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S700K 电动转辙机分动外锁闭道岔转换设备
第一章 分动外锁闭道岔转换设备
为了保证列车或列车在道岔上运行的安全,必须将道岔固定在某个特定的位置,未经操作人员发出命令,道岔不得随意改变位置。
第一节 道岔的锁闭
所谓道岔锁闭就是把可移动的部件(如尖轨或心轨)固定在某个开通位置,当列车通过时,不受外力的作用而改变。电动控制的道岔分为内锁闭道岔和外锁闭道岔。外锁闭道岔又分连动道岔和分动道岔。
一、内锁闭道岔转换设备
1、内锁闭的原理:
由转辙机动作杆经外部杆件对道岔实现位置固定即內锁闭道岔。实际上,内锁闭方式锁闭道岔是对道岔可动部分进行间接锁闭。
2、内锁闭的特点:
⑴、结构简单,便于日常维修保养,且转换比较平稳,属定力锁闭。
⑵、道岔的二根尖轨由四根( 50kg/M 道岔为三根)连接
杆组成框架结构,使尖轨部分整体钢性较高,而且框架式结构造成的反弹和抗劲较大。
⑶、受外力冲击时,如发生弯曲变形,会使工作尖轨与基本轨分离,严重威胁行车安全。
⑷、冲击力經过杆件将作用于转辙机的内部机件易于受损,挤切销折断,移位接触器跳开等。
⑸、由于框架结构的道岔的尖端杆、连接杆高于枕木,因为车辆的零部件松脱将尖端杆拉弯,道岔形成四开状态而造成列车颠覆事故,由此可见内锁闭道岔已不能适应提速运行的需要。
二、分动外锁闭道岔转换设备
1、分动外锁闭的原理:
当道岔由转辙机带动至某个特定位置后,通过本身所依附的锁闭装置,直接把尖轨与基本轨(心轨与翼轨)密贴夹紧并固定,称为外锁闭。
由于提速道岔的外锁闭道岔尖轨的两根尖轨之间没有连接杆,在转换过程中,两根尖轨是分别动作的,称为分动外锁闭道岔。
2、分动外锁闭的特点:
⑴改变了传统的框架结构,使尖轨的整体刚性大幅度下降。
⑵尖轨分动后,转换启动力小,而且一根尖轨的变形不影响另一根尖轨,由此造成的反弹、抗劲等阻力均减小很多。
⑶两根分动尖轨在外锁闭装置作用下,无论是启动解锁,还是在密贴锁闭过程中,所需的转换力均较小,避开了两根尖轨最大反弹力的叠加时刻。
⑷外锁闭装置一旦进入锁闭状态,车辆在过岔时,轮对对尖轨(心轨对翼轨)产生的侧向冲击力基本上传不到转换设备上,即具有隔力作用,有利延长转辙机及各类转换部件的使用寿命(特别是可动心轨部分)。
⑸由于两尖轨间无连接杆,密贴尖轨也很难在外力作用下与基本轨分离,对铁路运输安全起到可靠保证作用。
⑹由于密贴尖轨与基本轨之间由外锁固定,克服了内锁闭道岔靠杆件推力和拉力使尖轨与基本轨密贴,易造成4mm 失效的较大缺陷。
第二节 分动外锁闭道岔转换与锁闭系统
一 、设备组成
(一) 室内设备包括:电源屏、控制台、继电器组合、分线盘等。
(二)室外设备
分动外锁闭道岔的室外设备主要有:牵引道岔的转换设备、外锁闭装置以及安装装置。
1、分动外锁闭道岔的转换设备
分动外锁闭道岔的转换设备所采用的转辙机主要有: ZYJ7\SH6 电液式转辙机、S700K 、ZD9J 电动转辙机。本章只介绍S700K 电动转辙机。
(1))、S700K 电动转辙机的结构,如图1-2。
a、外壳部分
外壳部分组要有铸铁底壳、动作杆套筒、导向套筒、导向法兰等四个部分组成。
b、动力传动机构
动力传动机构主要由三相电动机、摇把齿轮、摩擦连接器、滚珠丝杠、保持联接器、动作杆等六个部分组成。
c、检测机构
检测机构主要由检测杆、叉形接头铁、速动开关组、锁闭块、锁舌、指示标等组成。
d、安全装置
安全装置组有开关锁、遮断开关、连杆、摇把孔挡板等组成。
(2))、S700K 电动转辙机传动机构动作原理如下:
电机转动 →减速器齿轮组转动→摩擦连接器传递→滚珠丝杠转动→滚珠丝杠上的螺母移动→操纵板的斜面将锁舌顶回(切断表示电路,构成返回时的动作
电路) →锁闭块缩进(转辙机解锁) →保持联接器及动作杆移动→锁闭杆→道岔转换→带动尖轨或心轨→外表示杆移动→检测杆(机内表示杆)移动→到位后锁闭块弹出锁闭道岔→给出该道岔新的位置表示。
电动转辙机的动作大致可分为三个过程:第一为解锁过程(先断开表示,后机械解锁);第二为转换过程;第三为锁闭道岔及接通表示接点的过程(先机械
锁闭;后接通表示电路)。
(3))、S700K 电动转辙机主要部件的功能与作用
a、三相电动机
三相电动机的三个绕组成星形接法,每相引出线均为单根多股软线。
b、齿轮组
齿轮组由电机齿轮、中间齿轮及摩擦连接器齿轮组成。它的作用: 1、将电机的旋转的驱动力传递到摩擦联接器上; 2、将电机的高速旋转降速,使旋转驱动力增大; 3、改变减速比,以适应动程转辙机的不同转换时间,保持道岔各牵引点的同步动作; 4、完成转辙机的一级降速。
c、摩擦连接器
摩擦连接器内装有三对主、被金属摩擦片,分别固定在外壳和滚珠丝杠上,摩擦片的端面有一压力弹簧,通过调正压力弹簧的压力,可以
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