铁路机车基本知识概述
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铁路机车基本知识概述机车是铁路运输的基本动力。
客货列车的牵引和车站上的调车作业,都由机车来承担。
机车对铁路运输的安全正点、多拉快跑、优质低耗起着重要的作用,也是发展铁路运输业的关键设备。
因此,车站与行车有关的计划与指挥人员,对各种类型机车的基本性能和运用常识应有一定的了解。
一、机车的种类机车按原动力的不同可分为蒸汽机车、内燃机车(内燃动车组)和电力机车(电力动车组)三种。
机车按用途的不同可分为运行速度较高的客运机车、牵引力较大的货运机车和机动灵活的调车机车。
1.蒸汽机车蒸汽机车的应用,已有170多年的历史。
它是通过蒸汽机,把燃料(煤、油、木材)的热能转变成机械能,用来牵引列车运行的一种机车。
蒸汽机车主要由锅炉、汽机、走行部、车架、煤水车、车钩及缓冲装置和制动装置等部分组成。
蒸汽机车热效率低、能源消耗大、输送能力小,所以,目前在我国已逐步被淘汰。
2.内燃机车内燃机车是以柴油机为原动力的机车。
它的特点是热效率高,持续工作时间长,适合长交路运行。
目前,我国运用的内燃机车,按其传动方式的不同,可分为电传动和液力传动两种类型。
电传动内燃机车是由柴油机带动发电机,把柴油机的机械能转变成电能,将电能供给牵引电动机,再经齿轮传递给机车轮对使机车运行。
液力传动内燃机车是在柴油机与机车动轮之间装有一套液力传动装置,柴油机输出的扭矩通过传动装置传递到机车的轮对上,使机车产生牵引力。
目前,我国生产的几种内燃机车的概况如表1-4所示。
3.电力机车电力机车本身不带能源,是依靠从沿途接触网导线上获取电能,通过牵引电动机而驱动的机车。
发电厂将110~220kV的三相工频交流电经输电线送往铁路牵引变电所,由牵引变电所分别向与其两边相邻区间的接触网上供给25~27.5kV的单相工频交流电,供电力机车使用。
电力机车主要由车体、走行装置、车底架、车钩及缓冲装置、制动装置和一整套电气设备组成。
电力机车具有功率大、起动速度快、善于爬坡、便于实施高速重载等优点。
火车机车知识点总结一、机车的分类1. 根据用途划分按用途划分,机车可以分为牵引机车、调车机车和特种机车。
(1)牵引机车牵引机车是用来牵引列车行驶的机车,根据其传动方式的不同,可以分为内燃机车和电力机车。
- 内燃机车内燃机车是利用内燃机发动机驱动车轮的机车,包括柴油机车和内燃机车。
- 电力机车电力机车是利用电动机驱动车轮的机车,根据其电力传动方式的不同,可以分为交流电力机车和直流电力机车。
(2)调车机车调车机车是用来在车站及铁路枢纽进行列车编组和调车作业的机车。
(3)特种机车特种机车是用来进行特定用途的机车,如施工机车、除雪机车等。
2. 根据传动方式划分(1)传统机车传统机车是指利用内燃机或电动机直接驱动车轮的机车。
(2)柴油机车柴油机车是指利用柴油机驱动车轮的机车。
(3)电力机车电力机车是指利用电动机驱动车轮的机车。
3. 根据牵引能力划分(1)大功率机车大功率机车是指牵引能力大、适用于长重列车的机车。
(2)小功率机车小功率机车是指牵引能力小、适用于短轻列车的机车。
二、内燃机车1. 内燃机车的原理内燃机车是利用内燃机发动机产生的动力驱动车轮的机车。
内燃机车的原理是通过内燃机发动机燃烧燃油产生高温高压气体,驱动活塞做往复运动,进而带动曲柄轴转动,通过传动装置将动力传递给车轮,推动机车行驶。
2. 内燃机车的类型内燃机车根据燃料的不同可以分为柴油机车和汽油机车。
3. 内燃机车的结构内燃机车主要由车体、动力装置、传动装置、制动装置、牵引装置、供电装置等部分组成。
三、电力机车1. 电力机车的原理电力机车是利用电动机驱动车轮的机车。
其原理是利用交流或直流电机将接收的电能转换为机械能,通过传动装置将动力传递给车轮,推动机车行驶。
2. 电力机车的分类电力机车根据牵引电源的不同可以分为接触网供电机车和蓄电池供电机车。
3. 电力机车的优点(1)功率大(2)环保(3)能效高(4)运行稳定四、机车的牵引装置1. 机车的传动装置机车的传动装置包括传动轴、齿轮箱、曲轴、减速齿轮、传动轮等部件。
铁路机车知识点总结归纳一、机车的分类及特点1. 根据传动方式的不同,机车可以分为电力机车、内燃机车和蒸汽机车三种类型。
2. 电力机车是指以电力作为动力源的机车,通常由高压输电线路供电。
其特点是动力系统复杂、功率大、运转平稳,但是依赖于线路的供电系统。
3. 内燃机车是指以内燃机作为动力源的机车,可以分为柴油机车和汽油机车两种类型。
内燃机车的优点是灵活性高、适应性强,但燃料的消耗较大。
4. 蒸汽机车是以蒸汽机作为动力源的机车,是早期的机车类型,现在已经很少使用。
它的特点是构造简单、制造成本低,但燃料消耗大、污染环境。
二、机车的构造及主要部件1. 机车主要由车体、动力单元、牵引系统、辅助系统和制动系统五大部分组成。
2. 车体是机车的主要承载部分,它分为头部和尾部,内部安装有司机室、乘务室、动力舱等。
3. 动力单元包括动力引擎、传动装置和冷却系统。
电力机车的动力单元通常由电动机、变压器和牵引逆变器组成。
4. 牵引系统包括机车的牵引电路、牵引电机、齿轮传动装置等,用来实现车辆的牵引和制动功能。
5. 辅助系统包括起动系统、供电系统和辅助设备,如空调系统、暖气系统、润滑系统等。
6. 制动系统包括空气制动和电子制动两种类型,用来实现机车的制动功能。
三、机车的基本性能参数1. 机车的功率是衡量机车动力大小的最主要参数,通常用千瓦或马力来表示。
2. 机车的牵引力是机车能够牵引的最大车重,通常用吨来表示。
3. 机车的最高速度是机车能够达到的最高运行速度,通常用公里/小时来表示。
4. 机车的加速度是机车从静止状态到运行状态所需时间的参数,通常用米/秒²来表示。
5. 机车的能耗是机车单位行驶里程所需的能源消耗量,通常用千瓦小时或升来表示。
四、机车的运行控制1. 机车的运行控制主要包括机车的启动、加速、减速和停车等运行过程控制。
2. 机车的启动主要是通过主控制器对机车进行供电和牵引控制来实现机车的启动动作。
3. 机车的加速是通过控制牵引电机的输出功率来实现机车的加速和提高速度。
铁路机车车辆基本知识概述一、调车机车及备品(一)调车机车调车机车是调车工作的基本动力,在技术上要求与一般牵引列车的本务机车有所不同。
由于需要在短距离内起动牵引或推送车组,故不需要较高的构造速度,但需要一定的牵引力;由于调车作业中调车机车需要经常前进或后退,故要求有良好的作业瞭望条件;由于主要在站内作业,需要通过较小半径的曲线,故要求机车的固定轴距要小;由于经常需要起、停车,故要求机车操纵灵活,制动性能良好;由于经常在夜间作业,头、尾灯照明要求亮度好;此外,还要求便利调车人员安全上下车等条件。
我国目前使用的调车机车绝大多数是内燃机车。
也有少量的蒸汽机车,其部分型号及技术参数如表2-5所示。
内燃调车机车的型号及主要技术参数如表2-6所示。
采用内燃机车作为调车机车,与蒸汽机车相比,具有下述优点。
1.内燃机车采用电传动或液力传动,起动、停车都快,可大大缩短加减速时间。
2.内燃机车车身短,轴距小,动轮直径小,操纵灵活,易于通过较小半径的曲线(例如:解放型蒸汽机车为145m,东风5型内燃机车为100m);3.内燃机车整备时间短,可大大缩短非生产时间;4.内燃机车司机室有良好的瞭望条件,便利调车作业;5.内燃机车前后设有脚踏板,车上设有栏杆,便于调车人员上下车;6.内燃机车不冒火星,调动危险品车辆可不带防火罩,作业安全;7.内燃机车卫生条件比蒸汽机车好,在冬季作业不象蒸汽机车经常淌水冻冰,恶化调车人员的作业条件。
(二)调车备品根据调车作业范围、性质及作业人员分工不同,所应具备的备品也各不相同。
1.调车长应备有下列备品:(1)红、绿色信号旗各1面;(2)具有红、绿、白3色手信号灯1盏;(3)口笛1枚;(4)无线电台1部(采用无线调车的车站)。
2.连结员的备品有:(1)具有红、白2色信号灯1盏;(2)口笛1枚;(3)安全带1根;(4)无线电台1部(采用无线调车的车站)。
3.制动员的备品有:(1)具有红、白2色信号灯1盏;(2)口笛1枚;(3)安全带1根;(4)铁鞋叉子1把(使用铁鞋作业的车站);(5)制动软管摘解器1个(平面调车除外);(6)放风器1个(由车站白定);(二)信号标志信号标志设在列车运行方向左侧(警冲标除外)。
铁道机车运用与维护专业知识技能一、铁道机车基本知识了解和掌握铁道机车的基本构造、工作原理和性能特点,包括各种机车的类型、特点和适用范围。
二、机车维护规程熟悉和遵守机车维护规程,包括日常检查、定期保养、维修和大修等环节。
了解机车各部件的维护周期和更换标准,确保机车始终处于良好状态。
三、机车设备操作和维护掌握机车设备的基本操作和维护方法,如机车驾驶室的设备操作、制动机的使用和保养、电气设备的检查和维修等。
能够及时发现和处理设备故障,确保机车正常运行。
四、机车故障诊断和处理能够通过观察、检查和试验等方法,诊断机车的故障部位和原因,并采取有效的措施进行处理。
熟悉常见故障的解决方案和处理流程,提高故障排除效率。
五、机车安全运行规则了解和遵守机车安全运行规则,确保在驾驶和运用机车时严格遵守相关规定。
熟悉机车限速、信号确认、行车安全等规定,保障列车运行安全。
六、铁路交通信号与通信设备掌握铁路交通信号的识别和运用,了解各种信号灯的含义和作用。
熟悉机车通信设备的使用方法,如无线电、列车无线调度电话等,以便在列车运行过程中与调度中心保持及时沟通。
七、机车电气系统和发动机维护熟悉机车电气系统的基本组成和功能,了解电气元件的工作原理和性能参数。
掌握发动机的维护方法,如燃油喷射系统、点火系统、气门间隙等,确保发动机正常运行。
八、列车运行控制系统的操作与维护了解列车运行控制系统的基本原理和组成,熟悉各种设备的操作和维护方法。
如自动停车装置、列车速度监控装置等,确保列车在规定速度下安全运行。
九、机车制动系统的操作与维护掌握机车制动系统的基本原理和组成,了解各种制动设备的性能特点和使用方法。
熟悉制动系统的日常检查和维护方法,如制动缸的清洁、制动阀的检查等,确保制动系统在紧急情况下能够迅速响应。
第一节铁路机车机车:机车是铁路运输的基本动力。
由于铁路车辆大都不具备动力装置,列车的运行和车辆车站内有目的移动均需机车牵引或推送。
1804年,英国工程师特里维雪克研制出一台单缸蒸汽机车。
因为当时使用木材烧火作燃料,所以叫“火车”。
1825年9月27日,英国人斯蒂芬森制造的“运动号”蒸汽机车在世界上第一条铁路——英国的斯托克顿~达林顿的线路上行驶。
从原动力来看,机车分为:蒸汽机车、内燃机车及电力机车。
按运用分为:客运机车、货运机车和调车机车。
客运机车要求速度快,货运机车需要功率大,调车机车要有机动灵活的特点。
热效率百分比:蒸汽机车5~9%内燃机车20~30%电力机车30%以上内燃机车:是以内燃机作为原动力的一种机车。
一般说来,内燃机车由动力装置(即柴油机)传动装置、车体与车架、走行部、辅助设备、制动装置和车钩缓冲装置等主要部分组成。
根据从柴油机到动轮之间采用传动装置的不同,内燃机车可分为两种类型:①电力传动内燃机车②液力传动内燃机车电力传动内燃机车:它是由柴油机驱动主发电机,然后向牵引电动机供电,并通过牵引齿轮驱动机车轮对转动。
能量装换:机械能—电能—机械能根据牵引发电机和牵引电动机所用电流方式的不同,电传动内燃机车又可分为三类:直—直流,交—直流,交—直—交流电传动内燃机车的构成:柴油机(原动力)--传动装置--机车车轮--柴油机--交流发电机--整流装置--直流电动机电力机车:电力机车的牵引力是电能,但机车本身没有原动力,而是依靠外部供电系统供应电力,通过机车上的牵引电动机驱动机车运行。
采用电力机车牵引的铁道称为电气化铁道。
电气化铁道由牵引供电系统和电力机车两部分组成。
电力机车在运营上有良好的经济效果,表现如下:1、可制成大功率机车,运输能力大;2、启动快,速度高,爬坡性能好;3、不污染空气,劳动条件好;4、运营费用低;5、可利用多种能源。
电力机车本身不带发电机,靠其顶部升起的受电弓从接触网上取得电能,并转换成机械能牵引列车运行。
铁路机车、车辆概述
一、机车概述
1.机车分类
机车分为电力机车、内燃机车、蒸汽机车。
2.机车的修程及乘务制度
机车定期检修的修程,蒸汽机车分为厂修、架修和洗修;内燃、电力机车分为大修、中修、小修和辅修。
机车乘务制度分为包乘制和轮乘制。
二、车辆概述
1.车辆的分类车辆按用途分为客车、货车及特种用途车(如试验车、发电车、轨道检查车、检衡车、除雪车等)。
2.车辆的修程车辆修程,客车分为厂修、段修、辅修,最高运行速度超过120 km/h的客车按走行公里进行检修,修程为A1、A2、A3、A4;货车分为厂修、段修、辅修、轴检。
3.客车分类及代号
客车分类及代号见表1—2。
注:1.旅客列车重量按客车总重(包括旅客及行李的重量)计算,回送空客车按自重计算;
2.列车中其他各型货车的自重及换算长度和货物的重量按铁道部《铁路货车统计规则》规定计算:
3.机车、车辆长度的计算,以前后两钩舌内侧面距离按11 m为换算单位(一辆),各型机车、车辆按上述换算单位得出的比值,称为换算长度。
三、机车、车辆种类重量及长度
机车、车辆、轨道起重机编入列车时,其重量及长度按表1-3~1-5确定。
《铁路机车车辆》基本知识汇总学习部第一章、铁路车辆铁路车辆按用途分为火车和客车两大类。
货车按用途又分为通用货车(如棚车、敞车、平车)、专用货车(如罐车、冷藏车、集装箱车、长大货车)及特种货车。
一、共同标记二、特殊标记(符号见书第5页)车辆方向称呼的规定由于车辆运行方向经常改变,车辆两端既不能称为前端或后端,也不能称为左端或右端,更不能以东、南、西、北来称呼。
铁道部规定车辆两端分别称一位端、二位端。
如何确定一、二位端,是按制动缸活塞杆推出的方向来确定,即制动缸活塞杆推出的方向为该车的一位端(手制动机一般设在一位端),另一端为二位端。
对于多制动缸的车辆以手制动机的一端为一位端。
为便于检修,每辆车都涂有1、2位定位标记,以表示车辆的一位端和二位端。
在货车两侧梁的端部或两侧墙外侧下部用白铅油涂1或2(客车则涂在车梯的外侧和车内两端墙上部)。
车辆只要尺寸1.车辆全长。
2.全轴距。
3.车辆销距。
4.转向架固定轴距第三章、车钩缓冲装置车钩缓冲装置的组成及作用车钩缓冲装置安装在车底架的两端,其功用为:连挂、牵引、缓冲。
具体点说,其作用是连挂机车和车辆、车辆和车辆;传递机车牵引力;缓和车辆在连挂是列车减速、停车时引起的总想冲击和振动。
车钩缓冲装置由车钩、钩尾框、钩尾销、前从板、缓冲器、后从板等组成。
车钩缓冲装置的作用机车牵引车辆时,作用力(牵引力)传递顺序:作用力→车钩→钩尾销→钩尾框→后从板→缓冲器→前从板→前从板座→牵引梁机车推送车辆时,作用力(推进力)传递顺序:作用力→车钩→前从板→缓冲器→后从板→后从板座→牵引梁第四章、转向架转向架由轮对、轴箱装置、构架(或侧架)、摇枕、弹簧减震装置等部件组成。
车轮各部分名称及功能:1.轮缘。
2.踏面。
3.轮辋。
4.辐板。
5.轮毂孔。
6.轮毂。
7.辐板孔(列车车型中T表示踏面制动、P表示盘形制动、K表形空气弹簧)引起滚动轴承热轴的主要原因有:装载不良、轴承不良、轴箱内油脂不合要求、组装不良、轴箱内混入杂物、车轮故障。
铁路机车知识普及(总12页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--牵引或推送其他铁路车辆运行于铁路上,本身不装载营业载荷的自推进车辆,俗称火车头。
机车是铁运输的重要工具。
机车是利用蒸汽机、柴油机、牵引电动机或其他动力机械产生的动力,并通过机车传动装置驱动动轮(驱动轮),借助动轮和钢轨之间有一定的粘着力而产生推动力即机车牵引力。
机车产生的牵引力克服列车阻力,可拖动比它自身重量大10倍或20倍以上的车列。
通过列车牵引计算,可求得某一机车能牵引车列的总重量。
要提高机车牵引力,就要相应地增加机车粘着重量(机车所有动轮作用于轨道上的重量)。
然而决定粘着重量的机车轴重(一根动轴上的两个动轮垂直作用于轨道上的重量)是有限度的。
如果超过轴重限度,就要增加轴数。
因此,轴数是机车的重要参数,由各种轴数组成的车轴排列式可以表征机车的性能和用途。
机车或列车在轨道上运行,必须能随时减速或停止运行,所以在机车和铁路车辆上都装有制动装置(见列车制动装置),由司机操纵。
此外,还可以利用机车动力装置、传动装置或牵引电动机的逆动作所产生的阻滞作用辅助制动装置工作(见机车动力制动)。
机车或列车运行时,车轮压在轨道上滚动,而车轮和轨道都是弹性体,都会产生弹性变形,不可能有真正的圆形和平直的线或面。
每辆车在运动中的速度不完全一致,车钩缓冲装置动作也不一致,机车车辆在运动中产生不平衡的力,制动时产生不同的制动力,以及列车通过曲线线路等这些复杂因素,加上外界气流紊动的影响,都会使机车或列车产生垂向、横向和纵向振动。
因此,产生的机车车辆纵向动力,对机车车辆车架、车体和车钩缓冲装置都有影响。
在列车和轨道之间产生的轮轨相互作用的动作用力,影响转向架、轮对和钢轨的使用寿命。
在陆地运输工具中按运送每吨公里消耗燃料量计,机车消耗能源较少。
机车的费用却在铁路运营费用中占颇大比重。
为了发挥机车的最大经济效益,各国铁路企业都制订有机车运用管理和机车检修的制度。
铁路机车知识点总结一、机车的基本概念机车是铁路上牵引列车运行的动力车辆,可以根据情况分为内燃机车和电力机车。
机车的主要作用是提供牵引力,为列车提供动力,从而保证列车的正常运行。
机车通常由机械、电气和控制系统组成,具有一定的牵引力和制动能力。
机车的分类依据不同的牵引方式和电源种类,机车可以分为以下几类:1. 内燃机车:以内燃机为动力装置的机车,可以使用柴油、天然气等燃料,主要用于狭窄轨距和无电气化铁路。
2. 电力机车:以电力为动力源的机车,由集电弓、逆变器、牵引电机等部件组成,主要用于电气化铁路。
3. 动车组:集运输、动力和控制于一体的车辆组成单位,可以使用内燃机和电力机车两种动力,主要用于客运列车。
二、机车的基本结构1. 机车车体:用于安装机车各部分的主要部件,承受牵引力和制动力以及承载机车其他部件的重量。
车体由主要结构、护板、车舱、司机室等部分组成。
2. 机车传动装置:用于将发动机或电机产生的动力传递给车轮,通常包括传动轴、传动齿轮、齿轮箱等部件。
3. 机车牵引系统:包括牵引电机、牵引控制系统、转向架等部件,用于提供牵引力和控制牵引力的大小。
4. 机车制动系统:包括空气制动系统和电制动系统,用于提供制动力以控制列车的速度和停车。
三、机车的主要性能指标1. 牵引力:机车能够提供的牵引力是衡量其牵引能力的重要指标,通常以牵引电机的额定牵引力或者适用轨道条件下的最大牵引力来表示。
2. 起动加速度:指机车从静止状态开始运行到达一定速度所需要的时间,是反映机车动力性能的指标。
3. 制动力:机车能够提供的制动力是衡量其制动能力的重要指标,通常以制动系统的最大制动力或者制动距离来表示。
4. 最高速度:机车能够达到的最高运行速度是衡量其运行能力的重要指标,通常由牵引电机的设计参数和轨道条件来决定。
四、机车的主要技术特点1. 高速运行:为了适应快速列车的运行需求,机车在设计上通常具有高速性能,能够在较短的时间内达到较高的运行速度。
铁路机车运用知识点总结一、机车类型根据动力源的不同,铁路机车可以分为内燃机车和电力机车两大类。
内燃机车以内燃机为动力源,主要适用于线路条件较差、牵引力要求不高的场合。
电力机车以电力为动力源,适用于高速线路、重载线路,具有较大的牵引力和运输能力。
根据用途的不同,铁路机车又可以分为牵引机车、调车机车、工矿专用机车等多种类型。
牵引机车主要用于牵引旅客列车、货物列车等长途运输任务;调车机车用于铁路站场内的编组作业和调车作业;工矿专用机车主要用于矿山、工矿企业内的矿石、煤炭、石灰石等原材料的运输。
二、适用条件铁路机车的适用条件主要包括线路条件、客货运量、气候条件等多个方面。
线路条件包括线路曲线、坡度、轨道结构等因素,对铁路机车的速度、牵引力等性能要求较高;客货运量则决定了机车的负荷能力和续驶里程;气候条件对机车的启动性能、散热性能、牵引力等都有一定影响。
三、驾驶技术铁路机车的驾驶技术要求较高,主要包括对机车性能的熟悉、列车编组的掌握、线路条件的分析等方面。
机车驾驶员需要了解机车的牵引力、制动性能、加速性能等性能指标,以便在实际运行中能够根据任务要求合理控制机车速度,保证列车的安全运行。
此外,机车驾驶员还需要掌握列车编组的原则和方法,以便在调车、编组作业中能够配合实施。
更重要的是,对线路条件的分析能力,机车驾驶员需要根据线路的曲线、坡度、道岔等情况,合理安排机车的牵引力、速度,以确保列车在运行过程中平稳、安全。
四、维护保养机车的维护保养工作对于机车的使用寿命、运行安全具有重要意义。
维护保养工作主要包括周期检修、临修、日常检查等多个方面。
周期检修是指根据机车使用寿命、行驶里程、工作环境等因素,对机车进行定期检修维护。
临修是指在机车运行途中,部件出现故障时,进行及时的修理更换。
日常检查则是指在机车运行前后,对机车的各项指标进行检查,确保机车和列车在运行过程中能够安全运行。
五、安全防护机车运用过程中,安全防护是非常重要的。
铁路机车和车辆的知识铁路车辆本身没有动力装置,无论是客车还是货车,都必须把许多车辆连接在一起编成一列,由机车牵引才能运行。
所以,机车是铁路运输的基本动力。
铁路上使用的机车种类很多,按照机车原动力,...铁路车辆本身没有动力装置,无论是客车还是货车,都必须把许多车辆连接在一起编成一列,由机车牵引才能运行。
所以,机车是铁路运输的基本动力。
铁路上使用的机车种类很多,按照机车原动力,可分为蒸汽机车、内燃机车和电力机车三种。
1.蒸汽机车蒸汽机车是以蒸汽为原动力的机车。
其优点是结构比较简单,制造成本低,使用年限长,驾驶和维修技术较易掌握,对燃料的要求不高。
但蒸汽机车的主要缺点是热效率太低,总效率一般只有5-9%,使机车的功率和速度进一步提高受到了限制。
其次是煤水的消耗量大,沿线需要设置许多供煤和给水设施;在运输中产生的大量煤烟污染环境;机车乘务员的劳动条件差。
因此,在现代铁路运输中,随着铁路运量的增加和行车速度的提高,蒸汽机车已不适应现代运输的要求。
一些发达的资本主义国家如美、英、法、德、日本等,已经在50年代和60年代就停止生产蒸汽机车,并于60年代和70年代停止使用这种机车。
我国也于1989年停止生产蒸汽机车,并采取自然过渡的办法,在牵引动力改革中逐步对蒸汽机车予以淘汰。
2.内燃机车内燃机车是以内燃机为原动力的机车。
与蒸汽机车相比,它的热效率高,一般可以达到20一30%。
内燃机车加足一次燃料后,持续工作时间长,机车利用效率高,特别适用于在缺水或水质不良地区运行,便于多机牵引,乘务员的劳动条件较好。
但其缺点是机车构造复杂,制造、维修和运营费用都较大,对环境有较大的污染。
3.电力机车电力机车是从铁路沿线的接触网获取电能产生牵引动力的机车,所以电力机车是非自带能源的机车。
它的热效率比蒸汽机车高一倍以上。
它起动快、速度高、善于爬坡;可以制成大功率机车,运输能力大、运营费用低,当利用水力发电时,更为经济;电力机车不用水,不污染空气、劳动条件好,运行中噪音也小,便于多机牵引。
铁路机车基本知识概述
机车是铁路运输的基本动力。
客货列车的牵引和车站上的调车
作业,都由机车来承担。
机车对铁路运输的安全正点、多拉快跑、优质低耗起着重要的作用,也是发展铁路运输业的关键设备。
因此,车站与行车有关的计划与指挥人员,对各种类型机车的基本性能和运用常识应有一定的了解。
一、机车的种类机车按原动力的不同可分为蒸汽机车、内燃机车(内燃动车组)和电力机车(电力动车组)三种。
机车按用途的不同可分为运行速度较高的客运机车、牵引力较大的货运机车和机动灵活的调车机车。
1.蒸汽机车
蒸汽机车的应用,已有170 多年的历史。
它是通过蒸汽机,把燃料(煤、油、木材)的热能转变成机械能,用来牵引列车运行的一种机车。
蒸汽机车主要由锅炉、汽机、走行部、车架、煤水车、车钩及缓冲装置和制动装置等部分组成。
蒸汽机车热效率低、能源消耗大、输送能力小,所以,目前在我国已逐步被淘汰。
2.内燃机车内燃机车是以柴油机为原动力的机车。
它的特点是
热效率高,持续工作时间长,适合长交路运行。
目前,我国运用的内燃机车,按其传动方式的不同,可
分为电传动和液力传动两种类型。
电传动内燃机车是由柴油机带动发电机,把柴油机的机械能转
变成电能,将电能供给牵引电动机,再经齿轮传递给机车轮对使机车运行。
液力传动内燃机车是在柴油机与机车动轮之间装有一套液力传动装置,柴油机输出的扭矩通过传动装置传递到机车的轮对上,使机车产生牵引力。
目前,我国生产的几种内燃机车的概况如表1-4所示。
3.电力机车
电力机车本身不带能源,是依靠从沿途接触网导线上获取电
能,通过牵引电动机而驱动的机车。
发电厂将110〜220kV的三相工频交流电经输电线送往铁路牵引变电所,由牵引变电所分别向与其两边相邻区间的接触网上供给25〜27. 5kV的单相工频交流电,供电力机车使用。
电力机车主要由车体、走行装置、车底架、车钩及缓冲装置、制动装置和一整套电气设备组成。
电力机车具有功率大、起动速度快、善于爬坡、便于实施高速重载等优点。
目前国产主要型号电力机车的技术性能如表1-5所示。
、机车重量及长度
机车车种、代号、自重和换长如附表三所示。
三、机车交路
我国铁路机车实行配属制,即根据运输任务,将全路机车分别配属于各铁路局和机务段,固定担当一定区段的列车牵引等任务。
机车交路是指担当牵引列车任务的机车在规定区段内往返的回路。
机车交路按用途分为客运机车交路和货运机车交路;按机车周转区段的距离分为一般交路(约200km左右)和长交路(约500〜800km,适用于内燃、电力机车);按机车在周转区段的运用方式分为单回交路(担当所在站相邻的一个区段)、肩回交路(也叫8字交路,担当所在站相邻两个区段)、循环交路等,目前,我国铁路多数区段采用肩回交路。
1.肩回交路--机车担当基本段所在站相邻两个区段的列车牵引任务,机车由基本段出发,从基本段所在站牵引列车到折返段所在站,入折返段进行整备和检查作业,然后,再牵引列车返回基本段所在站,进入基本段进行整备及检查作业。
出库后牵引列车驶向另一区段,其作业方法与前一区段相同。
肩回交路的运行方式如图1-8所示。
2.循环交路--机车在两个区段上牵引列车循环运行,平时不进基本段,只在车站上进行整备和检查作业,直至定期检修到期时才人段检修。
循环交路的优点是机车运用效率较高,入段次数少,减少占用车站咽喉区时间。
它的缺点是占用车站线路的时间长,车站要设有整备设施。
循环交路如图1-9所示。
四、机车乘务制度
机车乘务制度是机车乘务员使用机车的制度。
我国现行的乘务制度分为包乘制和轮乘制两种。
1.包乘制。
每台机车由三或四个乘务组轮流值乘。
这种乘务制度的主要优点在于机车乘务人员能够熟悉所包乘机车的性能和特点,有利于操纵和机车的维修与保养。
2.轮秉制。
每台机车由各个乘务组按交路安排轮流值乘。
轮乘制的优点是,机车交路不受乘务人员劳动时间的限制,可以延长机车交路,提高机车的运用效率。
实行轮乘制,要加强机车乘务组的衔接,改革现行的管理制度,加强地勤检查整备工作,提高机车乘务人员的责任心和技术水平。
3.单司机及单司机双班值乘制。
目前,在我国的部分干线铁路
上,实行了单司机或单司机双班值乘制。
这种值乘方式具有节省人员、工作效率高、运输成本低等优点。
但是,单司机值乘,要求人员素质高、设备质量好、机车故障率低。
目前这种单司机值乘的方式仍处在尝试阶段,有待于摸索经验逐步推广。