
- •1 Спрямление заданного профиля пути, определение расчетного и скоростного подъема и наибольшего спуска
- •2.1 Расчет массы состава
- •2.2 Проверка массы состава с учетом ограничений
- •2.2.1 Проверка массы состава по длине приемо-отправочных путей станции
- •2.2.2 Проверка массы состава на возможность преодоления встречающегося на участке короткого подъема крутизной больше расчетного с учетом использования кинетической энергии
- •2.2.3 Проверка рассчитанной массы состава на трогание с места на заданном участке
- •3 Расчет и построение кривых ускоряющих и замедляющих усилий
- •4 Определение максимально допустимой скорости по расчетному тормозному нажатию в зависимости от величины уклона
- •5 Определение технической скорости на основе построенных кривых скорости и времени хода поезда по участку
- •5.1 Построение кривой скорости
- •5.2 Построение кривой времени методом инженера Дегтярева
- •5.3 Определение технической скорости движения
- •6 Построение кривых тока и проведение проверки степени нагревания электрических машин
- •6.1 Построение кривых тока
- •6.2 Проверка нагревания электрических машин
- •7 Расчет расхода топлива тепловозом при следовании по участку и на измеритель выполненной работы (при движении с остановкой и без остановки на промежуточной станции)
- •8 Расчет времени хода поезда способом равномерных скоростей, сравнение полученных результатов с данными основного способа
- •9 Проведение техникоэкономических расчетов (сравнение полученных значений технической скорости и расхода топлива при движении поезда с остановкой и без остановки на промежуточной станции)
- •10 Оценка трудности заданного железнодорожного участка
2.2.3 Проверка рассчитанной массы состава на трогание с места на заданном участке
Проверку, показывающую с каким весом мог бы тронуться локомотив при крутизне элемента участка равного больше расчетного, а именно iтр=12,7 0/00 производим по формуле:
где Fк тр – сила тяги локомотива при трогании состава с места равная для 2ТЭ10л = 750450 Н;
Wтр – удельное дополнительное сопротивление поезда при трогании
где wкачтр4 , wсктр4, wкачтр6, wкачтр8 – соответственно основное удельное сопротивление при трогании с места 4-х, 6-ти и 8-ми осных вагонов на подшипниках качения и подшипниках скольжения
Основное удельное сопротивление при трогании вагонов на подшипниках качения:
Для
4-х осных вагонов
Для
6-ти осных вагонов
Для
8-х осных вагонов
Основное удельное сопротивление при трогании вагонов на подшипниках скольжения:
Полученные значения основных удельных сопротивлений подставим и найдем сопротивление всего состава при трогании
Тогда максимальный вес, который мог бы взять локомотив с подъема iтр=12,7 0/00 равен
Найдем теперь, с какого подъема мог бы тронуться локомотив, при расчетной массе состава Q=8200 т.
0/00
Вывод:
с подъема 16,33 0/00
смог бы
тронуться локомотив 2ТЭ10л с составом
массой 4150 т, и т. к. проверяемый подъем
<
,
т.е. 12,7<16,3 то состав тронется свободно
с любого подъема на заданном участке.
3 Расчет и построение кривых ускоряющих и замедляющих усилий
Расчет диаграммы удельных равнодействующих сил выполняем для трех режимов ведения поезда по горизонтальному участку:
для режима тяги
для режима холостого хода
для режима торможения:
при служебном регулировочном торможении
при
экстренном торможении
Расчет
ведем относительно скоростей от 0 до
конструкционной
,
а так же для расчетной скорости и
скорости выхода на автоматическую
характеристику. Все полученные расчеты
сведем в таблицу.
Рассмотрим расчет равнодействующих сил для скорости =10км/ч.
Для режима тяги:
При =10км/ч основное удельное сопротивление локомотива равно:
=1,9+0,0110+0,0003102
=2,03Н/кН
Сопротивление с учетом массы локомотива:
W0/=Pg=2,032589,81=5137,89Н
Основное удельное сопротивление вагонов при =10км/ч равно сумме основных удельных сопротивлений каждого рода вагонов:
сопротивление 4-х осных на подшипниках скольжения:
Н/кН
на роликовых подшипниках:
Н/кН
сопротивление 6-ти осных вагонов:
Н/кН
сопротивление 8-ми осных вагонов:
Н/кН
Основное удельное сопротивление всех вагонов при =10км/ч:
=0,77(1,10,09+0,880,91)+0,01∙1,13+0,22∙1,04=0,94
Н/кН
Основное удельное сопротивление вагонов с учетом массы состава:
0,94∙4150∙9,81=38107,29
Н
Общее сопротивление с учетом весов локомотива и вагонов:
=5137,89+38107,29=43245,18
Н
Сила тяги локомотива с учетом общих сил сопротивления при =10км/ч:
FкW0= 60820043245,18=564954,82 Н
Отношение силы тяги локомотива с учетом общих сил сопротивления к массам локомотива и вагонов:
Н/кН
Расчет для холостого хода:
Основное удельное сопротивление локомотива в режиме холостого хода при =10км/ч:
wх=2,4+0,011·+0,00035·2=2,4+0,011·10+0,00035·102=2,55 Н/кН
Сопротивление с учетом массы локомотива:
Wx=wx·P·g=2,55·258·9,81=6441,34 Н
Общее сопротивление локомотива и вагонов:
Wx+W0”=6141,34 +38107,29=44548,63 Н
Основное удельное сопротивление всего поезда, при следовании локомотива в режиме холостого хода:
Н/кН
Расчет режима торможения:
Для расчета режима торможения определим в начале расчетный коэффициент трения колодок о колесо, который зависит от материала изготовления колодок и т. к. колодки композиционные (по заданию), то расчет ведем, для =10км/ч, по формуле:
Далее считаем удельную тормозную силу поезда по формуле:
bт=1000·кр·ϑP
где ϑP расчетный тормозной коэффициент состава в кН/кН
ϑP=
где
– расчетные силы нажатия тормозных
колодок соответственно 4-х, 6-ти, 8-ми
осного вагона:
=
=41,5
кН/ось при композиционных колодках
n4, n6, n8 число осей соответственно 4-х, 6-ти и 8-ми осных вагонов равное n4=4·m4=4·35=140 осей, n6=6·m6=6·1=6 осей, n8=8·m8=8·5=40 оси.
ϑP=
кН/кН
следовательно:
bт=1000·0,339·0,190=64,24 Н/кН
удельная замедляющая сила, действующая на поезд в режиме торможения при =10км/ч:
– при служебном регулировочном торможении:
+0,5·64,24=33,15
Н/кН
– при экстренном торможении:
=80,78
Н/кН
После
расчета удельных замедляющих и ускоряющих
усилий при =10км/ч,
далее ведем расчет для скоростей от
0 до конструкционной
,
а так же для скоростей расчетных и
скорости выхода на автоматическую
характеристику. Данные расчеты для этих
скоростей аналогичны расчетам, которые
мы провели при=10км/ч,
поэтому расчет удобно провести на
вычислительной машине и все полученные
расчеты свести в таблицу удельных
равнодействующих сил.
После заполнения таблицы удельных равнодействующих сил строим диаграмму удельных ускоряющих и замедляющих усилий в масштабе 1Н/кН=12 мм – для удельной силы, 1км/ч=2мм – для скорости.
На
оси x
отмечаем значения скоростей от 0 до
,
а на осиy
значения удельных сил для данных
скоростей. При этом строим 3 зависимости:
для режима тяги
для режима холостого хода
для служебного регулировочного торможения