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    课程设计--驼峰信号自动控制课程设计报告

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    课程设计--驼峰信号自动控制课程设计报告

    1、目 录 1 驼峰调车场头部信号平面布置图 . 1 1.1 调车场头部平面设计要求 1 1.2 调车场头部平面设计的具体规定 1 1.2.1 道岔类型 . 1 1.2.2 道岔绝缘区段 . 1 1.2.3 线束的布置 . 2 1.2.4 减速器制动位的位置 . 2 1.2.5 推送线和溜放线 . 3 1.2.6 迂回线和禁溜线 . 3 1.3 驼峰调车场信号机及相关表示器 4 1.4 道岔转换设备 4 1.5 轨道电路 4 1.6 自动化驼峰监测设备 5 1.7 信号楼及室内设备 5 1.8 其它设备 5 2 驼峰信号机继电联锁电路 . 7 2.1 定速、加速、减速三种溜放信号 7 2.2 向禁

    2、溜线或迂回线信号 7 2.3 后退信号 8 3 车辆减速器控制电路 . 9 3.1 车辆减速器控制方式 9 3.2 制动和缓解电路 9 3.3 表示电路 10 4 电空转辙机控制电路 . 11 4.1 道岔操纵继电器 DCJ 电路. 11 4.1.1 转辙机控制的一般运营技术要求 . 11 4.1.2 道岔控制电路满足的特殊技术条件 . 11 4.2 电空转辙机的工作原理 . 12 总结 14 驼峰信号自动控制课程设计报告 - 1 - 1 驼峰调车场头部信号平面布置图 驼峰调车场头部平面设计是计算峰高和设计纵断面的依据。头部平面的设计质量对 调车作业的效率、安全和工程投资都有直接影响。 驼峰调

    3、车场头部布置的主要信号设备有调车信号机、 转辙机、 轨道电路、 调速工具、 信号楼、动力室、按钮柱及限界检查器等。有些站场还装备机车信号设备。调车信号用 于指挥各类调车作业,且通常分为驼峰信号机、线束调车信号机及其他调车信号机;驼 峰调车场溜放进路上的对向道岔,要求使用快速动作的转辙机;对监督机车车辆运行的 轨道电路,在溜放部分要有防止轻车跳动造成轨道电路错误动作等要求;机械化驼峰调 车场设置两个部位的车辆减速器,在调车线使用机械铁鞋调速,车辆减速器动力室供给 车辆减速器制动能量或控制动力;信号楼的作用是集中控制信号、溜放进路、和调速工 具,设置有关的控制机械和维修工区等工作用房;限界检查器用

    4、来检查超下限车辆,达 到保护车辆减速器的目的;按钮柱是为了使有关现场作业人员在发现影响或危及作业安 全的问题时,能够及时关闭驼峰信号。 1.1 调车场头部平面设计要求 (1)尽量缩短自峰顶至各条调车线计算点的距离; (2)各条调车线自峰顶至计算点的距离及总阻力相差不大; (3)满足正确布置制动位的要求,尽量减少车辆减速器的数量; (4)使各溜放钩车共同走行径路最短,以便各钩车迅速分散; (5)不铺设多余的道岔、插入短轨及反向曲线,以免增加阻力; (6)使道岔、车辆减速器的铺设以及各部分的线间距等均符合安全条件。 1.2 调车场头部平面设计的具体规定 1.2.1 道岔类型 为了缩短由峰顶至调车场计算停车点的距离,并便于车场内股道成线束形对称布 置,一般在调车头部采用 6 号对称道岔或三开道岔。当调车场内股道较多时,最外侧线 束的最外侧道岔可以采用交分道岔或 9 号单开道岔。溜放线上的交叉渡线的道岔设计成 单动。 1.2.2 道岔绝缘区段 在采用集中控制道岔的情况下,鉴于车组溜放作业的特点及溜放进路上的道岔只设 区段锁闭,为了防止在道岔转换过程中驶入车辆以致造成事故,应在每一分路道岔


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