高速列车技术发展趋势上课讲义.docx
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1、高速列车技术发展趋势精品文档高速列车技术发展趋势*(*,*)摘要 随着高速铁路的发展,高速铁路渐渐成为交通运输的主流。我国近年来在高速铁路的建设上取得了巨大的成绩,而相伴而来的便是如何保持先进技术的问题。这需要把握高铁技术的发展趋势并介入研究。本文通过对高铁技术发展现状的了解探究,列出了一些高铁技术研究的热门方向,分析了高速列车技术的发展趋势。关键词 高速铁路 列车轻量化 制动 阻燃 吸能 通信收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 0引言世界上轨道交通技术发达国家一般按服务模式和路网技术特征对轨道交通系统进行分类,并在此分类基础上对其基础设施和列车分别进行体系化配置。一般情况下,运营速度200
2、km/h 以上的导向运输系统(Guided Transportation systems)均被称为高速运输系统,运营速度200km/h 以上的轮轨系统即为高速铁路。自1964 年日本首次开行高速列车以来,经过了50 余年的发展,形成了以日本新干线N700 系与E5 系、法国TGV 和德国ICE 为代表的高速列车技术。高速列车的运营速度从最初的210km/h 提高到320km/h,日本新干线、法国TGV 和德国ICE 的运营速度分别为300km/h、320km/h 和300km/h。为获取安全性极限参数和进行安全评估,各国分别研制时速远高于运营列车的试验列车,试验速度逐步提高。2007 年4 月
3、3 日,法国AGV 的最高试验时速达到了574.3km/h,为保持技术和相关产业的领先与可持续发展提供了重要的研究、试验、数据和评估手段。目前,世界各发达国家高速铁路的发展进入新一轮快速发展期,主要表现在如下几个方面:l 泛欧高速铁路网已见雏形,跨欧洲互操作技术与系统取得重大进展。l 适应于欧洲各类线网的轨道交通技术、装备、系统已成完整体系。l 建管、运营、服务与安全保障一体化技术架构已经形成并逐步实施。l 围绕“欧盟-国家-行业-企业-研究机构”主线已形成完备的技术创新体系、产业支撑体系、市场机制和法律机制。l 欧洲高速列车技术在谱系化、标准化、一体化、成熟性等方面总体上居世界前列,技术标准
4、体系居世界制高点。l 日本高速铁路技术、装备、系统已形成完整体系,运输组织、安全保障与服务技术居世界前列。l 建立了以高速铁路为主干骨架的一体化、安全、绿色、高效、智能的泛欧轨道交通网:扩能和能力保持技术发展加速;高速列车形成谱系化、模块化和标准化发展趋势;运营管理、运输组织和服务技术水平不断提高;高速铁路清洁化、绿色化、智能化技术受到空前重视;轨道交通安全(Safety/Security)保障技术一体化(holistic)已成技术发展趋势;高速铁路技术作为“走廊技术”、“替代技术”和“世纪技术”地位的加强。l 技术和装备的“清洁化”、“智能化”已成北美轨道交通领域的发展重点,大规模高速铁路建
5、设已开始启动。l 网络化运输组织、安全保障与服务集成化技术成为日本轨道交通领域发展重点。我国高速铁路和高速列车技术研究和建设经过了近20 年的发展历程。第一阶段从1990 年至2007 年,经历了全国铁路五次大提速和德、日、法高速动车组的引进消化吸收;第二阶段从2008 年至今,是以自主创新为主的阶段。我国高速铁路网具有区别于欧洲和日本高速铁路的若干重要特征,主要表现为:路网规模大,覆盖地域辽阔;地理、地质、气候条件复杂多变;不同区域社会经济发展极不平衡,导致客运需求层次丰富;既有线提速和跨区域高速、区域快速和城际快速铁路等不同速度级客运专线具有完全不同的运营、需求条件,需要不同的运营模式和列
6、车装备配套。2010 年12 月3 日,具有自主知识产权的CRH380AL 新一代高速列车在京沪线先导段创造了486.1km/h 的世界高速铁路最高运营试验速度,列车各项性能指标完全满足设计要求,标志着我国高速列车技术已跻身世界高速列车技术先进行列。实现不同速度、不同运营条件、不同运营模式下的高速列车谱系化,不仅是世界高速铁路技术的发展方向,更是我国高速铁路和高速列车装备的重大需求。我国已拥有规模居世界前列的高速铁路网,从整体上确保高速铁路的系统安全性和可持续性是我国高速铁路面临的重大挑战。高速列车的安全平稳运行,取决于施于列车上的各种力的产生、相互作用与控制,因而高速运行条件下的列车力学行为
7、、特性及其作用规律等构成了高速列车最重要的基础科学问题。研究并形成相应的理论和方法体系,对构造合理安全的流固、轮轨和弓网关系,以及在高速条件下使上述关系得以稳定保持的牵引、制动、材料、结构和控制技术,具有重要的基础性和全局性意义,是我国高速列车技术得以持续发展并保持领先地位的根本保障。高速铁路作为一个由复杂技术装备组成、在复杂环境中运行、完成具有复杂时空分布特征的位移服务的整体,是一个复杂的网络化巨系统,其在不同尺度下安全行为的决定要素众多、耦合复杂、涌现丰富。因此,高速铁路安全相关要素辨识、要素间关联影响机理、涌现规律、异常行为预测及基于预警的主动安全控制,已成为高速铁路整体安全行为理解、系
8、统安全保障和各尺度下安全保障策略形成的重大科学问题。研究并形成我国高速铁路系统安全理论和安全保障方法体系,对我国高速铁路体系化安全保障技术的形成,以及高速铁路整体安全水平保持与提高具有重要的基础性和战略性意义,也是我国高速铁路在保障安全前提下可持续发展的根本保障。研究并形成符合我国国情的高速铁路减振降噪技术是高速列车环境友好性的保障,是我国高速铁路和谐健康和可持续发展的战略需求,是在我国大规模高速铁路网建设和运营条件下构建和谐社会的重要技术保障。综上所述,我国高速铁路重大技术需求为:高速铁路体系化安全保障技术;高速列车装备谱系化技术;高速铁路能力保持技术;高速铁路可持续性技术。 1. 列车轻量
9、化列车轻量化主要从轴重、能耗和制动三个方面考虑,列车速度越高,对轨道的冲击大。因此,速度大于120 km/h 的车辆的轴重要随速度级的增加而减少。轴重过重,轻则使钢轨过度磨耗和损伤,增加线路维修工作量;重者则损坏线路,酿成重大事故。高速列车的运行速度大于250 km/h 时,对轨道的冲击力比普通列车冲击要大得多。高速列车运行靠消耗电能来实现,列车运行除具备一定的动力外,还必须克服包括机械摩擦力和空气阻力在内的运行阻力。高速列车的运行速度大于250 km/h 时,需要的动能是现有列车的4 倍多,要克服的阻力是现有列车的1030 倍。高速列车的巨大动能在制动停车的短时间消散,也是一个困难的技术问题
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