简介:采用有限元方法分析动车组设备舱结构在典型受载条件下的静强度,揭示典型动车组设备舱结构的薄弱部位;对比裙板弯钩过渡段加筋式与加厚式优化方案应力分布,提出提升裙板结构强度的更优设计形式;对比骨架结构腹板增厚前后应力分布特征,提出设备舱骨架结构改进方案;评定优化后设备舱结构静强度结果,为动车组设备舱结构分析与设计提供参考。
简介:大秦线重载组合列车在运行中由于车载设备时间不同步,导致各设备的数据日志校对在一个标准时间轴上存在一定的困难。通过读取LKJ监控装置的时间,利用特定装置对机车上所有设备进行授时,将对统一时间的问题得到合理地解决。
简介:以服务于地铁企业发展战略为目标,提出地铁设备管理战略的构架及具体内容.基于地铁设备管理战略,采用平衡计分卡的多维度分析方法,科学地划分设备管理的客户、财务、运营和学习成长4个维度,运用设备可靠性、可用性、可维修性和安全性理论,建立北京地铁设备管理指标体系,并进行新旧指标的对标分析.实践表明,设备管理指标体系具有完备性、适用性和有效性,与现有北京地铁综合质量管理体系密切融合,可为实施企业发展战略提供科学的保障.
简介:随着现代铁路的发展,工务维护作业面临新的挑战。如何提高钢轨维护作业的效率和质量变得越来越重要。奥地利Linsinger公司研制生产的钢轨铣磨列车.作为一种新型的钢轨整形技术和设备.满足了当前形势下钢轨维护作业的更高要求。
简介:正目前,西班牙高速列车AVES102和AVES103的列车自动控制系统已经正式使用一年。该列车同时安装了欧洲列车运行控制系统ETCS的车载设备和连续式自动控制系统LZB(德国制式)的车载设备LZBSTM。该高速列车可以在分别安装上述列控设备的线路区段运行。设备提供商是西门子公司和泰雷斯公司组成的工程联合体。高速列车与线路之间的接口是GSM-R天线、欧洲标准型应答器天线和LZB系统的发送/接收天线。在列车应用LZB系统运行时,通过铺设在轨道上的轨道电缆与地面中心交换数据。在列车应用ETCS系统运行时,车载设备读
简介:正上海德意达电子电器设备有限公司(简称上海德意达)系德国德意达公司和上海铁路通信工厂在上海的合资企业,一直致力于国内外铁路及城市轨道交通车载设备的引进、开发、生产和服务。已通过ISO14000、IRISISO9001等体系认证,以及11项资质认证和铁道部产品技术认证。
简介:至2010年底,上海市公路总里程为11973.988公里,桥梁总数为9776座。公路密度为188.8公里/百平方公里(按6341平方公里行政区面积计算)、6.14公里/万人(按1950万常住人口数量计算)。
简介:随着大秦线“速、密、霞”并举格局的形成,货车保有量不断增加,2008年初达35000多辆,其中配属湖东车辆段的C80,C76、C63型货车23000多辆,其余除少量C70型货车外,
简介:南昆线牵引变电所SVC设备投运以来,曾出现丢脉冲跳闸频繁、晶闸管击穿、无功欠补等问题。结合近两年的运行经验,重点阐述互感器性能对SVC设备的影响,有针对性地提出了解决这些问题的途径和方法,提高SVC装置的运行质量。
简介:对2起典型的无线故障引发事故的根源进行深入剖析,指出应汲取的教训,并提出了完善监测系统和应急预案、规范通话试验、增加备品备件配置点和加强故障分析管理等相应的防范和改进措施,以避免无线列调故障对行车造成的影响。
简介:地铁站内AFC设备作为整个车站客流疏散的通行瓶颈,其运营状况关系到地铁线路乃至整个线网的运营状况。将BPR函数移植于地铁站内的行人交通流并对其进行线性改进.通过实际调研获取不同类型地铁站内与AFC设备处行人流相关的统计数据,并进一步通过统计软件对调研数据进行拟合分析。研究表明,车站类型、设备数量以及设备布局对AFC设备运营状况具有重要影响,相关研究分析可为地铁站内AFC设备运营状况的分析与评估提供依据,、
简介:点式调速设备主要用于驼峰编组场的车辆间隔制动。从最早的铁鞋制动到目前的风压和油压车辆减速器,制动设备的可靠性、准确性、制动能力及自动化程度等方面均有了较大的提高。风压和油压车辆减速器,为运输生产作出了突出的贡献,也为新型电动减速器的研制成功奠定了基础。郑州铁路局西安职工大学研制的电动减速器,借鉴了风压和油压减速器的成功技术,推陈出新,利用电动机代替原有动力系统,省去了复杂的风压和油压罐、管等中间设备,使设备的可靠性、准确性、及安装与维修等
简介:根据一体化设备电路的特点,对各电路工作的情况进行解剖分析,提出了从直流到交流,系统分析一体化机车信号设备的工作原理,发生故障时的现象及快速判断方法。为一体化设备的Et常维护、故障的查找判断提供了方便。
简介:2009年7月23日,太原铁路局科委组织专家对太原铁路局科学技术研究所承担的"桥梁起升综合设备"项目进行了技术鉴定。鉴定委员会在听取了课题组的相关报告并观摩样机功能演示后,经过认真讨论研究,认为该项目选题符合铁路发展的技术政策,对提高桥梁起升作业的技术水平具有重要意义;该项成果达到了路内领先水平,同意通过技术鉴定。
简介:北京挪拉斯坦特芬通信设备有限公司(BNSC)成立于1993年,是经北京市工商行政管理局批准,由通号通信信息集团有限公司(CRSCIC)、易达电源公司(ELTEK)及挪威斯坦特芬公司(ZENITELNORWAY)共同组建的合资企业,是挪威在华的第一家合资企业。
简介:<正>1.概况UM71是从郑武线开始引进法国的自动闭塞轨道电路,其设备在长大铁路桥上安装尚无先例。京郑线黄河大桥全长3065m,是京广线其中重要的一个组成部分,位于黄河南岸和老田庵区间。该桥上、下行分开,71个墩位。大桥结构为简支梁、木枕结构。桥上轨道两侧是工务维修的小车通道,设有避车台。原有区间轨道电路为交流计数自动闭塞,信号设备安装在桥头
简介:27t、30t轴重系列重载道岔的研制对道岔转换设备提出了更高要求,因此同步开展重载道岔转换设备系统研究,研制了27t及以上轴重系列重载道岔转换设备,根据动力学测试、有限元建模仿真及多条重载线路使用情况,新研制的重载道岔转换设备满足保证运营列车安全、平稳运行的要求。
简介:西门子公司研发了无线频率识别系统(RFID),在车辆上就可以监视线路各种设备。这种识别系统由下列部分组成:①安装在轨道中间的传感器;②安装在车辆上的发送和接收装置;③安装在车库或车辆维修车间的信息处理和分析装置。
简介:论述了地铁建设中机电设备采购招标中标段划分的重要性,在阐述地铁建设机电设备采购招标中标段划分实际情况的基础上,对因标段划分不合理而引起后续工程验收的不良影响进行了分析研究,并对此提出了合理划分机电设备采购招标标段的若干建议,以期减少机电设备安装施工完成后验收工作中存在的弊端.
简介:从轨道交通行车设备维修管理现状出发,以优化关键行车设备维修周期为研究对象,对轨道交通可修复和不可修复关键设备提出相应的寿命数据收集和处理方法;利用统计学原理,对设备的寿命数据进行分布检验与判别,把握行车设备寿命的分布规律。在此基础上,考虑设备维修停时损失,以单位维修周期内的平均安全运营维修成本最低为优化目标,建立轨道交通行车设备维修周期优化模型,在维修经济性和设备可靠性之间寻找最佳平衡的维修周期。结合具体应用实例,进一步说明模型的有效性。
动车组设备舱结构有限元分析及优化
重载组合列车车载设备统一授时的深化研究
北京地铁设备管理战略及指标体系建立
新型钢轨整形技术和设备——Linsinger钢轨铣磨列车
西班牙高速铁路的ETCS系统和LZB—STM车载设备
上海德意达电子电器设备有限公司
上海市公路设备量基本情况(2010年底)
坚持强化设备质量不动摇确保大秦线货车重载安全
互感器对牵引变电所SVC设备运行的影响
2起机车无线设备故障升级为事故的教训及防范
利用行人路阻函数评估地铁站内AFC设备运营状况
新型驼峰自动化调速设备——电动车辆减速器
一体化机车信号设备故障的快速判断
“桥梁起升综合设备”通过太原铁路局技术鉴定
北京挪拉斯坦特芬通信设备有限公司介绍
UM71设备在长大铁路桥上的安装方案
27 t及以上轴重系列重载道岔转换设备研究
借助无线频率识别系统在车辆上监视线路设备
地铁机电设备标段划分对工程验收的影响分析
轨道交通关键行车设备维修周期优化模型及应用