浅谈铁路货车运用中常见故障及其处理方法
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探讨铁路货车运用常见故障摘要:铁路运输是我国交通运输最为重要的方式,铁路货运与其它货运方式相比,前者的运输量更大,并且运费也更加低廉,所以铁路货运依然是我国最关键的运输方式。
当前,我国经济发展持续向好,铁路货运的需求日益提升,随着货运量的增加,增加了铁路货车的运用负荷,导致故障问题频繁出现,极大的影响我国铁路货运的效率。
因此,本文将着重对铁路货车运用中常见故障问题进行分析,并提出相应的解决措施和故障防范措施,以供参考。
关键词:铁路货车;常见故障;解决措施1、我国铁路货车运用现状铁路货车按照用途的不同,可分为两种形式,即:通用列车与专用列车。
在通用列车中,主要有敞车、棚车以及平车等;在专用列车中,存在粮车与家畜车等特殊车辆。
近年来,我国铁路货车的货运能力得到提高,不管是在技术层面,还是在故障率方面,均得到了优化和完善。
但与国外发达国家相比,我国铁路货车的故障率还是处于高位,影响了我国铁路运力的提高,同时也影响货物的运输效率[1]。
2、轮轴常见故障分析与解决措施在铁路货车中,轮轴是其中关键的部件,并且要长期承受大量的荷载。
对于轮轴来说,存在多种故障形式,例如,轮缘磨耗程度过大以及踏面损伤等,下面将对具体故障进行分析。
2.1轮缘磨耗程度较大轮缘磨耗较大主要是由于车轴轴线与转向架存在一定角度,导致车辆重心与实际要求存在偏差,致使轮缘存在较大的磨耗。
另外,如果轮缘磨耗过大,会导致轮缘根部厚度降低,整体结构强度达不到标准要求,增加断裂问题出现的概率,也会增加轮轨的间距,导致车辆的通过性能受到影响。
检查人员要加大检查力度,密切留意轮缘是否存在磨耗过大的问题,如果发现磨耗量在要求范围之内,可以暂不做处理,但是要密切留意。
但如果磨耗程度超过要求界限,检查人员要及时对轮缘进行替换,以免磨耗进一步扩大,影响货运安全。
2.2踏面损伤踏面损伤常见的形式有踏面剥离、踏面擦伤以及踏面缺损等。
踏面擦伤主要是因为铁路货车的制动力大于额定要求,导致车轮出现抱死情况,加剧了车轮与铁轨的摩擦程度,知识踏面出现擦伤问题。
铁路货车车辆在运用中常见故障分析及解决措施摘要:铁路货车作为主要的运输工具,对我国的货物运输有着非常关键的作用。
本文通过对铁路货车典型故障进行研究,分析出造成故障的原因,并提出相应的处理办法,以提高行车的安全性。
关键词:铁路货车;典型故障;分析引言铁路货车在我国铁路货物运输中占据着非常重要的地位。
随着当前社会的发展,铁路货车的运载量越来越大,对其运行速度也有更高的要求,这使得铁路货车在运输过程中可能出现较多的故障,为保证运输过程中的行车安全,需要及时处理发生的故障。
如果处理不够及时,可能会发生脱轨、颠覆等重大的铁路列车事故,造成极大的损失。
因此本文对铁路货车典型故障进行研究,并提出应对措施,为行车安全提供更多的保障。
1.铁路货车典型故障分析1.1车体故障车体故障主要有车门、车体破损、端梁裂纹、枕梁裂纹、车体外胀、倾斜等故障,其产生的原因一般是:(1)由于机械化卸货导致损伤。
在卸货作业时,钩机停靠于车辆一边,司机一人操控钩机卸货,没有他人指导。
因为钩机司机作业视野有限,钩机铲斗会出现碰撞,擦坏车体,导致侧墙与车门变形等。
并且,在机械化卸货时,车体翻转造成货物积压于侧门,对于侧门有一定的压力,上锁杆也会受力,容易导致上锁杆出现弯曲。
(2)卸车人员作业习惯导致损坏。
卸车结束以后,卸车人员释放下侧门的过程中是从高处丢下的,车门折页与搭扣进行撞击,导致搭扣与折页出现弯曲或裂开,从而造成关门难。
卸车人员在无法打开侧门的状况下,经常采用撬棍,造成上锁杆弯曲变形严重。
(3)铁路货车本身设计时强度不足或制造检修工艺不合格。
车辆定检部门未严格执行检修要求,简化作业程序。
例如,铆接件在铆接前除锈不到位,或者没有在结合位置涂上防锈漆,造成铆接处锈蚀,易于被腐蚀。
1.2 车轮故障该故障主要的类型可以分为踏面擦伤、剥离、轮缘缺损等。
造成擦伤故障出现的原因是铁路货车运行过程中的制动力过大,导致车轮抱死,加剧踏面和轨道的摩擦,进而出现擦伤故障。
铁路货车运用中常见制动故障原因分析及对策摘要:近年来,我国的交通行业有了很大进展,铁路工程建设越来越多。
铁路货车抱闸故障是由于制动机故障、手制动机不缓解等原因造成的制动缓解不良、闸瓦不能与车轮踏面分离。
在货物列车运行速度不断提高的形势下,因列车中车辆制动系统故障引起的抱闸问题已成为影响铁路货车正常行驶的主要因素。
货物列车编组辆数较多,制动惯性较大,运行不同地区存在环境温差,加之制动系统在造修方面缺陷等多种不利因素导致抱闸故障出现。
不仅对货物列车的运行安全造成影响,还会干扰铁路系统运输秩序。
因此,通过分析货物列车抱闸的原因并提出相应的措施,为确保货物列车的正常运行提供有力保障,具有必要的现实意义。
本文就铁路货车运用中常见的制动故障原因及对策进行研究,以供参考。
关键词:铁路货车;制动故障;异常制动引言动车组停放在坡道上时,为避免溜车,通常切换至停放制动模式,利用蓄能弹簧装置来施加制动力。
动车组切换至停放制动模式时,蓄能弹簧装置通过压紧制动盘来施加停放制动;当需要缓解时,停放制动缸充气,蓄能弹簧被压缩,进而缓解停放制动。
1铁路货车制动故障原因分类1.1轴承碰撞故障轴承碰撞故障是指轴承发生碰撞,对轴承产生损害的故障。
轴承碰撞故障通常会导致轴承内部的金属疲劳,产生微裂纹,从而引发更严重的故障。
基于声发射技术的轴承故障诊断可以通过分析轴承发出的声音信号来判断轴承是否发生了碰撞故障。
当轴承发出的声音信号具有明显的冲击声时,就可能发生了碰撞故障。
此时需要对轴承进行更加详细的检查,以判断轴承的状态是否正常。
1.2制动系统目前,铁路货车制动系统均采用纯空气制动,主要包括制动阀、制动缸、闸调器、副风缸、制动管系、空重车调整阀及拉杆等,系统组成的零部件多,引起制动系统故障的原因也很多。
例如,车辆制动系统管系泄漏或制动力不足,会因截断塞门关闭而成为关门车,关门车超过一定数量将影响列车制动,产生安全隐患;制动抱闸会导致车轮温度迅速上升,这将加速闸瓦、车轮和钢轨的磨耗,减少其使用寿命,增加维修成本,严重时会造成车辆脱线等安全事故。
铁路货车运用故障原因分析及改进建议发表时间:2020-05-19T15:47:12.257Z 来源:《中国西部科技》2020年第6期作者:索宇强[导读] 铁路货车车辆是铁路货物运输的主要载体,摘要:铁路货车车辆是铁路货物运输的主要载体,确保铁路货车在实际运用中的安全,是维护铁路运输正常生产秩序,提高运输效益的直接表现。
本文通过本人所了解的铁路货车车辆在实际运用中发生的故障进行了分析,并提出针对性的改进建议。
关键词:铁路货车? 常见故障? 原因分析? 改进建议 1. 转向架大部件故障1.1侧架和摇枕技术状态的好坏直接影响到列车的运行安全,在铸造过程中容易产生各种缺陷,同时承受着重载荷交变应力,极易产生裂纹。
侧架A区导框弯角处,承簧台底部三角孔及立柱弯角处铆钉孔周围易产生裂纹。
摇枕A区弯角处,B区底部排水孔周围,下心盘孔周围上部吊装孔周围及内腔。
裂纹主要因为铸造质量缺陷,货车铸钢摇枕侧架结构复杂工艺难度大,铸造中一个环节出现问题就容易造成气孔砂眼等质量缺陷;另一个原因是材质疲劳,导致裂纹产生及发展。
1.2改进建议:一是提高配件生产源头铸造工艺品质。
二是定检作业人员要严格执行厂、段修工艺要求,确保检修质量。
三是在列检作业中要严格执行作业标准,加强对摇枕侧架裂纹的检查力度,提高运用检査质量。
1.3轮对故障也是影响列车运行安全常见故障的一种,主要包括踏面裂纹、磨损、剥离、轮缘磨损等。
踏面裂纹形成的主要原因是由于车辆制动时,车轮发生滑行、摩擦,进而产生热量,热量扩散后,温度快速降低,从而产生裂纹。
踏面磨损问題主要受到车轮材料、货车承载量、车辆运行速度等因素的影响,进而导致轮对踏面尺寸沿着车轮半径方向减小。
踏面剥离指的是踏面表层金属呈现片状剥落状态,进而形成小凹坑,不同材质导致的剥离裂纹也存在差异,剥离现象会进一步使得车轮与钢轨之间的摩擦和冲击加剧。
轮缘磨损故障主要发生在铁路货车行驶经过弯道或者道岔的时候,轮对的轮缘需要承受很大的水平位移作用力,同时外侧轮对受到离心力的作用,轮对挤压外侧钢轨,还会与外侧钢轨发生剧烈的摩擦和碰撞,进而导致磨损现象的发生,这种摩擦损耗较大,对轮对的影也较为严重。
铁路货车制动系统故障诊断及处理铁路货车制动系统是火车运行过程中非常重要的系统,在火车行驶过程中,制动系统负责让火车停车、减速和保持安全距离。
因此,一旦出现制动系统故障,将会对火车的安全产生严重影响。
本文将介绍铁路货车制动系统故障的诊断和处理方法。
一、制动系统故障1. 制动力较小:当铁路货车行驶过程中制动力较小,不能及时停车或减速时,说明制动系统出现了故障。
这可能是由于制动器磨损或制动管道堵塞等原因引起的。
2. 制动器过热:当制动器过热时,会出现响声和异味,这可能是由于制动器内部油封破裂或制动器摩擦片老化引起的。
这种情况应立即处理,以避免引起火灾。
3. 制动管道堵塞:如果制动管道堵塞,制动力将受到极大的影响。
这种情况通常是由于管路内部沉积物过多引起的。
4. 制动器失效:制动器失效将导致铁路货车无法制动或制动力非常小,这会极大的危及火车的安全。
主要原因可能是气压不足,制动管路泄漏或制动器内部磨损等。
二、故障诊断在诊断制动系统故障时,需要对车辆进行全面的检查,包括检查制动管路是否泄漏,制动器内部是否磨损,制动器内部油封是否破裂等。
另外,还需要检查气压是否正常,制动器操作杆是否灵活等。
应根据故障的不同症状,采取不同的诊断方法。
例如,如果制动力较小,可以先检查气压是否正常,检查制动器内部是否有异物杂质等。
如果制动器失效,需要逐一检查每个制动器,确定是哪个制动器出现了故障。
三、故障处理在发现制动系统故障时,应立即进行故障处理。
对于不同的故障,采取不同的处理方法。
1. 制动力较小:如果制动力较小,可以首先检查制动器内部是否有异物杂质,如果有,应及时清理;如果是磨损引起的,需要更换新的摩擦片。
2. 制动器过热:如果制动器过热,需要停车检查制动器内部油封是否破裂,如果是,需要更换新的油封;如果是摩擦片老化,需要更换新的摩擦片。
3. 制动管道堵塞:如果制动管道堵塞,可以先进行清洗,以清除管道内部的沉积物;如果情况较为严重,需要更换新的管道。
铁路货车运用常见故障分析及解决措施项硕摘要:铁路货车在运用中发生故障对车辆运行安全的危害性较大,如不能及时消除,就会继续发展,使其技术性能降低,甚至造成行车事故。
本文对货车车辆运用中常见的故障及原因进行分析,结合日常列检对货车车辆检查发现常见故障的实际情况,提出了故障的解决措施,为防止事故发生,确保运输秩序提供了有力保障。
关键词:铁路;货车;运用;故障;分析;解决;措施1轮对故障1.1踏面擦伤、磨耗过限首先,发现故障。
当检查员对列车进行检验时,如果车轮振动力过大,应记录车辆位置,停车后应详细检查胎面磨损情况。
当发现胎面磨损具有外观符号时,应由检查员及时测量以发现故障。
重点要对剥离和陈旧性擦伤进行区分,由于陈旧性擦伤在经过长期运行后,周边磨耗的较为圆滑,而擦伤后擦伤部位的车轮材质发生变化经过运行的振动产生脱落,外观上极易被误认为剥离故障。
然后,原因分析。
车轮划痕的外部条件是车轮在轨道上滑动。
在滑行期间必须产生划痕,这与车辆的轴载,列车的运行速度,制动力以及轨道表面的干燥和潮湿状况有关。
最后,解决措施。
一是加强运用检查。
在使用维护时,检查员必须这样做“收到车检查振动,技术检查看周围,敲击检查声音,器具检查比例限制”。
改进红外轴温度检测网络,尽快实现人机网络监控的标准化,优化安全网。
保持制动蹄厚度在同一制动梁上等等。
二是改善道岔状态。
这主要是通过改善轮对车轮的一种粘性,从而不断的增加附着力。
驾驶员的正确操作是防止车轮划伤的关键,值乘司机应根据作业严格按照规定的程序和要求操作制动器的标准应允许机车加入整个制动系统,禁止超高压,供气阀的功能必须良好。
1.2 踏面剥离首先,发现故障。
当列车进入检查员检验车辆时,记录具有过大振动力的车辆,并记录车辆的位置。
在停车后进行详细检查之后,报告胎面剥离和纸幅裂缝出现的时间。
然后,原因分析。
胎面剥落和纸幅开裂主要是车轮材料问题。
最后,解决措施。
车轮制造商应该在平时加大生产过程中的质量监管。
浅谈铁路货车常见的两大类故障摘要:随着经济的飞速发展,人民生活水平逐步提高,交通运输业也在发展,特别是在中国。
铁路运输的飞速发展导致人们开始更加重视运输安全。
公路运输是中国重要的交通运输系统。
因此,有必要加强对铁路货车使用故障的管理,切实提高运输效率,并降低其运输成本,从而确保货物运营的安全性以及中国铁路运输的进一步发展。
关键词:铁路货车;故障分析;改进措施1.铁路货车闸瓦常见故障1.闸瓦偏磨1、故障概述及表象在铁路货车运行过程中,闸瓦作为制动缸压力传递最后环节的零部件,在制动时密切与车轮踏面摩擦,产生摩擦阻力从而迫使车辆速度降低,经过一定时间的运行摩擦,闸瓦厚度会逐渐减小,但往往呈现出闸瓦上部的剩余厚度与闸瓦下部的剩余厚度出现明显差异的特征,即运行状态下的闸瓦呈现上下磨耗速率不同的物理状态。
尤其是在大秦线上运行的重载铁路货车车辆,此现象尤为明显,闸瓦上下部剩余厚度差甚至可达20mm之多。
2、原因分析①闸瓦在制动状态时,闸瓦上下部所受正压力分布不均,存在明显差异,且闸瓦本身的对称结构也是形成闸瓦上下部压力不均的因素;②新品闸瓦装车使用后的初始磨耗状态直接影响了该闸瓦在运行后期的磨耗趋势,最终形成闸瓦上下部磨耗速率不一、产生偏磨直至上下闸瓦剩余厚度差不断增加的偏磨现象;③偏磨一旦开始形成,闸瓦上下部剩余厚度差会随着货车运行时间、运行里程及制动频率等不定因素不断增加,而大秦线东西全长600多公里,由西向东地势一路走低,多有曲线坡道,线路特点决定了大秦线上重载铁路货车在运行过程中制动更加频繁,制动里程和时长必然相应增加,这样就必然造成更加严重的闸瓦偏磨现象。
3、改进办法及建议①在车列技术检查作业时,加强闸瓦状态盯控,,发现闸瓦厚度不足限度要求,影响行车安全时,及时提前更换;②改变生产工艺,改进闸瓦的对称性结构,从根本上改变制动时作用在闸瓦上下部摩擦面的压力,使闸瓦与车轮踏面接触面受力更均匀;③对于长大下坡道的大秦线,针对闸瓦偏磨程度大,闸瓦上下部剩余厚度差较大的情况,可在闸瓦磨耗严重的一端过限前,将闸瓦两端对调,可以保证制动效能的前提下,延长闸瓦使用寿命。
铁路货车运用中常见制动故障原因分析及对策摘要:随着科学技术的迅速发展,我国铁路货车制动系统不断采用新技术、新工艺、新材料,制动性能大幅提升,为列车安全运行奠定了更加坚实的基础。
但是在运用过程中发生的制动故障对运输安全和效率造成了一定的影响,现针对运用中出现的常见制动故障的类型、原因进行简要分析,从运用角度提出对策和建议,减少故障的发生。
基于此,对铁路货车运用中常见制动故障原因分析及对策进行研究,以供参考。
关键词:铁路货车;制动故障;异常制动引言列车以制动工况或惰行工况通过曲线线路时,车轮损伤情况均呈现内侧车轮以疲劳损伤为主,外侧车轮以磨耗损伤为主的变化趋势。
制动工况下通过小半径曲线时,内侧车轮损伤大于惰行工况的损伤,外侧车轮损伤小于惰行工况的损伤,压钩力较大时,应重点关注内侧车轮损伤。
1.铁路货车在运用中制动故障表现形式1.1紧急制动停车铁路货车在运行中可根据列车制动性能试验、减速或停车等需要采取制动措施,特别是机车司机发现特殊情况需要立即停车时会操纵制动控制器置于紧急位采取紧急制动措施。
但是,运行中的铁路货车若突然发生空气制动故障,就会在机车司机没有施加制动措施的情况下发生不明原因的紧急制动停车。
1.2制动抱闸故障定义制动抱闸故障是由制动机不缓解或缓解不良、基础制动装置别劲等因素造成的车辆制动机出现故障时,闸瓦不能及时有效与车轮踏面分离导致二者产生大量摩擦火花。
该故障直接导致车轮踏面的擦伤磨损,严重时会发生车轮高温发红变色,闸瓦产生熔渣、辗堆等不利现象。
2.铁路货车制动故障原因2.1制动阀制造质量不良紧急阀活塞杆2.5mm轴向限孔孔偏小。
120制动阀在放风阀导向杆内设先导阀及增大紧急阀活塞杆上的轴向限孔Ⅲ(直径由1.6mm增大到2.5mm),提高紧急制动灵敏性和常用制动安定性。
列车主管充气(缓解)时,压力空气经中间体和紧急阀安装面孔进入紧急阀内腔,一部分压力空气通过紧急放风阀下盖内通路进入紧急放风阀盖下部,一部分压力空气经紧急活塞杆上孔路进入紧急活塞膜板上部,通向中间体紧急室,紧急活塞膜板上下空气压力保持平衡,放风阀组成的两个夹心阀关闭。
铁路货车检修中常见问题及处理措施摘要:随着我国社会经济的迅速发展,铁路货车技术也在不断随着经济发展而进步,适合时代快节奏运行的高铁和磁悬浮列车的投入使用,使得铁路货车备受当代人的青睐。
当前,铁路货车运行虽然实现了高效性,但要想在安全性方面从众多的交通运输方式中脱颖而出,就必须强化自身的安全系数,并将安全管理落到实处。
关键词:铁路车辆;检修维护;问题处理1铁路货车车辆检修的技术现状从现有检修技术手段和设备来看,检修过程中还存在着一些弊端。
大部分的货车检修包含六个步骤:一是编制计划。
技术科根据货车定期检修的报告和车辆运行的状态制订货车的月度检修计划,并将计划传达给段指挥中心。
二是扣修车辆。
检修车间收到检修计划,会组织工作人员对应检修车辆的状态进行全面检测,之后按工序完成其他工作。
三是整车分解。
对车辆进行整车检修时,将车架起,按照车部件的分解类型将车分解并将配件输送到作业流水线上进行详细分拣、清洗、除锈、修理和验收。
四是部件整装。
对检修后的车辆部件组装完毕后,交由相关作业人员进行实验测试,达到规定标准后验收并记录在案。
五是整车组装。
将整装的部件再进行组装,单车试验达到标准之后交给工长,由检测人员验收后对其情况备案。
六是竣工交验。
车辆整车经过“三检一验”后,经由工作人员进行联合校验,办理竣工手续,出车准备上线运行。
2铁路货车车辆检修存在的技术问题任何线路上的铁路货车都不可能避免损伤、磨损等情况的发生,如何最大限度地保证线上货车的运行品质并延长使用寿命,就需要对铁路货车定期检修和保养。
目前国内的检修机制分为3种:第一种为有规律地进行检修,即按周期对铁路货车进行检修,在一定程度上保证铁路货车的运行质量,但也存在一定弊端,例如车辆的状态还比较好时,却花费大量的时间和人力对车辆进行检修。
第二种为动态地对货车的技术状态进行检修,主要是指并不会对货车进行使用寿命期限的大修,而是对到达寿命期限或者使用过多的配件进行更换或维修,这在一定程度上使货车有更多的运营时间,提升了货车的运行周期和效率,提高了整体的经济效益。
浅谈铁路货车运用中常见故障及其处理方法摘要:铁路货运在实现物资空间调配、促进经济发展建设中扮演了不可或缺的角色,近年来国内铁路通车里程数不断增加,铁路货运成为国内货运运输的主要载体。
铁路货车是货物运输的工具之一,保障铁路货车的安全运营,及时、快速的解决铁路货车运营过程中常见的故障问题,不仅能够保证“路、车、人”三者的安全,而且对于保证地区经济建设的可持续发展也有重要作用。
关键词:铁路货车;常见故障;处理方法一、制动类故障1、减压后不起制动作用故障判断:首先,拉动缓解阀,以确认副风缸内有无风压及风压是否充足。
无风压时,还须检查截断塞门是否处于关闭状态。
经查确认无上述情况后,再进行下一步的查找。
其次,检查副风缸、降压风缸、工作风缸、安全阀、降压气室、制动缸及其附属装置、管路有无漏泄。
经查确认上述配件无漏泄后,再进行下一步的查找。
最后,检查闸瓦间隙自动调整器有无故障(闸调器作用不良时一直只紧不松,已经紧到极限,造成勾贝无法出来)。
经检查无故障时可判定为制动阀故障引起减压后不起制动作用。
现场应急处理:(1)由于截断塞门关闭,造成车辆制动机不起制动作用时,可开通截断塞门,按要求进行制动机试验。
(2)当车辆截断塞门之后的制动阀、制动支管等管系、配件破损漏风时,关闭车辆截断塞门,拉缓解阀排尽副风缸余风,继续运行至有列检作业场的车站,由列检检查并针对故障原因进行处理。
(3)如是制动缸漏泄(有漏风声音;前、后盖局部有油圬迹;前盖勾贝筒有油圬迹)的,前、后盖局部有油圬迹的,检查前后盖紧固螺栓有无松动,如松动就紧固到不漏风并试验合格,紧固后仍漏的,属后盖安装面密封胶圈漏风,途中和列检作业场发现故障都关门扣送站修处理;有漏风声音的,检查是否为前后盖结合处或后堵漏风,是就按前面处理,如仍漏的,检查前盖及勾贝筒有油圬迹或手摸有漏风情况就用管钳转动勾贝筒后制动性能试验,能出闸的就为皮碗扭曲变形所致,不能出闸仍漏风的可能是制动缸漏风沟过长或皮碗破损所致,途中和列检作业场发现故障都关门扣送站修处理。
2、制动机自然缓解故障判断:首先,列车施行常用用制动减压时,前部车辆制动机迅速发生制动作用而后部车辆制动作用缓慢;制动保压时,后部车辆制动机继续发生制动而前部车辆却自然缓解,这是由于列车管通气不畅所致。
检查列车管路是否畅通,确认无上述故障时进行下一步查找。
其次,列车于制动后施行保压时,若制动阀排气口排气,制动动机发生缓解作用多制动阀故障或副风缸、工作风缸、降压风缸漏泄所致。
为区分是制动阀作用不良还是副风缸、工作风缸、降压风缸漏泄故障引起的自然缓解,应首先检查副风缸、工作风缸、降压风缸及其管路缓解阀等处有无漏泄,若无漏泄则为制动阀故障。
若无上述故障故障进再进行下步查找。
最后,列车于制动后施行保压时,若制动阀排气口不排气,制动动机发生缓解作用多为制动缸(漏风沟过长、皮碗破损、皮碗扭曲变形不复位)或通往制动缸连通管、后堵漏泄所致。
现场应急处理:(1)若列车前部多数制动阀发生自然缓解,应检查列车管有无半堵塞等现象并在起制动作用与发生自然缓解车辆的分界处解开发生自然缓解车辆前端的制动软管,直接查找处理堵塞故障。
(2)当车辆截断塞门之后的制动阀、制动支管等管系、配件破损漏风时,关闭车辆截断塞门,拉缓解阀排尽副风缸余风,继续运行至有列检作业场的车站,由列检针对故障原因扣送站修进行洗缸、换阀、修理管路处理。
如是制动缸皮碗扭曲变形所致制动缸漏泄故障(表现为前盖结合处、前盖勾贝筒口漏风或有油圬迹,且听有漏风声或手摸该部位制动时有漏风感),用管钳转动勾贝筒后制动性能试验,符合要求的放行。
有故障的按前面要求处理。
3、常用制动起紧急制动列车施行常用制动减压时,全列车起紧急制动作用。
故障判断:列车施行常用制动减压时,若全列车都发生意外紧急制动作用,一般为机车制动系统故障(定压后关闭机后一位折角塞门再给司机制动信号进行安定试验,司机反映起非常就是机车故障)。
若确认机车制动系统无故障时则为车辆制动机故障。
现场应急处理:列车施行常用制动时起紧急,暂不能明确故障车辆时,可采用分段查找方法,即先关闭列车中部的一个折角塞门,然后进行列车制动机试验,确定故障阀是在列车前半部或后半部,确定之后,再关闭起紧急制动的半列车中部的一个折角塞门(如故障阀在列车后半部,应开放原关闭的折角塞门),这样依次试验下去,直至发现故障阀为止。
分段检查亦可由列车前部向后部先试验10辆车,而后逐次增加10辆,这样依次试验下去,找出发生紧急制动的10辆车,再从10辆车内分段查找,或关闭可疑阀的截断塞门进行试验,最后再找出故障阀。
处理方法:(1)故障阀没有漏风现象的属主阀或紧急阀故障,可现场更换的现场处理,带防护罩或处理不了的,到达关门排风扣送站修处理;始发的如没时间处理的又不违反关门车编挂要求的可关门排风放行并通知下一作业场处理(到达作业场管内车站卸货的可卸空联系回送扣修),不能关门放行的甩车扣修或联系车站换挂位置。
(2)属于紧急阀排气口大漏的引起的起非常,可充风至定压后,方法一是让司机进行一次紧急制动(最好在施行紧急制动时关闭故障车后端折角塞门);方法二关闭机后一位折角塞门,并关闭故障车与后端连接车辆两折角塞门,摘解两连接风管后猛打开故障车后端折角塞门让车辆起紧急制动作用;方法三是轻敲紧急阀外体至充风不漏。
采用以上三种方法之一(主要是处理紧急阀先导杆未复位故障)后,再进行几次到达全部试验合格的话可放行。
4、制动机缓解缓慢、不完全缓解故障判断:机车或地面试验操作器在置运转位进行列车车辆充风缓解时,个别车辆制动机出现缓解较慢(1分钟内不能完成缓解完毕)情况时,如果此时制动机主阀排气口能正常排气且排气结束后,但制动缸勾贝出现往缩回动作较缓慢情况,说明为制动缸故障(制动缸缺油、漏风沟过短、漏风沟堵塞、缓解弹簧过弱、制动缸内壁与活塞阻力过大)或制动缸后连接支管存在堵塞不畅;如果是制动机排气口能排气,但排气较小或持续时间较长的,此时拉缓解阀勾贝缓解正常的,属制动阀故障。
对于不能完全缓解(勾贝行程有10-20MM不能回去)情况,先拉缓解阀,勾贝能回去说明是制动阀故障;仍不能回去时,可卸下制动缸后堵看制动缸内有没余风,有余风且此时勾贝能缩回的话说明是制动缸后支管堵塞或漏风沟堵塞、过短造成的故障,没有余风的话说明是制动缸活塞与内壁有阻或缓解弹簧折断故障。
现场应急处理:(1)属于制动阀、制动缸和管系堵塞故障的,关闭截断塞门排尽副风缸风压后扣送站修进行处理。
(2)不能完全缓解(勾贝行程有10-20MM不能回去)的,制动缸又没余风,轻敲勾贝能回去或不属制动阀故障且撬动闸瓦能离开轮踏面的,如是始发列车或途中应急处理可以放行并通报给前方列检作业场确认处理。
二、车辆抱闸时的处理1、基础制动故障(1)制动梁别劲主要原因为列检更换闸瓦时,未对同一制动梁两侧的闸瓦厚度进行确认,导致同一制动梁左右闸瓦厚度差过大,车辆制动时使制动梁倾斜角度过大,造成制动梁与侧架滑槽侧壁别死,车辆缓解时,依靠车轮的碰撞无法使制动梁及闸瓦离开车轮踏面,引起车辆抱闸。
(2)基础制动各杆系别劲主要原因是基础制动各杆系不标准、杆系变形、吊架变形(包括制动缸故障,如缓解弹簧弱、断;勾贝弯曲等),导致各制动机缓解后,闸瓦无法离开踏面而形成车辆抱闸。
(3)制动梁与滑槽间隙太小主要原因是车辆入库检修时,为对制动梁端轴进行探伤,必须将端轴垫圈割掉,当车辆制动时,在强大的外力作用下,制动梁沿侧架滑槽移向车轮方向,而当车辆缓解时制动梁则无法依靠车轮的碰撞离开车轮踏面,造成车辆抱闸。
2、处理措施第一,提高车辆定检质量,车辆段修或辅修时,对各种型号的阀要严格按规程及检修工艺施修,作好阀在试验台上的试验工作,确保检修质量。
在对落成车进行单车试验时,要对各制动杠杆及闸调器做重点检查,确保各制动杠杆无变形、抗力现象,保证闸调器性能良好。
第二,加强车辆的日常维修,列检在列车技术检查时要加大对列车的维修力度,在进行制动机试验时要仔细确认制动缸、基础制动各杠杆、闸调器等的技术状态,特别是对更换闸瓦的车辆,两闸瓦差必须控制在规定范围内。
第三,加强对车辆抱闸事件的调查分析工作,严格按照《铁路行车事故处理规则》及有关规定进行,分清责任。
第四,车务部门应加强对车辆基本知识的了解,特别是直接从事接发列车的作业人员,要加强对车辆构造的学习和了解,从而保证车辆正常运行。
三、车钩分离时的应急处理1、列车在运行途中发生自动分离应首先检查有无使车钩发生分离的外因,如果没有,很可能是由于闭锁位尺寸超限所引起。
此时,可使用第四种检查器,测量分离的两车钩闭锁状态时的钩腕至钩舌间的最小距离,确定是哪个车钩闭锁位超限,并对其钩舌进行更换,更换钩舌后,还应进一步测量车钩闭锁位尺寸,以防二次分离。
2、车钩防跳失效时的处理列车运行中发生车钩自动分离时,应首先检查有无使车钩分离的外因,使用车钩检测样板检测车钩防跳尺寸是否超限,如发生超限应及时对相关零配件进行更换。
采用应急处理后的车辆,应通知前方列检所,当列车到达后,按规定标准进行施修,恢复车辆的运用技术性能。
3、在处理车钩分离时的注意事项(1)遇到列车在运行途中发生分离事故时应按照《列车分离现车钩缓装置状态调查表》所规定的内容逐项调查,并填记。
(2)在应急处理时,如没有现成的钩舌及相关配件,可将列车尾部车钩的钩舌及相关配件卸下与故障车钩部件互换,以最短的时间,恢复列车运行。
(3)处理完车钩故障后,应将两分离车辆的制动软管更换,连挂后,并进行列车制动机的简略试验。
结束语通过对铁轮货车常见运用故障的总结和分析,提炼其快速处理的方法,在日常工作中大大缩短了故障处理用时,提升了技检时间利用率,加快了车辆周转速度,拉动了公司经济的快速增长,为铁路货车安全高效运输奠定了坚实的基础。
参考文献[1]余明贵,陈雷.铁路车辆运用维修管理[M].北京:中国铁道出版社,2014.[2]方意坚,张强,姜志军.铁路货车典型故障40例浅析[M].北京:中国铁道出版社,2011.[3]王光军,何梅庆.铁路货车行车故障应急处理系统应用研究[J].铁道机车车辆,2012(15).。