在公铁两用车的使用过程中,操作人员要注意观察牵引车的技术状态和运行情况,保持设备始终处于完好状态。使用后,要及时清理可能进入机体内的灰尘、积水、油污和铁屑等杂物
电力机车本身不带原动机,靠接受接触网送来的电能作为能源,由机车转向架上的牵引电动机驱动机车的车轮。电力机车具有功率大、热效率高、速度、过载能力强和运行可靠等主要优点,而且不污染环境,特别适用于运输繁忙的铁路干线和隧道多,坡度大的山区铁路。电力机车的能源是从接触网上获取的电能,接触网供给电力机车的电流有直流和流两种。
由于电流性质不同,所用的电力机车也不一样,基本上可以为直-直流型电力机车、-直流型电力机车、-直-流型电力机车类。直-直型电力机车采用直流制供电,牵引变电所内设有整流装置,它将相流电变成直流电后,再送到接触网上。因此,电力机车可直接从接触网上取得直流电供给直流串励牵引电动机使用,简化了机车上的设备。
直流制的缺点是接触网的电压低,一般为1500V或3000接触导线要求很粗,要消耗大量的有色金属,加大了建设。—直型电力机车在流制中,目前上大多数都采用工频(50Hz)流制,或25Hz低频流制。在这种供电制下,牵引变电所将相流电改变成25kV工业频率单相流电,再由串励电动机把流电变成直流电用于机车运作。
由于接触网电压比直流制时提高了很多,接触导线的直径可以相对减小,减少了有色金属的消耗和建设。因此,工频流制得到了广泛采用,上绝大多数电力机车也是—直流电力机车。—直—电力机车,采用直流串励电动机的大优点是调速简单,只要改变电动机的端电压,就能很方便地在较大范围内实现对机车的调速。但是这种电机由于带有整流子,使制造和维修很复杂,体积也较大。
牵引电动机及牵引齿轮的工作条件差。来自钢轨的冲击直接传至牵引电动机和牵引齿轮啮合面,牵引电动机垂向加速度大,牵引齿轮啮合面的接触动应力大,影响它们的工作可靠性及使用寿命。因此,随着机车速度的提高,牵引电动机半悬不再适应要求而要采用牵引电动机全悬。一般情况下,机车大运用速度不超过120km可以采用牵引电动机半悬。
牵引电动机抱轴承的技术状态对驱动装置的工作有重大影响。抱轴承过去都采用滑动轴承,滑动抱轴承与车轴之间径向间隙较大,且随着机车走行里程的增加,滑动抱轴承的间隙,大小牵引齿轮的中心距发生变化,齿轮啮合条件恶化,抱轴承间隙,使牵引电动机电枢轴与车轴不平行度,也使齿轮啮合条件恶化,影响齿轮的使用寿命。
因此严格注意抱轴承的润滑与维护,保证轴承间隙不超限。滑动抱轴承在速度较高的情况下磨损,且容易发热而引起烧瓦事故。滑动抱轴承缺点是:运用可靠性差,维修工作量大,维修费用高,牵引齿轮副的啮合条件差,影响齿轮使用寿命。近些年来,一些机车采用滚动抱轴承。与滑动抱轴承相比,滚动抱轴承的优点为滚动轴承工作可靠,维修工作小,而且减小了抱轴承的径向间隙,改善牵引齿轮的啮合条件,延长牵引齿轮的使用寿命。
弹性轴悬式的动力学性能及其结构复杂性介于刚性轴悬式与架悬式之间,适用于是大速度为120km/h~160km/h的机车。车体悬定义这种悬方式通常是把牵引电动机悬在车体的底部,使其成为二系弹簧以上的质量。这样一来,转向架构架的质量及回转惯性矩就大为减小,容易保持转向架高速时的蛇形稳定性,对减轻轮轨的垂向及横向动载荷也有所帮助。
对于时速超过200km的动力集中型高速动车组,动力车置于列车两端,中间为拖车,要求动力车具有很大的功率,其牵引电动机车较大,如果采用架悬式,则转向架构架质量增加很多,簧间质量(构架质量位于一二系之间,称为簧间质量)过大,对机车动力学性能、特别是对转向架的蛇行稳定性不利,须设法减小。为此,把牵引电动机在车体底部,使牵引电动机成为二系悬之上的车体质量,谓之体悬式,也属于全悬。
此时,牵引电动机电枢轴输出的力矩经减速装置传到轮对上产生牵引力,该驱动装置要适应车体与轮对之间各方向的相对位移,该相对位移比架悬式驱动装置要求的相对位移量要大得多。体悬式牵引电动机的驱动机构为复杂,只有必要时才采用体悬式。结构工作原理牵引电动机悬在车体上,其输出扭矩通过齿轮箱(装在车体上)、万向轴、小齿轮、大齿轮传至轮对。
内燃机车关闭门窗,调整百叶窗开度并装好防寒被,应适时使用非操纵端热风机。打开预热锅炉循环水系统止阀,以防止水管路及预热锅炉冻结。燃机车柴油机故障无法再启动时,要及时放尽柴油机、冷却单节、热换器及管路内的冷却水。雾雪等天气受电弓或接触网被冰雪包裹,在站内停留如发现弓网产生打火放电现象时,站内起动列车,应控制牵引电流不得过大,避免受电弓与接触网间产生拉弧导致烧网。
车检查、保养以及操作的具体注意事项,由铁路局制定。机械间巡视第五十条内燃、电力机车机械间及走廊巡视检查,由非操纵司机或学习司机负责,应按下列要求执行:燃机车始发列车出站后;列车运行中一般每30min进行一次;发生异音、异状时。力机车始发列车出站后;发生异音、异状时。
司机值乘时,机械间检查时机由铁路局规定。第五十四条巡视检查项目燃机车检查项目:电气间、柴油机、增压器、牵引发电机、传动装置、空气压缩机、发电机、牵引电动机的通风机等状态是否正常;有无电气绝缘烧损气味、油水管路有无漏泄;水箱水位和各仪表显示是否正常。力机车检查项目:各机组运转是否正常;各部件有无异音、异状;有无放电和电气绝缘烧损的气味;主变压器油温、油位是否正常,牵引及变流器工作状态、各保护继电器和指示灯、指示件有无异状或动作显示。
铁路车辆在运行过程中,由于环境条件的影响,轴承内往往有凝结水,车辆停驶时,润滑脂要有防止轴承锈蚀的作用。否则会引起生锈,影响轴承的使用寿命。润滑脂的防锈性能,一般是采用添加剂的办法解决。低温性能。润滑脂在低温情况下,不应该过黏稠,因为当轴承长期静止冷冻之后,它将会使轴承发生滑行,或当启动运转时需要过大的牵引力来克服其静摩擦力。
润滑脂的低温稠度主要取决于制脂的基础油特性,如果其他因素不变,则黏度较小的基础油制成的脂低温性能较好。密封件的适应性。要求润滑脂与其接触的密封件具有良好的配伍性,以保证密封件正常工作。润滑脂氧化稳定性。润滑脂在轴承中长时间使用,要求氧化稳定性好,不应该产生显著的氧化变质,这种变质将严重损害润滑脂性质或增强了润滑脂对金属的腐蚀性。
润滑脂的氧化稳定性,一般取决于配方中所用的基础油类型和添加剂。耐寒持久性好。制动缸润滑脂要求对橡胶的适应性,尤其是低温适应性,除与橡胶密封圈有关外,也与制动缸润滑脂的组成有关,一般在制动缸润滑脂中加入一定量与橡胶密封圈相容的耐寒增塑剂,保证橡胶皮碗具有较好的耐寒持久性。胶体性好。
要求润滑脂在储存或使用过程中胶体稳定性好,油量小,不产生油皂离。此外,还要求润滑脂具有良好的剪切性、抗水性、黏附性以及泵送性等。机械设备产生的故障70%以上是因为磨损产生的,生产的能源约有1/3~1/2消耗在摩擦损失上。随着现代化工业的高度发展,如何保障机械设备安全运行、减少故障、降低维修成本,已成为刻不容缓的课题,因此,在采用科学合理的润滑技术的基础上建立机械设备磨损状态监测和故障诊断技术具有重大的经济和社会效益,油液监测技术是其中一种十有效的无损监测手段。
油液监测技术及其内涵油液监测技术是通过析被监测机器的在用润滑剂(或工作介质)的性能变化、携带的磨粒、溶解气体的情况,获得机器的润滑、磨粒状态、有害气体成和含量的信息,评价机器的工况和预测其故障,并确定故障原因、类型。可以设备正确选油、按质换油;延长换油周期,防止误用油,它能在不停机的状态下即可对设备的维护保养作出明确决定,避免造成意外停机损失,为维修人员的维修决策提供依据,是一种涉及多学科的综合技术。
按用途可为客运电力机车、货运电力机车、客货两用电力机车、调车电力机车,按传动形式不同可为具有个别传动的电力机车和具有组合传动的电力机车,按电流制不同可为直流电力机车和流电力机车。
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