5.2. Проверка найденной массы состава по длине приёмо-отправочных путей

Длина поезда  не должна превышать полезной длины раздельных пунктов  на участках обращения данного поезда (с учётом допуска 10 м на неточность установки поезда), то есть

. (5.5)

Приёмоотправочный путь по длине выбираем наименьшим из первого и последнего элементов заданного профиля; м.

Длина поезда определяется из выражения

, (5.6)

где – длина состава, м; – число локомотивов, ; – длина локомотива, м.

Длина состава равна:

, (5.7)

где – число однотипных вагонов в составе; – длина вагонов соответствующего типа, м, м (берём полувагоны).

Количество вагонов по типам определяется по формуле

, (5.8)

где – средняя для однотипной группы масса вагона, т, т; – доля (по массе) однотипных вагонов в составе.

ваг.,

ваг., принимаем вагонов;

м;

м.

Так как длина поезда больше длины приёмоотправочных путей (1070>900), то необходимо уменьшить массу состава  до величины, ограниченной длиной приёмоотправочных путей:

, (5.9)

где – количество вагонов определённой осности, на которое нужно уменьшить длину состава, ваг., ваг.

т, округлим полученное значение кратно 50 т, тогда  тонн.

 

Вывод: поезд массой т с локомотивом 2ТЭ116 размещается на приёмоотправочном пути длиной м.

5.3. Проверка найденной массы состава на трогание поезда с места

Одним из трудных режимов работы локомотива, когда используется его полная мощность и максимальные токи в тяговых двигателях, является трогание на остановочных пунктах (станциях).

Масса состава при трогании определяется по формуле

, (5.10)

где – сила тяги локомотива при трогании с места, кгс; – удельное сопротивление поезда при трогании с места (на площадке), Н/кН; – крутизна элемента одной из станций (в сторону движения), наиболее трудного при трогании, ‰.

Удельное сопротивление движению определяется по формуле

, (5.11)

где – удельное сопротивление движению при трогании поезда с места для 4-осных вагонов, Н/кН; – удельное сопротивление движению при трогании поезда с места для 8-осных вагонов, Н/кН.

(5.13)

; ;

;

т.

Сравним массу состава  с массой :

25372,7> 4900, то есть выполняется условие: .

Вывод: трогание поезда с места с массой состава  т с локомотивом 2ТЭ116 возможно.


Информация о работе «Тяговые расчёты»
Раздел: Транспорт
Количество знаков с пробелами: 25926
Количество таблиц: 2
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
19754
16
0

... 3251 180,8 594,5 2.13 Определение средней технической скорости и времени движения автомобиля Средней технической скоростью называется скорость, полученная делением пройденного пути на время движения автомобиля.  км/ч  км/ч  ч  ч Список литературы 1. Непомнящих А.А. Тяговый расчёт трактора и автомобиля. Методические указания к курсовой работе по дисциплине "Тракторы и авто

Скачать
44543
18
3

... среднее значение тока за рассматриваемый промежуток времени ti; t – время хода поезда по фидерной зоне; Результаты расчетов по формулам (2), (3) и (4) заносим в таблицы 2 и 3. Таблица 2.1. Исходная информация и расчёт среднего и эффективного поездного тока фидера №2 расчётной тяговой подстанции Iф2 D I,A ti Iср Iср² Iср*t  Iсp²*t 0-120 0 0 0 0 ...

Скачать
27490
39
2

... 276,3 9 – 8 539 53,9 330,2 10 – 9 562 56,2 386,4 Необходимо отметить, что более точно графики могут быть построены по результатом дорожных испытаний автомобиля. 3 ТОПЛИВНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ АТОМОБИЛЯ Выбираем три типа дорог с коэффициентами: ;  и . Для каждой дороги вычисляем мощность, затрачиваемую при движении с разной скоростью, приведённую к валу двигателя. Из баланса ...

Скачать
490599
2
0

... сети   Экономическая оценка работы спроектированной системы тягового электроснабжения не может быть выполнена без оценки потерь электроэнергии в ее элементах. Потери электроэнергии в системе тягового электроснабжения складываются, в основном, из потерь в тяговой сети и потерь в трансформаторах. Ниже выполнен расчет этих потерь.  В результате расчета получены: значения годовых потерь энергии в ...

0 комментариев


Наверх