高速铁路教材
段发出警报,感震器就会启动,停止对前后约40km区间的供电,列车就紧急制动,停止运行,从而保证危害较大的S波传到新干线之前将列车运行速度降至100~170km/h,减小有可能产生的损失或事故发生的概率。日本是个多地震的国家,为对付内陆地震,建立了沿铁路线每隔20km设置地震仪的检测系统;为对付太平洋中的地震,建立了沿海岸线每隔约80km设置地震仪的检测系统。地震发生后,针对不同的地震强度,采取不同的处理措施,如表10-2所示。
4.雪害监测及对策
在年降雪量和积雪深度大的地区,下雪时积雪对高速铁路的主要危害有:
(1)暴风雪形成的雪堆,过高时影响行车安全。
(2)高速列车气动力卷起积雪并凝结在列车车体底部,导致车辆绝缘失效。
(3)列车从降雪地区行至温暖地区,车下积雪或结冰脱落,砸向道床,使道碴飞起,危害车辆设备及附近建筑物和人员。
(4)积雪使道岔扳动失灵。
为此应采用相应措施,例如日本在风口地段设置防雪栅或防护林,防止在线路和设施上形成雪堆,
同时在适当地点应设置防雪崩桩或檐棚,阻止斜坡发生雪崩;降雪路段配备自动喷水器进行洒水融雪;人工或机械清除积雪;车体下部易凝雪的地方加设防护装置和加热融雪装置;道岔处采用电气温风融雪机;设置雪害监测设备等。
雪害监测设备包括降雪计、积雪深度计、自动控制部分及除雪(热风融雪、温水喷射融雪)设备等。降雪期间,对应于钢轨上的积雪厚度,东日本铁道公司规定了新干线列车慢行的运行速度(见表10-3)。
5.轨温监测
高速铁路全线铺设跨区间无缝线路,在夏季,随着轨温的升高无缝线路长钢轨的纵向应力将增大,如果在该季节进行夜间大型养路机械作业,作业后将改变有碴轨道 226