
- •1. Анализ уравнения движения поезда. Определение тормозного пути
- •3. Виды искусственных сооружений на лесных дорогах. Расчет пропускной способности дорожных труб.
- •4. Вираж и расчет его основных элементов .
- •5. Влажность и плотность дорожных грунтов. Методы определения.
- •10.Гранулометрический состав дорожных грунтов. Классификация грунтов по трудности разработки.
- •11.Грунтовый профиль и принципы его построения.
- •12.Деревянно-лежневые покрытия и условия применения.
- •14. Искусственные сооружения на лесных автомобильных дорогах и данные для их расчета.
- •19. Колейные лесные дороги
- •20. Конструкция жб плит
- •21. Материалы для строительства
- •22 Механизация работ по возведению земляного полотна
- •23 Общее понятие о дороге и ее устройстве. Путь и его элементы
- •24 Определение оптимальной влажности и максимальной плотности грунтов. Контроль качества уплотнения земляного полотна
- •28. Основные проекции лесных дороги и их определения
- •30. Особенности устройства автомобильных лесных дорог на кривых участках пути.
- •31. План дороги. Расчёт, проектирование и разбивка кривых.
- •32. План трассы и его характеристика. Определение основных элементов круговых кривых.
- •33. Поперечные профили дороги и особенности их расчёта. Водосливная призма её назначение и определение площади.
- •40. Расчет весовой нормы
- •41. Расчет видимости дороги
- •42. Расчет дорожных одежд
- •46. Расчет прямой вставки между обратными и односторонними кривыми на лесных автомобильных дорогах.
- •47. Расчет тормозного пути автопоезда
- •48. Расчет уширения автомобильных дорого на кривых участках
- •49. Расчет ширины проезжей части и земляного полотна
- •50. Силы на поезд
- •51. Тб транспортных работ
- •54.Технология строительства дорог из местных грунтов
- •56.Технология строительства земляного полотна с ведущей машинойбульдозер.
- •57.Технология строительства земляного полотна с ведущей машинойскрепер.
- •61. Устройство дорожных покрытий из грунта
- •62. Устройствощебеночных и шлаковых покрытий
- •63 Физические свойства грунтов
- •64. Характерные уклоны продольного профиля, их значения и расчет. Выбор и обоснование величины руководящего уклона и уравновешивающего уклона.
- •65. Шаг трассирования и его использование.
- •66. Элементы верхнего строения железнодорожного пути и их назначение.
1. Анализ уравнения движения поезда. Определение тормозного пути
Чтобы решить уравнение движения поезда, нужно найти удельные ускоряющие и замедляющие силы, которые определяют из удельных сил тяги, удельных сил сопротивления движению и удельных тормозных сил во всех диапазонах скоростей движения.
При движении поезда ускоряющая сила изменяется в связи с изменением режимов работы локомотива, плана и профиля пути. Наиболее общим случаем является ускоренное или замедленное движение и только в частных случаях – равномерное.
Ускоренное движение можно получить как в режиме тяги, так и в режиме выбега и торможения при следовании на спусках, когда составляющие от веса поезда окажутся больше сил сопротивления движения или суммы сил сопротивления движения и тормозной силы.
Равномерное движение наступает при равенстве этих сил.
Замедленное движение может быть и в режиме тяги при следовании по подъему, когда сила тяги окажется меньше сил основного и дополнительного сопротивлений движению.
При решении уравнения движения поезда определяют скорости движения, путь пройденный поездом за любой промежуток времени или время, необходимое для прохождения отрезков пути, в том числе и перегонов.
1) fy > 0 – ускоренное движение, fy = const > 0 равноускоренное
2) fy < 0 – замедленное движение, fy = const < 0 равнозамедленное
3) fy = 0 – равномерное движение
Уравнение движения поезда:
для режима тяги: a = 120(fk-ω0-ωд)
для режима выбега: a = 120(-ω0-ωд)
для режима механического торможения: a = 120(-вт-ω0-ωд)
Длина тормозного пути
где
sП – путь, проходимый поездом за время
подготовки тормозов к действию
tП
– время подготовки тормозов к действию;
i
– уклон пути, i
= – 3 o/oo;bT
– удельная тормозная сила, Н/м;
sД – действительный тормозной путь, проходимый поездом при максимальном давлении в тормозном цилиндре;
–
замедление
поезда, м/с2, под действием замедляющей
силы в 1 Н/т;
–
начальная
и конечная скорости в принятом расчётном
интервале, м/с;
–
удельное
сопротивление движению поезда от уклона
пути, Н/т;
–
основное
удельное сопротивление движению поезда,
Н/т;
2. Верхнее строение узкоколейных железных дорог и его характеристика.
Узкоколейная железная дорога (узкоколейка) — железная дорога с шириной колеи менее стандартной; подвижной состав таких дорог несовместим по ряду параметров с дорогами нормальной колеи (то есть технические проблемы не исчерпываются перестановкой тележек). Обычно узкоколейками принято называть железные дороги с шириной колеи 600—1200 мм; дороги с меньшей шириной колеи называются микроколейками, а также декавильками, что не всегда правильно. Декавилевская колея — это путь с шириной 500 мм.
Верхнее строение пути состоит из балласта, шпал, рельсов, скреплений, противоугонных устройств, а также стрелочных переводов, мостовых и переводных брусьев.
Верхнее строение пути по прочности и устойчивости должно соответствовать типу подвижного состава, обращающегося по дороге, и обеспечивать движение поездов с установленными скоростями.
Ширина железнодорожной колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках пути должна быть 750 мм. Ширина железнодорожной колеи на кривых устанавливается в зависимости от радиуса кривой и должна быть:
|
|
|
|
радиус кривой, м |
201 и более |
от 200 до 101 |
100 и менее |
ширина колеи, мм |
750 |
755 |
760 |
Приемочные допуски по ширине колеи на прямых и на кривых участках пути составляют по уширению до 4 мм (по усам до 6 мм) и по сужению до 2 мм. Эксплуатационные допуски по ширине колеи не должны превышать по уширению 6 мм и по сужению 4 мм. Отводы ширины колеи в пределах допусков должны быть плавными и не превышать 2 мм на 1 м пути.