化,届时相关工作者应结合实际情况,针对后续的维修周期做好调整。
轨道交通车辆架大修筹备管理分析2刘冰21洛阳市轨道交通集团有限责任公司,河南洛阳4710002青岛地铁集团有限公司山东青岛266000摘要:现阶段,各城市轨道交通车辆运行时长、列车配比等存在差异,因此需要对具体线路的架大修进行具体分析。
而架大修是全面恢复电客车性能的重要修程,但由于维修范围广、部件多、维修深度较大、工艺复杂等原因,架大修工作开始前需要开展大量的筹备工作,确保维修过程中人、机、料、法、环各方面无异常。
在筹备过程中,需对各线路未来的维修情况进行初步规划,制订远期的维修计划,在此基础上开展各项筹备工作。
下面本文基于笔者积攒的电客车架大修经验,对电客车架大修的筹备过程进行了简要探讨。
关键词:轨道交通车辆;架大修;筹备管理;1轨道交通车辆架大修概述城市轨道交通车辆是城市轨道交通(以下简称“城轨”)系统中的关键设备,为确保车辆正线安全、平稳运行,需要对车辆进行检修与维护,而车辆架大修则是车辆预防性维修中较高级别的修程,相比于日常检修,车辆架大修具有检修范围广、程度深、工艺复杂、技术要求较高等特点。
工业 4.0 和“中国制造2025”的提出,以及城市轨道交通协会2020年3月印发的《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》,为城轨车辆智能运维指明了方向。
随着移动互联网、工业物联网、工业大数据、云计算、智能制造等新技术、新产品不断涌现,以信息技术与制造技术深入融合为特征的智能制造模式正在引发制造业的深刻变革。
为迎合新一轮制造业转型升级和可持续发展的长远考虑,轨道交通珠江路车辆段在筹备之初即以“智慧车间”为目标,构建架修维修智能化系统。
以装备信息化、智能化为基础,应用智能架修装备管理系统控制厂房内的架大修各个工序设备作业运行;通过信息化手段建立车辆管理模块,实现车辆、部件、维修的线上管理,提升车辆架大修的智能化、信息化水平;通过对智能化系统维修数据的积累和分析,可以不断改进优化城轨车辆的修程修制、检修工艺和检修流程,进一步提高车辆检修效率,降低运维成本。
浅谈城市轨道交通车辆架大修筹备管理摘要:城市轨道交通车辆到达一定里程或年限后,部件面临老化翻新,部分部件即将到达寿命周期或检修周期,轨道交通车辆在运行的过程中如果出现故障,除了会产生重大的经济损失之外,甚至会引发重大安全事故,后果将不堪设想。
所以大修对车辆是否能安全、高效运行有着密切的联系。
而大修工艺对保障整个车辆大修过程的实施、车辆检修廣量甚至地铁公司运营成本也起着关键的作用。
关键词:城市;轨道交通;车辆架;大修;筹备管理引言随着整个城市轨道交通行业的快速发展,国内外城市轨道交通车辆保有量也在逐年增多,预计在未来的几年内车辆大修将会迎来井喷式增长。
而车辆的大修工艺要比定修工艺、运维保养工艺更为复杂,无论是工作量还是工作强度都存在着较大的差距,大修工艺技术更容易受到人员的技术、经验水平限制,所以标准化,智能化已成为今后城市轨道交通车辆检修技术的发展方向。
1城铁轨道交通车辆大修主要内容1.1检修周期的界定一般来说,轨道车辆检修周期按运用时限或公里数划分,地铁车辆在运营12年或行驶里程120万公里需要进行大修,有轨电车可以延长,通常为16年160万公里进行大修。
当然,也要根据车辆实际情况,不同运行环境、运行速度、故障情况及原型车的设计等决定了车辆的检修周期。
1.2车辆检修范围轨道车辆大修的目的是全面恢复车辆的尺寸和性能,是实现车辆全寿命周期内保持运行稳定、安全、乘坐舒适的重要维修形式。
大修是对车辆各部件和系统进行全面的分解、检查及整修,结合技术改造对部分系统机型全面的更换,对车辆各系统进行全面检测、调试和试验。
1.3大修工艺策划及工艺输出资料项点工艺策划阶段,需采用精益化的生产理念,建立工位制节拍化,保证人、机、料、法、环、测等各维度的效能提升。
以最优的人工配置、最少的物料储备、最低的能源消耗,最高效地完成车辆检修工作;实现安全、质量、生产、人事、成本、信息化全优管理。
通过制定详细的大修工艺技术准备计划,从收集和外部输入的车辆各项信息资料开始,对项目检修工艺工作进行全面的筹备。
城市地铁架大修管理信息化目标与需求分析随着城市的发展,地铁系统成为了城市大众出行的重要方式之一。
然而,随着地铁的日益发展,地铁架设的设备也随之老化,需要大修或更换,同时,地铁架设涉及到复杂的工艺和流程,在保障地铁运营的同时,如何保证大修和维护质量,如何提高管理效率,成为了城市地铁管理者面临的挑战。
信息化技术的出现,为地铁大修管理带来了新的机遇和挑战。
本文从信息化应用出发,对城市地铁架大修管理所面临的问题进行了分析和研究,并提出了目标与需求分析。
一、城市地铁大修管理的问题1.信息不对称。
大多数城市地铁大修管理由于工人、技术人员分散在各个工程项目中,信息孤岛比较严重,项目经理无法全面掌握项目进展,难以及时发现和解决问题。
2.流程不规范。
由于城市地铁大修涉及多方合作,各方人员、设备等资源的调度需要复杂的流程,但目前的流程管理较为粗放,很多问题依靠人工解决,缺乏标准化和自动化的解决方案。
3.数据管理不精准。
城市地铁大修工程数据量非常大,传统的手动填写和汇总非常费时费力,且容易出错,难以保证数据的准确性和完整性。
4.信息交流效率低。
不同厂商之间及各个施工单位之间缺乏足够的信息交流。
因此,缺乏有效的沟通机制,影响合作质量的保障。
5.物料管理效率低。
城市地铁大修中,物料涉及范围广泛、需求量大,但是目前的物料库房的管理较为粗放,与施工单位之间管理不同步,难以及时查找和派发物资。
二、城市地铁大修管理信息化的目标与需求分析1.信息整合共享。
通过信息化技术,建立城市地铁大修管理信息中心,统一集中管理施工单位、厂商、管理人员等的管理信息,提高数据共享的便利性和整合性。
2.流程标准化优化。
起草标准化的工程流程,包括需求管理、物资配送管理、施工进度管理等,使管理过程能够规范化,为管理人员提供更加便利和快速有效的流程管理工具。
3.数据精准管理。
建立可视化和透明化的数据管理平台,通过数据采集,实现城市地铁大修管理全过程的信息收集、归集、整理和统计,提高数据质量,及时性和准确性。
浅析地铁车辆架修物资筹备发表时间:2020-04-30T17:13:03.170Z 来源:《基层建设》2020年第2期作者:于维锋[导读] 摘要:近年来,我国的交通行业有了很大进展,地铁工程建设越来越多。
厦门轨道交通集团有限公司福建厦门 361000摘要:近年来,我国的交通行业有了很大进展,地铁工程建设越来越多。
随着地铁的普及带来的问题就是地铁车辆维修,地铁车辆维修十分复杂与困难。
在对地铁车辆进行维修时,采用的方法一般是日常维保+架大修,因此,在制定地铁车辆维修策略时,应该合理考虑地铁运营与维修的要求,使得架大修的策略更加符合地铁公司的运营要求。
本文对地铁车辆架修物资筹备的目的和重要性进行了阐述,同时,分析了国内地铁架修物资筹备的现状,并总结了存在的问题,有针对性地提出了地铁车辆架修物资筹备的几点可行性建议。
关键词:地铁车辆;架修;物资筹备引言随着国内各大城市地铁线网规模的不断扩大,地铁车辆运营的需求量和车辆检修的工作量也在不断增加。
为了提高列车运用率,降低运营成本,并保证列车运行的安全性,其中广州地铁部分线路逐渐将定修及以下修程整合至系统修,并积极推进系统架修在整个地铁修程中的应用;同时为了使得大架修后车辆的质量、轴重及轮重等达到设计要求,对大架修后的车辆提出了称重要求,这些都使得大架修工艺流程和库内检修线的工艺匹配关系产生了相应变化。
1地铁车辆架修维修自20世纪60年代以来,国外兴起“以可靠性为中心”的维修理论。
该理论通过故障记录,运用统计学原理对车辆设备状态进行统计分析,从而得到该设备的故障曲线进而确定架修维修时间。
具有代表性的是经典的浴盆曲线。
浴盆曲线是指产品从投入到报废为止的整个寿命周期内,其可靠性的变化呈现一定的规律。
如果取产品的失效率作为产品的可靠性特征值,它是以使用时间为横坐标、以失效率为纵坐标的一条曲线,曲线的形状呈两头高、中间低,有些像浴盆,所以称为“浴盆曲线”,曲线具有明显的阶段性。
信息化背景下地铁车辆架大修筹备浅析
摘要地铁车辆架大修筹备是一个系统、复杂的工作,需统筹考虑,科学规划。
本文对港铁、国内地铁车辆架大修现状调研分析,结合郑州1号线车辆架大修筹备经验,从架大修维修策略、经济性选择、设备安装调试、工艺流程、规程编制、人员架构等方面一一介绍,为同行人员进行车辆架大修筹备提供参考。
关键词地铁车辆;架大修筹备;维修策略
引言
多数地铁车辆维修采用预防性维修和故障维修相结合的模式,车辆架大修是预防性维修中较高级别的修程,其维修成本在整个车辆维修成本中所占比例最高,同时车辆架大修是一个系统性、专业性很强的工作。
在架大修筹备工作中,需要统筹考虑安全、质量、效率、成本等多方面因素,保证车辆在安全寿命期内充分发挥效能、降低维护成本、实现安全高效运营。
1 维修周期和停修模式
1.1 维修周期
根据《地铁设计规范》的要求,一般情况下,每5年或每60万公里实施车辆架修,每10年或120万公里实施车辆大修,大约15年时进入到半寿命修。
北京4号线(港铁)电客车采用C1-C2-C3-C4(每两个修程间隔3年或40万公里)的循环维修模式,同样大约15年时进入到半寿命修。
1.2 停修模式
(1)计划性停修
以上两种维修模式采用计划性的整车库停维修,即车辆运营满一定里程或年份后进入车辆段实施维修,是最为常见和方便的维修模式,国内地铁停修周期一般在25天左右,北京4号线车辆架大修停修时间在15天左右。
库停时间与人员配置、周转件是否充足等因素有一定关系,这里不详细探讨。
(2)均衡性停修
为提高网络运营的效率,提高车辆利用率,近年来,均衡性停修被逐步重视起来。
所谓均衡性停修是建立在对车辆状态逐步掌控到位的基础上,针对不同的部件,对其状态设置年份或里程不同的维修间隔时间。
这就需要对各类零部件架大
修周期进行“个性化订制”,并对维修周期相近的零部件集中更换以减少停修时间。
该模式要求具备非常充足的周转件,采用周转件的方式进行换件维修,“换完即走”使得整车的库停时间大大缩短。
另外,均衡修有效避免了过度修和欠修的问题,具有非常重要的意义[1]。
2 工艺流程
架修工艺优化设计的目的在于通过组织协调各作业工序,提高车辆架修效率,减少车辆停库时间,最终提高车辆利用率。
概括来讲,根据厂家维修手册要求,架修作业是对车辆各部件进行拆卸、清洗、检修、试验、组装以及车辆的静动态调试。
总体工艺路线见图1:
图1 总体工艺路线
需要注意的是,在单节落车后需要进行单节动态称重试验,称重设备会计算并得出车辆的轮重、轴重及整车质量的测量值,并根据软件中设置的参数计算出偏差值。
如果测量值不在标准要求范围内,需要根据实际情况进行调整,一般情况下,需要调整一系懸挂或二系悬挂的高度。
2.1 车体架修工艺简介
车体需要检修的主要部件有:受电弓,空调,客室车门,客室内装,司机室,全自动车钩,供风单元,牵引/辅助逆变器箱,制动电阻箱,高压箱等。
围绕以上部件架修,总体可分为机械和电气两大专业,再以部件为模块进行分工,若干班组并行作业,提高作业效率。
2.2 转向架架修工艺简介
转向架架大修工艺流程比较成熟,各个地铁公司所采用的工艺流程基本相同,这里不再详细介绍。
需要指出的是,构架、轮对等关键受力部件或部位,必须经过脱漆探伤检查,检查部件有无疲劳裂纹等缺陷[2]。
3 架大修筹备
3.1 设备采购及安装调试
一般情况下,架修库在新线开通多年后才投入使用,为了减少设备闲置及维保成本,前期基本上没有购置架大修设备。
架修开始前,需要完成架修设备的招标采购、到货验收、安装调试及维护人员培训等工作。
建议与设计院和咨询公司充分沟通研究,立足自己的维修策略,尤其需要考虑委外维修和合作维修所不需要的架大修设备,结合自己实际情况,确定设备采
购清单。
3.2 设计组织架构,做好人员配置
经过调研发现国内多数地铁公司架大修组织架构相近,详情见图2。
在这种架构模式下,不同地铁公司对于专业工程师和班组人员编制差异较大。
有些地铁公司把专业技术放在技术部/室,维修车间仅设置少量的现场工程师岗位,而有些地铁公司在维修车间设置了较多专业工程师。
基层班组人员数量则与一列车停修时间长短相关度较大,有些地铁公司架修一列车需要25天,有些地铁公司需要20天或者15天,一般来讲,停修时间越短,所需基层班组人员数量越多。
调研北京4号线(港铁)维修车间组织架构发现,技术、安全质量和生产合并为一,副经理(副主任)下面下设机械、电气、二线(负责起落车、称重、拆卸组装零部件)和调试四个大组,每个大组由一名高工+2-3名工程师+若干班组组成,高工、工程师负责整个大组的生产、安全质量、技术等工作,这种架构设置比较节约人力成本。
3.3 编写架修规程、安全、质量等文本
在确定维修策略之后,根据厂家提供的维修手册,借鉴其他地铁公司维修经验,组织工程师编写架大修规程、工艺文件、安全质量管理文件等文本。
考虑到初稿之后要经过讨论、完善修订、贯标等工作,该项筹备工作应至少提前一年开始。
3.4 合理利用资源,有效节约成本
如何有效节约成本是车辆架大修筹备重点思考的问题之一,经过调研分析,总结下面三点供参考:
(1)多线共址,资源共享。
为节约土地、厂房建设和设备设施等资源,通过多条线路共址的方式进行车辆架大修工作,有效实现资源利用最大化。
(2)车辆维修的核心是对部件的维修,同类部件的维修设备设施具有通用性,对于运输方便、维修设备通用的部件可以进行集中维修,避免重复采购设备设施,浪费资源。
(3)对于一些技术含量低,劳动量较大的工作,比如空调清洁、喷漆等工作,通过委外的方式,有效利用社会廉价劳动力资源,可以降低维修成本。
(4)对于一些技术含量高、专业化程度高、需要较大固定资产投入的维修项目,比如制动系统、轴箱轴承等部件,可以和厂家合作,或者直接委托给厂家进行维修,充分利用社会资源。
3.5 制定培训计划,做好人员培训学习
由于架大修工作专业性较强,为高质量、高标准完成车辆维修工作,保证车辆安全运营,有必要制定详细的新员工培训计划,通过跟岗学习、理论培训、送外培训、特殊工种取证、实操培训等措施完成新员工培养,使新员工具备车辆维修的知识和技能,满足上岗操作的基本条件[3]。
4 结束语
地铁运营对于车辆维修质量和行车安全有很高的要求,车辆架大修是车辆全寿命周期中必须开展的修程,工作繁杂、内容庞大,科学实施架大修筹备工作,将对后续架大修过程安全、有序、高质、经济的完成具有重大而深远的意义。
参考文献
[1] 钱缘君.浅谈网络化运营条件下地铁车辆架大修的管理[J].交通与运输,2011,(07):116-119.
[2] 李阳阳.广州地铁三号线车辆架修工艺流程介绍[J].电力机车与城轨车辆,2013,(06):78-79.
[3] 张萍,王铁刚.沈阳地铁1号线车辆架修筹备[J].现代城市轨道交通,2014,(05):36-38.。