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介绍日本山梨线性实验线超导磁悬浮式2列编组车辆所采用的新技术及其主要规格和结构特点。该车争取在一系列试验的基础上于1999年达到实用化。 相似文献
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山梨磁悬浮试验线车辆MLX01的动力学性能 总被引:3,自引:0,他引:3
在山梨磁悬浮试验线上进行的车辆运行试验始于1997年4月。在当年12月,载人和非载人车辆的运行速度已分别达到530km/h和550km/h。本文选取与车辆结构有关的细节及车辆运行试验的结果作了介绍,同时分析了车辆动力学性能,包括悬浮车辆在高速和低速运行时相关的悬浮性能、横向定位性能及稳定性能。 相似文献
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日本山梨磁悬浮试验线车辆用空调系统 总被引:1,自引:0,他引:1
山梨磁悬浮试验线车辆用空调系统既要适应列车以500km/h的高速运行,也必须解决应用于超导磁悬浮车辆时的其他特殊要求。文中介绍了JR东海公司开发的山梨磁悬浮试验线车辆用空调系统的概况及技术特征。 相似文献
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宫崎试验线车辆空气动力制动装置的开发 总被引:3,自引:0,他引:3
日本决定在MLU002N磁浮车上安装两套空气动力制动装置。其制动系统原理是空气阻力与车辆迎风面积和运风面积和运行速度的平方成正比。紧急制动时打开平时与车辆表面齐平的动力制动板,通过增大车辆前面的迎风面积来增大空气阻力,从而获得制动力。 相似文献
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山梨试验线的新型车辆 总被引:1,自引:0,他引:1
保板史朗 《变流技术与电力牵引》2003,(4):40-41,44
山梨试验线系统解决了降低建设和运营费用,确保可靠性和耐久性,改善车辆的空气动力学特性等课题,正在进行推向实用化的技术开发.这次,以改善车辆空气动力学特性为目标,研究、设计和制造了2辆新型车辆,2002年7月完成并开始了运行试验.本文就速度达到550 km/h的头车Mc5、中间车M4作介绍. 相似文献
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介绍在山梨线试乘磁悬浮车的感受,总结超导磁悬浮铁道的现状和今后课题.使用这种新型交通工具,可以使东京一大阪间行程缩短为1 h,这将对日本经济发展作出大的贡献.人们期待这一梦想早日实现. 相似文献
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介绍了磁浮车辆上采用的备用机械制动系统和轮盘制动系统的技术要求,着重阐述了轮盘制动系统的研制及试验. 相似文献
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介绍了日本磁悬浮高速铁路的发展概况和山梨磁悬浮铁路试验线的技术特点以及日本磁悬浮高速铁路的主要子系统即线路、车辆、传动系统和控制系统的特征,讨论了磁悬浮高速铁路系统的经济性。 相似文献
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山口善久 《变流技术与电力牵引》2003,(2):10-12
磁悬浮技术经多年研究已达到成熟,日本计划新建一条东京-大阪超导磁悬浮铁路,它将成为21世纪理想的超高速大客运量的交通工具.文章介绍了日本多年来开发超导磁悬浮系统的情况,以及在山梨磁悬浮试验线上进行的几个阶段的试验情况.考核了不同编组的磁悬浮车的可靠性和耐久性. 相似文献
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磁浮车制动系统的研究 总被引:1,自引:1,他引:0
根据磁浮车设计任务书对制动系统的设计要求,对磁浮车制动系统的基本参数进行了计算选择,确定了基础制动形式和控制系统方式,对今后进一步开展磁浮车的研究工作研究了条件。 相似文献
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日本为了寻求多元化交通运输,自1962年起就开始了采用直线电机推动悬浮方式的列车研制工作.先后修建了宫崎试验线和山梨试验线,预计在2020年前耗资10万亿日元在东京、名古屋、大阪之间铺设磁悬浮中央新干线。现主要介绍超导磁悬浮列车的发展史以及试验线路概况。 相似文献
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1997年4月,日本超导磁悬浮列车开始在山梨试验线上进行运行试验,最高运行速度达到552km/h,会车时的相对速度达到了1003 km/h.在确认电气设备的功能和性能的同时,对三相三线供电方式、变流器中点偏置控制方式以及变电所转换和多列车控制进行了试验,确认在实用化方面不存在问题.日本超导磁悬浮铁路评价委员会认为,各种技术满足系统性能要求. 相似文献
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通过对TXLF01风叶轮铸件结构的特点的分析,结合铸造生产实际,以合金凝固理论为基础,对铸件裂纹形成机理进行了分析,提出减小液膜厚度,细化晶粒以提高抗裂强度,从而解决风叶轮铸件裂纹缺陷问题。 相似文献
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日本中央铁路公司为21世纪准备一项雄心勃勃的计划-建设超级新干线。本文介绍建设线路的必要性、与此有关的导体研究的现状、超导磁浮系统的发展现状,以及在山梨县修建的试验段。 相似文献