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      地鐵車輛基地洗車線布置方案比較分析

      2019-10-14 06:05:02徐科明李傳剛
      城市軌道交通研究 2019年9期
      關(guān)鍵詞:洗車機(jī)洗車工位

      徐科明 李傳剛 李 繼

      (1.林同棪國際工程咨詢(中國)有限公司,401121,重慶;2.中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司,400013,重慶//第一作者,工程師)

      地鐵車輛整潔的外表是提升城市軌道交通形象,保證市民乘用品質(zhì)的基本要求之一。GB 20157—2013《地鐵設(shè)計規(guī)范》提出,車輛段應(yīng)設(shè)機(jī)械洗車設(shè)施,配屬車超過12列的停車場也可設(shè)置機(jī)械洗車設(shè)施。

      一般地鐵列車每2~4 d就要清洗一次,高架區(qū)間長的線路或特殊天氣情況下的列車清洗頻率更高。因此,車輛基地列車日常清洗工作量巨大。列車清洗機(jī)投資額高,維護(hù)工作量大。因此,有必要通過研究確定科學(xué)的洗車線布置形式和洗車策略。

      此外,由于無人駕駛技術(shù)在城市軌道交通的推廣應(yīng)用已是必然趨勢,故洗車線的設(shè)置應(yīng)充分考慮遠(yuǎn)期新技術(shù)的應(yīng)用。

      1 洗車工藝分析

      目前,國內(nèi)多個洗車機(jī)廠家均有成熟的洗車機(jī)產(chǎn)品,其性能指標(biāo)大致相當(dāng)。本文以以重慶地鐵As車為例進(jìn)行洗車工藝分析。As車采用 7輛編組,列車長142 m。

      1) 洗車設(shè)備工位布置沿洗車線設(shè)置的洗車設(shè)備工位主要包括:一度停車位—預(yù)濕/預(yù)冷工位—洗滌液噴淋工位—側(cè)頂弧刷抹工位—側(cè)面刷抹工位—端面刷洗工位—初沖洗工位—側(cè)頂弧刷洗工位—側(cè)面初刷洗工位—側(cè)面精刷洗工位—精沖洗工位—漂洗工位—吹干工位—洗車結(jié)束工位[2-3]。

      2) 調(diào)車時間洗車時調(diào)車時間因洗車線布置形式及車輛調(diào)度作業(yè)時序不同會有差別。根據(jù)調(diào)研,當(dāng)洗車方式為盡端洗方式時,列車從停車列檢庫調(diào)車至洗車庫前的用時一般在10 min內(nèi)。其中,走行距離預(yù)估為600~900 m,辦令準(zhǔn)備時間2 min。如果車輛基地用地嚴(yán)重受限,則洗車時場內(nèi)調(diào)車時間會很長。此類車輛基地較為少見,本文不予探討。

      3) 洗車作業(yè)時序 重慶地鐵As車洗車時列車速度為3 km/h,相應(yīng)的洗車時序見表1。由表1可得:列車就位一度停車位后,洗車時間約為695 s;考慮1.2倍不平衡系數(shù)和場內(nèi)調(diào)車時間,綜合洗車時間為834~1 554 s。

      由表1可知,列車洗車作業(yè)時間為14~26 min。除前后端洗外,其他工位的清洗都是在列車運(yùn)行過程中完成,清洗時間即為列車通過洗車機(jī)時間。洗車準(zhǔn)備過程中,場內(nèi)調(diào)車用時最多;洗車過程中,前后端洗時間占比約77%??梢姡岣哕囕v洗車效率應(yīng)從優(yōu)化洗車線布置形式,提高洗車機(jī)端洗能力兩方面入手。

      2 常用洗車線布置方案

      現(xiàn)有車輛基地洗車設(shè)備布置形式見表2。其中,方案七暫無工程實(shí)際應(yīng)用。

      表2 洗車設(shè)備布置形式

      2.1 方案一

      方案一為咽喉區(qū)與出入段線并列設(shè)置洗車線形式。洗車時可采用入庫前洗車,不占用出入線,洗車過車不需換向,洗車效率高。依據(jù)洗車線設(shè)計規(guī)范,方案一的洗車線長度為:

      Lts=2L+Ls+Lx

      (1)

      式中:

      Lts——貫通式洗車線有效長度;

      L——列車長度;

      Ls——包含聯(lián)鎖設(shè)備的洗車機(jī)長度;

      Lx——信號設(shè)備設(shè)置附加長度,取12 m。

      以重慶As車為例,其洗車機(jī)長度約60 m,則洗車線長度Lts為356 m。方案一對出入段線用地要求高,目前重慶地區(qū)僅3號線的童家院子車輛段采用此方案。

      2.2 方案二

      方案一中,洗車線與出入段線平行。如果受用地條件限制,可將洗車線向咽喉區(qū)移動,使洗車線部分與出入段線平行,部分位于咽喉區(qū),形成八字形往復(fù)式洗車布置方案,即為方案二。方案二的洗車線長度與方案一的一致。方案二與線路列車運(yùn)營入段時間節(jié)奏匹配困難,其車輛往往需要從運(yùn)用庫調(diào)車至洗車牽出線,通過洗車機(jī)至牽出線后再入庫。整個洗車過程中,列車走行距離長,掉頭次數(shù)多,效率較低。重慶環(huán)線涂山車輛段即采用此方案。

      2.3 方案三

      方案三中,運(yùn)用庫為貫通式,車輛基地洗車線與運(yùn)用庫平行布置。列車經(jīng)過庫前咽喉區(qū)進(jìn)入洗車線,待洗車完成后進(jìn)庫后牽出線,再經(jīng)過庫后咽喉區(qū)進(jìn)入運(yùn)用庫。相對方案二,方案三的走行距離和掉頭次數(shù)都較少少,結(jié)合列車入段時間可靈活安排清洗計劃。廣州地鐵2號線赤沙車輛段和4號線新造車輛段都采用方案三。

      2.4 方案四

      方案四為洗車線與運(yùn)用庫并列布置的盡端式洗車線。此方案洗車節(jié)奏與列車運(yùn)營入段時間節(jié)奏匹配同樣困難。洗車時一般從運(yùn)用庫調(diào)車,過咽喉區(qū)牽出線后進(jìn)入洗車線,洗車完成后原路返回或進(jìn)入檢修庫。根據(jù)規(guī)范,盡端式洗車線長度為:

      Ljs=2L+Ls+Lz

      (2)

      式中:

      Ljs——盡端式洗車線的有效長度;

      Lz——線路終端安全距離,取10 m。

      雖然方案四的洗車走行距離長,掉頭次數(shù)多,但因?yàn)閷龅匾筝^低,所以其應(yīng)用較廣泛。重慶軌道交通環(huán)線四公里停車場和1號線馬家?guī)r停車場都采用方案四。

      2.5 方案五

      方案五的列車進(jìn)入洗車庫(宜與運(yùn)用庫合建)后,列車停止,洗車設(shè)備往復(fù)運(yùn)動完成洗車。上海軌道交通8號線浦江鎮(zhèn)車輛基地即采用方案五洗車。該線車型為APM 300型列車,4輛編組,車長50 m,洗車機(jī)移動速度最大1.5 km/h,清洗能力為20 min/列。

      方案五適用于場地用地極度緊張,洗車強(qiáng)度不高的車輛基地。相比傳統(tǒng)洗車機(jī),該方案的新型洗車機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,后期維護(hù)量大。受供水及供電的拖鏈限制,此類洗車機(jī)的走行范圍不宜過大,對于一般的地鐵車輛需要串聯(lián)布置兩臺,同時作業(yè)。洗車路徑與方案四基本一致。

      2.6 方案六及方案七

      方案六為出入線通過式洗車,取消了獨(dú)立的洗車線,直接將洗車設(shè)備設(shè)置于入段線上。方案六的核心是通過優(yōu)化策略,使洗車作業(yè)與列車入段節(jié)奏匹配。通過入段時間間隔統(tǒng)計分析,如在低谷時段滿足入段洗車的列車占比超過34%,則可通過調(diào)度規(guī)劃實(shí)現(xiàn)3 d內(nèi)完成全部列車的清洗;也可將洗車作業(yè)拆分,例如,單次只進(jìn)行側(cè)洗、前端洗、后端洗或單次進(jìn)行兩種清洗,第二次補(bǔ)洗剩下的工作內(nèi)容。

      方案六主要存在的風(fēng)險有:設(shè)備布置在入段線上對設(shè)備可靠性要求很高,一旦設(shè)備損壞很可能影響車輛基地正常使用,洗車設(shè)備即使設(shè)置了獨(dú)立供電分區(qū),檢修過程中接觸網(wǎng)斷電依然會影響正常的列車入段。

      針對方案六的風(fēng)險情況,方案七進(jìn)行了改進(jìn),增設(shè)1條洗車線。該洗車線路長度按式(1)計算。

      3 洗車線效率對比

      車輛基地受用地限制,洗車線布置方案差異較大。若對現(xiàn)有不同車輛基地洗車效率進(jìn)行對比,則結(jié)果誤差會較大,因此本文假定在同一車輛基地相同條件下,對不同洗車設(shè)備布置方案的洗車效率進(jìn)行對比。以重慶軌道環(huán)線四公里車場為例,假定運(yùn)用庫的庫前咽喉區(qū)長度為245 m,洗車機(jī)長度54 m,7編組車輛長142 m,每輛車長20 m,列車掉頭過程中司機(jī)走行及信號準(zhǔn)備時間為2.8 min,列車過打岔及信號設(shè)備的附加長度為12 m,洗車機(jī)洗車速度為3 km/h,端洗時間為4 min,方案五中移動式洗車機(jī)洗車時間為20 min。此外,假設(shè)列車車頭進(jìn)入運(yùn)用庫即為完成回庫,庫內(nèi)的運(yùn)行距離不在走行距離計算范圍內(nèi)。各方案洗車時間的計算結(jié)果如表3所示。

      表3 不同方案洗車作業(yè)時間計算

      由表3可見,方案六及方案七洗車時間僅需10 min左右,但是洗車占用入場線,作業(yè)期間其他車輛無法入場[4]。入庫洗方式,按洗車效率由高到低依次為:方案一、方案三、方案二、方案四、方案五。出庫洗方式,按洗車效率由高到低依次為:方案一、方案三、方案四、方案二、方案五。

      可見,入庫洗方式與出庫洗方式對洗車效率影響很大。而能否采用入庫洗受車輛基地收發(fā)車時間間隔直接影響。對某一車輛基地列車入庫時間進(jìn)行統(tǒng)計可得數(shù)據(jù)見表4。

      表4 列車入庫時間間隔統(tǒng)計

      由表4可得,相鄰列車入庫時間間隔15 min以上的,僅占列車總數(shù)10.6%。此時,如果采用方案六或方案七,無法滿足3 d內(nèi)清洗所有列車的需求。為滿足清洗的時間要求,可改變清洗策略:例如,單次僅進(jìn)行側(cè)洗、前端洗、后端洗其中的一種或兩種,以降低洗車占用的入段線時間,并對列車進(jìn)行標(biāo)示,待下次入場時再清洗剩余部分。

      相隔1列列車的入庫時間間隔21 min以上的列車占比超過33.3%。采用方案一、方案三時,理論上不需要進(jìn)行出庫洗,僅采用入庫洗,3 d即可完成所有列車的清洗。

      相隔1列列車,時間間隔在27 min以上的列車占比僅為4%,采用方案二、方案四、方案五時,絕大部分列車要采用出庫洗的方式。精簡后的洗車效率見表5。

      表5 洗車方式及洗車時間

      根據(jù)表5,采用方案二時,僅采用入庫洗方式不能完全滿足3 d內(nèi)清洗全部車輛的需求,宜采用入庫洗為主,出庫洗為輔的清洗方式。

      4 自動駕駛模式下的洗車線布置

      根據(jù)國際公共交通協(xié)會(UITP)估計,未來全球新建城市軌道交通線路中,75%計劃采用全自動駕駛技術(shù);既有城市軌道交通線路中,40%線路擬改建為全自動駕駛線路。我國香港南港島線,北京軌道交通燕房線,上海軌道交通10號線,廣州地鐵12號線已采用全自動無人駕駛技術(shù),在試點(diǎn)應(yīng)用后再進(jìn)行全面推廣。地鐵車輛基地自動運(yùn)行區(qū)域的劃分尚無規(guī)范可依,但業(yè)內(nèi)已有共識:全自動無人駕駛車輛基地的停車列檢、洗車及試車區(qū)域,宜采用與正線相同的信號系統(tǒng)[6-7]。

      在自動駕駛模式下,洗車設(shè)備需要做以下調(diào)整:1增設(shè)信號系統(tǒng)與列車清洗設(shè)備的接口;2洗車調(diào)度路徑中避免經(jīng)過轉(zhuǎn)換軌;3增強(qiáng)洗車區(qū)域的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

      在建且未采用全自動無人駕駛技術(shù)的車輛基地宜預(yù)留后期改造的條件。

      5 結(jié)語

      本文在統(tǒng)一的前提條件下對各方案的洗車效率進(jìn)行了對比,方案一最優(yōu);方案三次之;方案二再次之;方案四洗車效率較低;方案五適用于列車長度60 m以內(nèi),用地嚴(yán)重受限的地段;方案六及方案七對洗車設(shè)備和運(yùn)營組織要求很高,存在風(fēng)險。

      通過分析可知:列車清洗時走行時間和前后端洗耗時最長;縮短端洗時間(可采用動態(tài)洗車,列車行進(jìn)過程中端洗設(shè)備同步運(yùn)行,完成端洗),改進(jìn)清洗工藝(采用更合理的清洗參數(shù),更有效的清洗劑等)進(jìn)而提高洗車效率,會直接影響車輛基地洗車策略。另外,在車輛基地實(shí)際設(shè)計中,因?yàn)闂l件限制,洗車線的布置可選方案有限,宜綜合考慮,選擇適宜方案。

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