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1.
论述了点连式驼峰溜放部分纵断面的设计方法,驼峰各坡段的设计特点是:用易行车在有利的溜放条件下,从峰顶溜到Ⅰ制动位有效制动长度的始端,其速度不超过容许的最大速度来设计加速区,用难行车在不利的溜条件下,从峰顶溜到Ⅱ制动位有效制动长度的始端,其速度不超过容许的最大速度来设计高速区,减速区的坡度应尽可能使易行车在有利的溜放条件下不加速,其坡度可采用0.0‰-2.5‰,打靶区的坡度一般采用0.6-1.0‰。  相似文献   
2.
根据全路各主要客车整备所每列车底占用整备线的时间(t站)和两列车底之间的平均空闲时间(t空),用数理统计方法,按长、短途客车的比例,分别确定t占为8、9、10h;按昼夜始发终到客车对数的多少,分别确定t空为3、4、5h;计算出客车整备线的利用系数α整和空费系数α空,据此可以采用分析计算法,查表法计算客车整备线的数量及能力,可供新建和扩建既有客车整备所参考。  相似文献   
3.
驼峰三级制动位能高的确定北方交通大学运输系刘彦邦,王能豪,张超1三级制动位的总能高我国的自动化、半自动化驼峰,在调车线的头部都设有Ⅲ制动位。设有Ⅲ制动位时,其Ⅰ、Ⅱ制动位的主要任务为间隔制动,Ⅲ制动位为目的制动,设有三级制动位的驼峰,应有较高的解体能...  相似文献   
4.
加强京广铁路通过能力的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
5.
6.
根据减速器-减速顶点连式调速系统各级制动位减速器的关联性和协作性及其设置位置、担当制动任务的不同,通过模拟钩车的动态溜放过程,对各级制动位的合理能高的确定方法进行了研究。  相似文献   
7.
如何计算咽喉道岔组的间接妨碍时间,是车站咽喉通过能力利用率计算中的一个难点。本文根据概率论的原理,首先计算两条及以上平行作业进路分别占用各自进路的概率;然后计算两两之间的平行作业时间和分别单独作业时间;最后计算敌对进路与平行进路交叉时,平行进路之间相互造成的妨碍时间。  相似文献   
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