Техническая возможность железных дорог по обеспечению перевозок пассажиров и грузов определяется наличной пропускной способностью основных устройств и сооружений. Настоящей Инструкцией устанавливается порядок проведения расчетов по определению наличной пропускной способности основных устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта. Расчеты наличной пропускной способности должны базироваться на основе действующих Правил и Положений по использованию технических средств, их паспортных данных, применению прогрессивных технологических процессов выполнения операций, передовых приемов труда.
Инструкция предназначена для использования плановыми, проектными, производственными и научными организациями при оценке существующей мощности железнодорожных направлений и определения необходимости их технического развития на долгосрочную и краткосрочную перспективу. Определение потребности в развитии постоянных устройств железнодорожного транспорта производится в соответствии со специальными методическими указаниями. На основе расчетов определяются меры технического перевооружения, на основе которых устанавливаются потребные инвестиции.
Расчеты наличной пропускной способности по существу являются технической паспортизацией железнодорожных направлений и должны проводиться не реже одного раза в пять лет. Коррективы в расчеты должны вноситься всякий раз при реконструкции и изменении технического оснащения устройств, а также внедрении новых способов их эксплуатации.
Расчет наличной пропускной способности всех устройств ведется по выделенным участкам, которые, как правило, ограничиваются станциями, где предусмотрено выполнение технических операций: расформирование и формирование поездов, отцепка и прицепка локомотивов, подготовка составов поездов в рейс, оборот пригородных поездов. Расчетный участок характеризуется близкими по величине размерами грузового и пассажирского движения, одинаковым числом главных путей и средствами сигнализации и связи при движении поездов в его пределах. Перечень участков для расчета наличной пропускной способности утверждается руководством ОАО "РЖД" и является одинаковым для всех устройств инфраструктуры.
Наличная пропускная способность расчетного участка определяется по следующим элементам:
- перегонам;
- станциям (приемо-отправочные пути и их стрелочные горловины);
- устройствам электроснабжения электрифицированных линий;
- по деповским и экипировочным устройствам локомотивного хозяйства.
Результативная пропускная способность на расчетном участке устанавливается по устройству, которое имеет наименьшую пропускную способность. По другим устройствам проверяется возможность пропуска размеров движения, которые получены расчетом по лимитирующему устройству.
Результативная пропускная способность направления устанавливается по участку, имеющему наименьшую величину расчетной результативной пропускной способности.
Методология расчета наличной пропускной способности должна позволять получать объективные, реальные данные по возможности выполнения перевозок на направлении, т.е. учитывать необходимость использования части суточного бюджета времени для выполнения работ по текущему содержанию устройств, а также компенсации потерь времени из-за отказов в работе технических средств.
Инструкция состоит из двух частей. В первой части изложены методические положения по проведению расчетов, а во второй - приложения к ним.
Инструкция разработана ОАО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" (ОАО "НИИАС"), ОАО "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта" (ОАО "ВНИИЖТ"), при участии Института технико-экономических изысканий и проектирования железнодорожного транспорта ("Гипротранстэи" - филиал ОАО "РЖД").
УЧАСТКОВ ПО ПЕРЕГОНАМ
1.1.1. Наличной пропускной способностью железнодорожного участка называется максимальное число грузовых поездов (пар поездов) установленных веса и длины, которое может быть пропущено по этому участку за сутки в зависимости от его технической оснащенности и принятого способа организации движения поездов.
Наличная пропускная способность участка определяется по каждому главному пути. На участках, где фактическое число обращающихся пассажирских поездов превышает 70% от общих размеров движения, пропускная способность подсчитывается в пассажирских поездах.
1.1.2. Исходными данными для расчета наличной пропускной способности являются:
- количество главных путей на перегоне;
- средства сигнализации и связи по движению поездов;
- путевое развитие промежуточных раздельных пунктов;
- принятый тип графика движения;
- времена хода поездов по перегонам;
- станционные и межпоездные интервалы;
- особые условия организации движения поездов (подталкивание или двойная тяга поездов, обслуживание примыканий на перегоне, порядок следования по сплетениям путей, перегонам с однопутными мостами на двухпутных линиях и др.).
1.1.3. Если в пределах расчетного участка имеется станция с примыканием одного или нескольких направлений, то определение наличной пропускной способности производится отдельно для части участка до указанной станции и после нее. Одновременно подсчитывается наличная пропускная способность участков примыкания от станции разветвления линий до их границы.
1.1.4. Способ организации движения характеризуется типом применяемого графика движения поездов.
1.1.5. Графики движения поездов классифицируются по следующим типам в зависимости от:
- числа главных путей:
- однопутные;
- однопутно-двухпутные (однопутные участки с двухпутными вставками);
- двухпутные;
- многопутные;
- используемых средств сигнализации и связи при движении поездов:
- пакетные и частично-пакетные, когда на перегоне может находиться
несколько поездов попутного направления. Применяются на линиях с
автоматической блокировкой;
- пачечные, когда на перегоне может находиться один поезд попутного
направления. Применяются только на однопутных линиях, не
оборудованных автоблокировкой;
- соотношения времен хода поездов по участку и перегонам:
- параллельные (время хода по перегону поездов различных категорий
одинаковое);
- непараллельные (не одинаковое время хода поездов по перегонам).
1.1.6. Наличная пропускная способность участка по перегонам определяется при параллельном графике движения поездов с округлением полученного результата до ближайшего целого значения в меньшую сторону. При этом на двухпутных линиях расчет ведется исходя из применения только пакетного графика движения поездов, а на однопутных линиях - при применении обоих типов графика в зависимости от средств сигнализации и связи по движению поездов.
1.1.7. Наличная пропускная способность по перегонам определяется с учетом исключения для движения поездов части суточного бюджета, необходимого для выполнения работ по содержанию технических устройств и плановых видов ремонта устройств, а также компенсации потерь, вызванных отказами в работе технических средств.
1.1.8. Времена хода по перегонам грузовых поездов расчетного веса, подсчитываемого исходя из руководящего подъема на участке, определяются тяговыми расчетами с последующей проверкой опытными поездками.
1.1.9. Станционный интервал - минимально необходимое время для выполнения операций по приему, отправлению или пропуску поездов через раздельный пункт с путевым развитием (разъезд, обгонный пункт или станция).
Межпоездной интервал - минимальное время, которым разграничивают поезда при следовании по перегонам на участках, оборудованных автоматической блокировкой.
Порядок определения станционных и межпоездных интервалов устанавливается Инструкцией по определению станционных и межпоездных интервалов, утверждаемой руководством ОАО "РЖД".
1.2.1. Наличная пропускная способность перегона определяется делением суточного бюджета времени на период графика движения поездов.
1.2.2. Периодом графика на однопутных участках называется время занятия перегона группой поездов, характерной для принятого графика.
1.2.3. Расчет пропускной способности выполняется по каждому перегону, а определение результирующей пропускной способности участка производится по ограничивающему перегону. Ограничивающим называется перегон, имеющий наименьшую пропускную способность из всех перегонов участка. Ограничивающий перегон устанавливается следующим образом:
- определяется перегон с наибольшей суммой времен хода четного и нечетного поездов - максимальный перегон;
- на максимальном перегоне выбирается схема прокладки поездов, обеспечивающая наименьший период графика, а при наличии особых условий пропуска поездов - схема, обеспечивающая их выполнение. Чаще всего встречается четыре варианта схем прокладки (рис. 1.1), а именно:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - безостановочный пропуск поездов на ограничивающий перегон (схема 1);
- безостановочный пропуск поездов с ограничивающего перегона (схема 2);
- безостановочное проследование раздельных пунктов ограничивающего перегона поездами четного направления (схема 3);
- безостановочное проследование указанных раздельных пунктов поездами нечетного направления (схема 4).
На рисунке 1.1 приняты следующие обозначения:
- если на участке есть перегоны, близкие по сумме времен хода четных и нечетных поездов к максимальному перегону, но с большими значениями станционных интервалов, то для них также рассчитывается период графика сообразно выбранной схеме прокладки поездов на максимальном перегоне;
- ограничивающим будет перегон (из всех рассматриваемых), имеющий наибольший период графика.
1.2.4. Наличная пропускная способность однопутных участков, не оборудованных автоблокировкой, расчетный фрагмент графика движения для которых приведен на рисунке 1.2, определяется в парах поездов по формуле:
![]() где
![]() 1.2.5. Продолжительность суточного бюджета времени, необходимого для выполнения ремонтно-строительных работ, зависит от технологии их ведения, количества главных путей и типа применяемых машин и механизмов.
При существующих средствах механизации и технологии ведения работ величина
1.2.6. Величина коэффициента надежности инфраструктуры и подвижного состава
1.2.7. На участках, имеющих устойчивую непарность размеров движения, при которой число грузовых поездов в одном направлении составляет менее 90% числа поездов в другом, пропускная способность определяется при непарном графике (рис. 1.3) количеством поездов для каждого направления.
![]() При этом в направлении, для которого большая необходимость в пропуске поездов, пропускная способность определяется по формуле:
![]() Для обратного направления с меньшими размерами движения:
![]() где
1.2.8. На однопутных линиях при наличии на перегоне блокпоста (расчетная схема графика (рис. 1.4)) пропускная способность определяется при парном графике движения по формуле 1.2.1, а непарном по формулам 1.2.2 и 1.2.3 с подстановкой значений
и ,где
![]() 1.2.9. Пропускная способность перегонов, на которых применяется подталкивание или кратная тяга, определяется в зависимости от системы эксплуатации вспомогательных локомотивов. Целесообразность применения подталкивания или кратной тяги должна быть обоснована специальными технико-экономическими расчетами. Пропускная способность в этих случаях рассчитывается исходя из условия, что вспомогательными локомотивами обслуживаются все поезда весовой нормы, установленной исходя из применения кратной тяги. Кратная тяга может использоваться на части перегона с возвращением подталкивающего локомотива и на всей протяженности перегона с подключением вспомогательного локомотива на раздельных пунктах. Расчетные схемы графиков движения приведены на рисунке 1.5 при подталкивании на части перегона (А) и при кратной тяге в пределах всего перегона (Б).
![]() ![]() Если время следования подталкивающего локомотива с поездом и возвращения на раздельные пункты
1.2.10. На однопутных участках, оборудованных автоблокировкой, расчет наличной пропускной способности по перегонам ведется при частично-пакетном графике, расчетная схема которого приведена на рисунке 1.6.
![]() Здесь
При частично-пакетном графике величина пропускной способности существенно зависит от коэффициента пакетности
При определении пропускной способности коэффициент пакетности принимается
при двух поездах в пакете. Расчетный межпоездной интервал определяется в соответствии с положениями Инструкции по определению станционных и межпоездных интервалов.В этом случае пропускная способность однопутного перегона с автоблокировкой и диспетчерской централизацией определяется по формуле:
![]() 1.2.11. В оперативных условиях для целей возможного освоения перевозок в отдельные периоды года допускается расчет пропускной способности с увеличением количества поездов в пакете.
В этом случае наличная пропускная способность подсчитывается по формуле:
![]() Максимальная величина коэффициента пакетности зависит от путевого развития промежуточных раздельных пунктов. При расчете пропускной способности в условиях текущей эксплуатации величина
1.2.12. На однопутных линиях, оборудованных автоблокировкой или диспетчерской централизацией, в абсолютном большинстве случаев расчетный вес грузового поезда ограничивается длиной приемо-отправочных путей. Следовательно, размеры движения, как правило, являются парными. Поэтому расчет наличной пропускной способности при частично-пакетном графике следует производить для условий парного движения поездов.
1.2.13. На однопутных линиях как при пачечном, так и частично-пакетном графике, может применяться как постоянная мера организация движения соединенных поездов. Пропускная способность перегонов при обращении соединенных поездов как система эксплуатации определяется только при наличии длин путей как на промежуточных раздельных пунктах, так и станциях, ограничивающих расчетный участок. При расчете принимается обращение только сдвоенных поездов в количестве не более 30% от числа пар поездов, полученных по расчету при курсировании поездов расчетного веса.
При этом пропускная способность в поездах установленного веса, длины определяется по формуле:
![]() где
1.2.14. Пропускная способность однопутных перегонов при наличии на них путевых постов с ответвлениями к железнодорожным путям необщего пользования (схема приведена на рисунке 1.7) определяется по формуле:
![]() ![]() где
T - время занятости перегона, отнесенное, соответственно, на пару или один поезд, следующий по всему перегону, мин.
Время занятости перегона в течение суток операциями по подаче и уборке составов определяется из выражения:
![]() Здесь
- время занятости перегона подачей, равное сумме времени хода от станции до примыкания и интервала попутного следования, мин. - то же при выводе составов с примыкания, мин.Время занятия перегона, отнесенное на пару поездов, следующих по всему перегону,
![]() В тех случаях, когда время хода поезда от станции до поста с учетом интервала попутного следования меньше, чем время хода поезда от поста до следующей станции, расчет пропускной способности перегона производится без учета примыкания, так как имеется возможность осуществить заезд на ответвление в период нахождения поездов обоих направлений между постом и следующей станцией.
1.2.15. Пропускная способность однопутного перегона, на котором имеется разветвление линий (рис. 1.8, схема 1), рассчитывается для участка между станцией и постом, по которому следуют поезда всех направлений, по правилам однопутного перегона с соответствующими средствами сигнализации и связи по движению поездов. При этом по посту принимается безостановочное скрещение поездов, и в расчет периода графика включается интервал безостановочного скрещения
![]() ![]() Рис. 1.8
1.3.1. Пропускная способность перегонов на однопутных участках, имеющих раздельные пункты продольного типа или двухпутные вставки, позволяющие производить безостановочные скрещения поездов, определяется следующим образом.
Для каждого раздельного пункта предварительно устанавливается положение расчетных осей (р.о.) и оси безостановочного скрещения (о.б.с.) поездов (рис. 1.9).
![]() ![]() Расчетная ось определяется положением середины поезда, прибывшего с перегона на раздельный пункт, непосредственно после освобождения им стрелочной горловины. Ось безостановочного скрещения располагается, как правило, посередине раздельного пункта продольного типа (двухпутной вставки) на равном удалении по времени хода пары поездов от его расчетных осей.
При организации безостановочного скрещения на одном из раздельных пунктов, ограничивающих перегон (рис. 1.9, а), при парном непакетном графике пропускная способность в парах поездов рассчитывается по формуле:
![]() где
![]() Если положение оси безостановочного скрещения можно изменять, его выбирают так, чтобы обеспечить наибольшую пропускную способность на всем участке. Например, если перегон а-б является ограничивающим (см. рис. 1.9, а), ось безостановочного скрещения смещают в направлении к станции б.
При организации безостановочного скрещения на обоих раздельных пунктах, ограничивающих перегон (рис. 1.9, б), при парном графике пропускная способность в парах поездов рассчитывается по формуле:
![]() где
- сумма времени хода нечетного и четного поездов между осями безостановочного скрещения, равная сумме времен хода этих поездов по перегону и интервалов безостановочного скрещения по расчетным осям I и II, мин.Во временах хода
При организации безостановочных скрещений на всем участке или его части оси безостановочного скрещения поездов по возможности размещаются на раздельных пунктах таким образом, чтобы обеспечивалась идентичность перегонов между ними.
1.3.2. При наличии на однопутном участке отдельных двухпутных перегонов (рис. 1.10), что позволяет осуществлять безостановочное скрещение поездов, пропускная способность подсчитывается по формуле (1.3.2), в знаменатель которой подставляется больший из периодов:
![]() ![]() где
1.3.3. При наличии на участке нескольких двухпутных перегонов пропускная способность однопутного перегона, непосредственно примыкающего к двухпутному, рассчитывается из условия обеспечения безостановочного скрещения поездов.
1.3.4. В расчетах наличной пропускной способности однопутных линий, имеющих отдельные двухпутные перегоны или вставки для безостановочного скрещения поездов,
.1.4.1. Наличная пропускная способность двухпутного перегона определяется отдельно по каждому пути при одностороннем и безостановочном проследовании поездов по промежуточным раздельным пунктам:
при автоматической блокировке и диспетчерской централизации
![]() при полуавтоматической блокировке
![]() где
На двухпутных железнодорожных участках величина
1.4.2. При наличии на двухпутных линиях однопутных мостов или сплетения путей, требующих установления зависимости между поездами обоих направлений (рис. 1.11), пропускная способность рассчитывается исходя из условий безостановочного проследования четных и нечетных поездов по отрезку пути, используемому для двухстороннего движения.
Пропускная способность в этом случае подсчитывается по формуле:
![]() Здесь
![]() где
![]() 1.5.1. Пропускная способность многопутных линий определяется в зависимости от принятой системы организации движения поездов по главным путям. Существует несколько вариантов системы эксплуатации трехпутных линий, различающихся характером использования третьего главного пути.
1.5.2. При одностороннем движении поездов по третьему пути, когда два пути используются для пропуска поездов одного направления, а по третьему следуют поезда обратного направления (рис. 1.12, а), наличная пропускная способность рассчитывается отдельно для каждого главного пути в грузовых поездах по формулам, приведенным в параграфе 1.4. В этом случае итоговая наличная пропускная способность направления с двумя главными путями определяется как сумма пропускных способностей каждого из главных путей.
![]() ![]() Рис. 1.12
1.5.3. При использовании третьего пути для двустороннего пропуска поездов (рис. 1.12, б) его наличная пропускная способность определяется по формулам параграфа 1.2 в зависимости от принятого типа графика (непакетный, частично-пакетный, пакетный) и соотношения размеров движения в четном и нечетном направлениях. В этом случае итоговая пропускная способность каждого из направлений рассчитывается как сумма пропускной способности главного пути, специализированного для рассматриваемого направления, и пропускной способности третьего пути в данном направлении.
1.5.4. При достаточном числе путей на технических станциях по третьему пути может быть организовано караванное движение поездов.
Путевые работы на перегонах при организации караванного движения выполняются во время перерывов в движении, возникающих в момент смены направления следования четного и нечетного караванов поездов. Продолжительность технологического "окна" при этом равна 0.
Период графика при организации на третьем главном пути караванного движения грузовых поездов по сигналам автоблокировки (рис. 1.13):
![]() где
![]() При организации на третьем пути караванного движения расчет пропускной способности ведется из условия четырех смен направления движения, т.е.
Пропускная способность третьего пути в каждом направлении подсчитывается из выражения:
поездов в каждом направлениигде
1.5.5. Специализация путей четырехпутной линии предусматривает правостороннее движение по двум парам двухпутных линий (рис. 1.14).
![]() I и III - нечетное направление; II и IV - четное направление
Наличная пропускная способность четырехпутного участка равна сумме пропускной способности двухпутных участков.
1.6.1. Пропускная способность участков с интенсивным пригородным движением рассчитывается в зависимости от принятой системы организации движения пригородных поездов. К интенсивному пригородному движению относится движение, при котором в час отправляется не менее четырех пригородных поездов. Характерным для пригородного движения является зонное обращение пригородных поездов. Пропускная способность определяется по каждому главному пути.
1.6.2. Суточный бюджет времени для определения пропускной способности пригородных участков делится на две части, а именно - период интенсивного пригородного движения
1.6.3. В часы интенсивного движения пригородных поездов пропускная способность определяется при параллельном графике (рис. 1.15, а) по формуле:
![]() где
![]() Интервал
1.6.4. Если в час утреннего или вечернего максимума пригородного движения прокладываются дальние пассажирские поезда (рис. 1.15, б), то наибольшее число пригородных поездов за этот час составит:
![]() Здесь
При скорости следования дальних пассажирских поездов выше, чем пригородных, коэффициент съема определяется из выражения:
![]() где
Если скорость движения пассажирского или другого поезда, прокладываемого в час пик, меньше, чем пригородного тихохода (рис. 1.15, в), то коэффициент съема определяется по формуле:
![]() Здесь
1.6.5. Коэффициент съема на пригородной зоне существенно зависит от взаимного расположения в графике поездов дальнего и пригородного сообщений. Наиболее целесообразно отправление дальних пассажирских поездов вслед за пригородными поездами, имеющими наименьшее расстояние пробега (первая зона) (см. рис. 1.16).
![]() 1.6.6. Пропускная способность в оставшееся время суток определяется в грузовых поездах по формуле:
![]() Здесь
1.7.1. Практически на всех железнодорожных линиях обращаются поезда различных категорий, а именно - пассажирские с разными скоростями следования, пригородные, ускоренные грузовые и грузовые. Поэтому необходимо распределение пропускной способности по видам движения. При этом размеры пассажирского движения принимаются как заданные. Следовательно, расчет пропускной способности при непараллельном графике движения сводится к определению числа грузовых поездов, которые могут быть пропущены при заданном количестве пассажирских поездов.
1.7.2. Приведение к единому измерению по использованию пропускной способности поездов различных категорий осуществляется с помощью коэффициента съема пропускной способности, который оценивает влияние пропуска поездов со скоростями следования, отличными от скорости движения поездов скоростной категории, по которой определяется наличная пропускная способность.
1.7.3. Величина коэффициента съема складывается из двух частей. Первая часть характеризуется разностью времен хода по расчетному участку пассажирского и грузового поездов (основной съем). Вторая часть обуславливается некратностью интервалов между попутными пассажирскими поездами расчетным межпоездным интервалам (дополнительный съем). Следовательно, коэффициенты съема как на однопутных, так и на двухпутных линиях должны устанавливаться в зависимости от размеров движения пассажирских поездов при условии обгона последними на участке грузовых поездов.
1.7.4. Максимально возможное число грузовых поездов, которое может быть пропущено по участку в сутки при непараллельном графике движения, определяется из выражения:
![]() где
1.7.5. На участках с преимущественным пассажирским движением число пассажирских поездов (пар поездов) определяется по формуле:
![]() где
1.7.6. На однопутных участках с преимущественным грузовым движением коэффициенты съема для дальних и местных пассажирских, пригородных и ускоренных поездов, имеющих чистое время хода меньше, чем грузовые поезда, определяются для расчетного участка по следующим формулам:
При автоблокировке (диспетчерской централизации):
![]() но не менее 1,
где
- доля четырехпутных станций на расчетном участке;При полуавтоматической блокировке, электрожезловой системе, телефонной (телеграфной) связи:
![]() где
1.7.7. Для пассажирских (пригородных) поездов, имеющих чистое время хода по участку, равное или большее, чем грузовых
при автоблокировке (диспетчерской централизации):
![]() при полуавтоматической блокировке, электрожезловой системе, телефонной (телеграфной) связи:
![]() 1.7.8. На однопутных участках с преимущественным грузовым движением коэффициент съема для сборных поездов определяется по следующим формулам:
при автоблокировке (диспетчерской централизации):
![]() при полуавтоматической блокировке, электрожезловой системе, телефонной связи:
![]() где
Для определения
1.7.9. На однопутных участках с преимущественным пассажирским (пригородным) движением, на которых расчет пропускной способности при параллельном графике производится в пассажирских (пригородных) поездах, коэффициенты съема грузовых
1.7.10. Коэффициент съема сборных поездов на участках с преимущественным пассажирским (пригородным) движением принимается равным
1.7.11. На линиях с двухпутными вставками, когда на всем участке организуются безостановочные скрещения поездов, коэффициенты съема определяются по следующим формулам:
Для пассажирских (пригородных) и ускоренных грузовых поездов, имеющих большую скорость хода по участку, чем грузовые, в случаях, если имеется возможность одновременно производить скрещение и обгон грузовых поездов пассажирскими не только на станциях, но и на всех вставках:
![]() Если двухпутные вставки не оборудованы двусторонней автоблокировкой и не имеют диспетчерских съездов и между раздельными пунктами с путевым развитием имеются две и более таких вставок:
![]() Для сборных поездов:
![]() но не менее 1.
1.7.12. На двухпутных линиях при количестве обращающихся пассажирских поездов до 15 пар, т.е. когда не применяется пакетная прокладка пассажирских поездов (рис. 1.17).
![]() ![]() ![]() где
![]() ![]() Здесь
![]() где
Дополнительный съем пропускной способности обуславливается некратностью интервала между пассажирскими поездами расчетному интервалу между грузовыми поездами. Он может изменяться от 0 до 1. Фактическая величина
1.7.13. На двухпутных линиях с размерами пассажирского движения в диапазоне 15 - 45 пар расчет коэффициента съема производится из условия прокладки двух пассажирских поездов в пакете с расчетным интервалом между ними, равным
При этом расчетное количество обгонов грузовых поездов определяется из выражения:
![]() ![]() Фактическое количество обгонов подсчитывается по формуле 1.7.15.
Коэффициент съема, приходящийся на один пассажирский поезд, проложенный в пакете, подсчитывается из выражения:
![]() Средний коэффициент съема, приходящийся на один пассажирский поезд, определяется по формуле:
![]() Здесь
1.7.14. На двухпутных линиях, где размеры пассажирского движения превышают 45 поездов, расчет пропускной способности производится из условия, что 10% поездов пропускаются разрозненно, 60% в пакете из двух поездов и 30% в пакете из трех поездов. При этом расчетное количество обгонов подсчитывается по формуле:
![]() 1.7.15. На двухпутных линиях при обращении скоростных пассажирских поездов, в том числе в диапазоне скоростей от 201 до 350 км/ч, коэффициент съема
1.7.16. Коэффициент съема для пассажирских (пригородных) поездов, имеющих большее время хода по участку, чем грузовые, на двухпутных линиях при автоблокировке определяется по формуле:
![]() где
I - расчетный межпоездной интервал при автоблокировке, мин.
В сумму времени стоянок пассажирского поезда на промежуточных станциях
1.7.17. На двухпутных участках коэффициент съема сборным поездом составляет
,где
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ
2.1.1. Пропускная способность железнодорожной станции (далее - станция) определяется наиболее вероятным числом грузовых поездов (отдельно без переработки и с переработкой) и заданным числом пассажирских поездов, которые могут быть пропущены станцией за сутки по всем примыкающим к ней направлениям при условиях работы, обеспечивающих полное использование имеющихся технических средств. При расчете пропускной способности используются прогрессивные технологические нормы на выполнение всех операций, учитывающие передовые приемы труда, движение соединенных поездов, техническое оснащение и специфику работы станции.
Примечание. Пропускная способность пассажирской станции определяется наиболее вероятным числом пассажирских поездов, которые могут быть пропущены станцией за сутки или в часы интенсивного движения по каждому примыкающему направлению. Расчет станции осуществляется как пассажирской, если в пункте 1.1 ТРА станции указан такой характер ее работы.
2.1.2. Перерабатывающая способность станции определяется наиболее вероятным числом грузовых поездов (вагонов), которые могут быть переработаны станцией за сутки при передовой технологии и наилучшем использовании путевого развития и технического оснащения.
2.1.3. Пропускную способность определяют по: приемо-отправочным, приемным и отправочным паркам; междупарковым соединительным путям; перронным путям у пассажирских платформ; техническим путям пассажирских станций; путям железнодорожных устройств пограничных, перегрузочных, портовых станций и морских переправ; стрелочным горловинам всех типов станций.
Перерабатывающую способность определяют по: сортировочным горкам; вытяжным путям; грузовым фронтам; пунктам перестановки вагонных тележек; подъемно-надвижным устройствам паромных переправ.
2.1.4. Расчет пропускной и перерабатывающей способности станции выполняется на основе следующих данных, которые должны соответствовать условиям работы, заданным на расчетный период:
- схемы станции и техническо-распорядительного акта станции;
- технических норм и технологического процесса работы станции;
- технического оснащения станции и прилегающих участков;
- исходных для расчета размеров движения в виде диаграммы поездопотоков (см. в Приложении 2.1 рис. П.2.2).
Соответствующие принятому соотношению размеров движения поездов различных направлений и категорий исходные для расчета размеры движения принимаются по заданию (по техническому плану месяца максимальных перевозок либо равными пропускной способности примыкающих линий или по специальному заданию).
Примечание. Если на расчетный период соотношение поездов различных направлений и категорий задано в долях (процентах) от общего потока, то на их основе надо задаться условным числом поездов рассматриваемых направлений и категорий. В случае примыкания к станции нескольких линий размеры движения на них могут увеличиться на расчетный период в разных пропорциях, и это должно быть учтено при выдаче задания на расчет пропускной способности.
Пропускная способность какого-либо устройства может быть правильно установлена только в том случае, если при расчете не учитывается возможное ее ограничение пропускной способностью соседних устройств.
Исходные данные для расчетов устанавливаются в соответствии с Инструкцией по определению станционных и межпоездных интервалов, Методическими указаниями по расчету норм времени на маневровые работы, выполняемые на железнодорожном транспорте, Типовыми схемами организации пропуска через Государственную границу Российской Федерации физических лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в международном железнодорожном сообщении и проверяются хронометражем.
Перед началом расчета должен быть сделан анализ техническо-распорядительного акта, технических норм, технологического процесса и других исходных данных с учетом условий работы расчетного периода, направленный на обеспечение наилучшего использования подвижного состава, путевых устройств, оборудования станции с учетом применения передовых методов и технологии работы.
Когда часть или все обрабатываемые на станции поезда являются соединенными (длинносоставными), обработка их по прибытии и расформирование осуществляются обычно после разъединения, которое производится или вне станции, или на станционных путях; также отдельно формируются и обрабатываются по отправлению до соединения составы, включаемые в соединенный поезд, и части длинносоставного поезда. Если же поезда повышенной длины будут обрабатываться на станции без разъединения, то в расчетах должны учитываться заданные доли таких поездов и нормы времени на их обработку по прибытии, расформированию, формированию и отправлению.
2.1.5. Пропускная способность станции определяется для непараллельного графика, при этом все выполняемые операции подразделяются на две категории:
- зависящие в прямой пропорции от изменения объема основной работы рассчитываемого устройства (по этим операциям и рассчитывается пропускная способность);
- не зависящие от основного объема работы (так называемые постоянные операции).
К постоянным относятся операции, связанные с выполнением текущего обслуживания и ремонта устройств, пропуском заданного на расчетный период числа пассажирских и сборных поездов, обслуживанием локомотивного хозяйства, вагонного депо и др., а на специально пассажирских станциях - операции, связанные с грузовым движением.
Примечание. Любая операция может фигурировать в расчете какого-либо устройства только в одной категории передвижений, зависящей или не зависящей от изменения объема основной работы рассчитываемого устройства.
2.1.6. Для соизмеримости значений пропускную и перерабатывающую способность различных устройств станции надо рассчитывать, приводя конечные результаты к общей единице измерения (поезд, пара поездов или число вагонов).
2.1.7. Порядок расчета пропускной и перерабатывающей способности станции устанавливается следующий:
- определяется пропускная (перерабатывающая) способность отдельных станционных устройств;
- устанавливается результативная пропускная способность станции отдельно по каждому из примыкающих направлений, соответствующая устройству, имеющему наименьшую ее величину.
Устанавливая результативную пропускную способность станции, необходимо учитывать, что ее можно увеличить, перераспределив работу между отдельными устройствами (или элементами какого-либо устройства) с целью разгрузки лимитирующего устройства (элемента). Должно также предусматриваться перераспределение пропускной способности по направлениям в зависимости от потребности. Так если в результате расчета получается, что для одной линии пропускная способность рассматриваемого станционного устройства больше запланированных на расчетный период размеров движения или больше пропускной способности этой линии, а для другой линии имеется недостаток пропускной способности рассматриваемого устройства, то избыток пропускной способности для первой линии может быть отнесен с помощью переводного коэффициента <*> на линию, для которой получился недостаток. Однако после такого перераспределения фактическое соотношение между числом поездов упомянутых направлений будет отличаться от принятого в первоначальном расчете.
--------------------------------
<*> Переводной коэффициент учитывает разницу времени занятия рассматриваемого устройства поездами различных направлений либо категорий (см. п. 2.8.5).
2.1.8. Итоговая пропускная способность станции выражается числом грузовых и пассажирских поездов:
где n - число транзитных без переработки и с переработкой (в том числе соединенных и длинносоставных), сборных, вывозных, ускоренных и других категорий грузовых поездов;
![]() где
![]() Время занятия (с точностью до 0,1 мин) стрелочной горловины отправлением поезда
![]() где
Для поездов, длина которых не превышает полезной длины путей, расчетные расстояния
соответственно равны:![]() ![]() где
, то вместо Время
2.2.2. Продолжительность занятия горловины приемом грузового (пассажирского) поезда, а также отправлением поезда и маневровыми передвижениями определяется следующим образом. Находится путь со средним числом переводимых стрелок в маршруте приема и средним расстоянием от входного светофора до предельного столбика пути приема; для этого пути определяется время занятия горловины приемом поезда и при расчете пропускной способности учитывается значение
Так, например, для парка, изображенного на рис. 2.1, время занятия горловины
Таблица 2.1
--------------------------------
<**> Горловина участковой станции при заданном на расчетный период количестве расформируемых и формируемых поездов
.2.2.3. Продолжительность занятия горловины приемом, отправлением и сквозным пропуском поездов (в случае оборудования прилегающих к станции участков автоматической блокировкой и следующих способах управления стрелками на станциях: ручное обслуживание, электрическая и маршрутно-релейная централизация) определяется по графикам на рис. 2.2 - 2.4. В графиках приведены примерные нормы времени в соответствии с Инструкцией по определению станционных и межпоездных интервалов. В графики на рис. 2.2 - 2.4 включены операции, которые выполняются, как правило, последовательно. Операции, выполнение которых может совмещаться во времени с другими операциями, не показаны в графиках. К таким операциям могут быть отнесены, например, переговоры между дежурными по станциям по организации движения поездов, которые могут выполняться параллельно с приготовлением маршрута или же заблаговременно.
В графиках применены следующие условные обозначения:
C - число стрелок, переводимых при подготовке соответствующего маршрута;
Если в подготовке маршрута участвуют несколько стрелочных постов, то значение C и
, соответствующее одному из этих постов (с учетом возможности заблаговременной подготовки части маршрута).При наличии старших дежурных стрелочных постов к продолжительности занятия горловины, определенной в соответствии с приведенными графиками, добавляется время на получение дежурными стрелочных постов распоряжения от старшего дежурного стрелочного поста о приготовлении маршрута и на доклад о его готовности (приблизительно 0,1 мин на каждого дежурного стрелочного поста, участвующего в подготовке маршрута). Необходимо также учитывать устанавливаемое в зависимости от местных условий время на проверку старшим дежурным стрелочного поста правильности приготовления маршрута.
При отсутствии электрической изоляции проверка свободности пути приема поезда должна производиться, как правило, заблаговременно с соблюдением требований п. 9.16 Инструкции по движению поездов и маневровой работе или параллельно с приготовлением маршрута порядком, установленным техническо-распорядительным актом станции.
![]() ![]() ![]() Для условий расчета пропускной способности (когда наиболее загруженные стрелки используются по возможности непрерывно) время на разделку маршрута не учитывается, так как обычно при интенсивной работе операции по переводу стрелок в нормальное положение или на свободный путь при разделке в одних маршрутах совмещаются с переводом этих же стрелок при подготовке других маршрутов. При этом следует иметь в виду, что на станциях с электрической централизацией установка стрелок в нормальное положение не обязательна.
При сквозном пропуске нескольких, попутно следующих поездов некоторые операции (см., например, на рис. 2.4 операции N 2, 4, 8 и 11) для пропуска поездов, начиная со второго, будут отсутствовать.
При полуавтоматической блокировке, электрожезловой системе, телефонной связи продолжительность выполнения операции N 5 должна устанавливаться с учетом того, что на открытие входного или выходного сигнала требуется: при светофорной сигнализации - 0,05 мин; при семафорной сигнализации - 0,1 мин; то же при размещении сигнальной лебедки вне помещения поста - 0,3 мин. Разрешение об открытии входного или выходного светофора дежурный по станции дает после доклада старших дежурных стрелочных постов (или сигналистов) о готовности маршрута приема, отправления или пропуска поезда (время на дачу разрешения учитывается в продолжительности выполнения операции N 3).
При отсутствии выходных светофоров время занятия горловины отправлением поезда при электрожезловой системе, телефонной (телеграфной) связи должно определяться в соответствии с п. 16.19 Правил технической эксплуатации. При этом дополнительно должна учитываться продолжительность:
- дачи указания дежурного по станции старшему дежурному стрелочного поста, оператору или дежурному по путям (после подготовки маршрута отправления) о выдаче машинисту локомотива разрешения на право занятия перегона - 0,1 мин;
- доставки разрешения машинисту локомотива - 0,01
- проверки машинистом правильности разрешения на право занятия перегона (время на проверку разрешения учитывается в продолжительности выполнения операции N 6 на рис. 2.2 и 2.4).
Когда принимаемый на станцию длинносоставный (соединенный) поезд обрабатывается без отцепки неумещающейся на пути приема группы вагонов с занятием части либо всей входной горловины (выходная или предгорочная горловина при приеме поезда свободна), то время занятия приемом поезда входной горловины равно сумме величин
Время занятия выходной горловины отправлением такого поезда
Если принимаемый на станцию длинносоставный (соединенный) поезд обрабатывается без отцепки с занятием части либо всей выходной или предгорочной горловины, то время занятия входной горловины приемом поезда
Время занятия выходной горловины отправлением такого поезда
Надо иметь в виду, что если перед надвигом на горку состава поезда повышенной длины он осаживается в сторону входной горловины, то должно учитываться ее занятие этой операцией.
Когда от хвоста принятого на станцию длинносоставного поезда отцепляется маневровым локомотивом не умещающаяся на пути приема группа вагонов (выходная или предгорочная горловина при приеме поезда свободна), то время занятия приемом поезда входной горловины равно сумме значений
![]() На графике рис. 2.5 время 0,4 мин соответствует времени установки маршрута и открытия светофора при ЭЦ; для конкретной станции время на эти операции определяется с учетом местных условий и проверяется хронометражем.
Для конкретных станций время выполнения маневровых передвижений по перестановке групп вагонов при их отцепке и прицепке определяется с использованием Методических указаний по расчету норм времени на маневровые работы, выполняемые на железнодорожном транспорте.
Время занятия входной горловины отправлением длинносоставного поезда (от хвоста которого после приема отцеплялись вагоны) равно сумме значений общей продолжительности выполнения предусмотренных графиком на рис. 2.6 операций по прицепке группы вагонов и времени от момента трогания длинносоставного поезда до освобождения входной горловины отправлением такого поезда. Время занятия выходной горловины отправлением длинносоставного поезда
![]() Если от головы принятого на станцию длинносоставного поезда с занятием части либо всей выходной или предгорочной горловины отцепляется поездным локомотивом группа вагонов, то время занятия входной горловины приемом поезда
![]() При прицепке группы вагонов в хвост длинносоставного поезда время занятия входной и выходной горловин отправлением такого поезда определяется так же, как в предыдущем случае с использованием графиков на рис. 2.3 и 2.6.
В случае прицепки группы вагонов в голову длинносоставного поезда время занятия выходной горловины по отправлению такого поезда (входная горловина при этом свободна) равно сумме значений общей продолжительности выполнения предусмотренных графиком на рис. 2.6 операций по прицепке групп вагонов и времени отправления такого поезда
При приеме транзитного соединенного поезда с остановкой у входного сигнала локомотива головного поезда для разъединения время занятия входной горловины равно сумме величин
, и общей продолжительности выполнения операций, предусмотренных графиком на рис. 2.8 для варианта 1.![]() В случае остановки у входного сигнала локомотива хвостового поезда для разъединения, время занятия входной горловины равно сумме значений
(где При приеме соединенного поезда на сортировочную станцию и последующем его разъединении частично занимается предгорочная горловина и обходной или соединительный путь, но входная горловина после остановки соединенного поезда полностью освобождается.
Когда соединенный поезд состоит из двух поездов в переработку, то время занятия входной горловины приемом
![]() Когда соединенный поезд состоит из транзитного (головного) поезда и поезда в переработку, то время занятия входной горловины приемом
![]() При отправлении соединенного поезда после предварительного его соединения время занятия выходной горловины равно сумме общей продолжительности выполнения предусмотренных графиком на рис. 2.11 операций по выводу головного поезда на перегон, присоединения к нему хвостового поезда и времени занятия этой горловины отправлением соединенного поезда
.![]() Примечание. Возможно соединение хвостового и головного поездов со стороны входной горловины, если при этом обеспечивается прием поездов на часть путей приемного парка.
При сквозном пропуске длинносоставного или соединенного поезда время занятия входной и выходной горловин определяется по графику на рис. 2.4 с заменой в формуле (2.2.3) величины
2.2.5. Время занятия стрелочной горловины маневровым составом
![]() ![]() где
0,06 - коэффициент перевода ч/км в мин/м;
В этом случае средние скорости передвижений устанавливаются опытным путем. Значения
2.2.6. В горловине со смешанным управлением стрелок (когда одна часть стрелок оборудована централизацией, а другая имеет ручное управление) продолжительность занятия какого-либо маршрута определяется тем способом управления стрелок, который требует наибольшего времени на перевод стрелок и выполнение других операций (при условии, что подготовка стрелок маршрута при всех применяемых в этой горловине способах управления осуществляется параллельно).
транзитным поездом:
![]() поездом, прибывающим для расформирования,
![]() поездом, расформировываемым по частям,
![]() поездом, отправляемым после формирования,
![]() где
- время занятия пути приемом поезда (исходя из местных условий началом занятия пути может считаться момент дачи разрешения на соседнюю станцию об отправлении с нее поезда); - время занятия пути отправлением поезда с момента трогания до освобождения первой <*> стрелки (секции), расположенной при выходе с пути отправления; например, при отправлении поезда с пути N 5 (см. рис. 2.1) - до освобождения стрелки 22 (при наличии же электрической централизации - стрелки 20, входящей вместе со стрелкой 22 в одну секцию);--------------------------------
<*> Если путь используется как для четных, так и для нечетных поездов, то в расчете учитывается момент освобождения средней стрелки, входящий в маршрут отправления.
Примечания:
1. Для сокращения времени занятия пути в случае ручного управления стрелками маршрут приема попутного поезда должен приготовляться заблаговременно в период освобождения данного пути отправляемым поездом. При этом если
, то ; если же , то .2. В случае необходимости величины
3. При одновременной обработке основной и отцепляемой частей длинносоставного поезда в качестве
Затраты времени
Входящая в формулы (2.2.7) - (2.2.10) величина
2.3.1. При наличии на станции приемо-отправочных парков (групп путей), специализированных только для пропуска грузовых транзитных поездов без переработки, приемных парков для приема поездов в расформирование и отправочных парков для отправления поездов своего формирования пропускная способность этих парков (групп путей) рассчитывается отдельно. При этом если для обработки грузовых поездов используются и главные пути, то они включаются в наличное число путей, для которых определяется пропускная способность.
На станциях двухпутных линий выделяют парки (группы путей), специализированные для поездов нечетного и отдельно четного направлений движения.
В объединенных приемных и отправочных парках сортировочных станций для расчета пропускной способности предусматриваются отдельные группы путей для нечетных и четных поездов (в размерах, равных отношению числа нечетных и четных поездов), и определение пропускной способности этих групп путей производится отдельно. Таким образом, объединенный парк для расчета условно разбивается на два парка. Аналогично поступают при расчете объединенного приемо-отправочного парка участковой станции на однопутной линии. При этом возможно, что рассчитанные коэффициенты использования пропускной способности групп путей объединенного парка для нечетных и четных поездов могут получиться разными (см. п. 2.3.2.2). Тогда для сохранения заданного соотношения пропускной способности рассчитываемого парка для поездов различных направлений и категорий пропускную способность указанных групп путей (см. п. 2.3.2.3) определяют по средневзвешенной для всего парка величине коэффициента использования пропускной способности его путей.
Когда секции путей парка жестко специализированы по примыкающим линиям, то расчет пропускной способности этих секций путей производится отдельно.
Если часть путей парка используется для нечетных и четных поездов, а остальная часть - для поездов только одного направления, то пропускная способность этих групп путей определяется отдельно.
На участковых станциях поезда своего формирования должны отправляться, как правило, непосредственно с сортировочных путей. При этом пропускная способность по отправлению поездов своего формирования берется из расчета пропускной способности соответствующей горловины (см. п. 2.3.4).
Поезда какой-либо категории могут обрабатываться в одном парке, а по другому проходить без обработки и учитываться как проходящие по его путям без остановки, а возможно, и с остановкой, если это предусмотрено технологическим процессом работы станции.
2.3.2. В условиях внутрисуточной неравномерности движения грузовых поездов, равной продолжительности выполнения одних и тех же операций с конкретными составами, неравномерности поездообразования, влияния смежных устройств, возникновения отказов технических устройств и действия других объективных факторов станционные пути должны обеспечивать устойчивую работу станции с высокой эксплуатационной надежностью. Влияние указанных факторов оценивается технически необходимой долей пропускной способности
В кратковременные периоды интенсивного грузового движения (в том числе в особых условиях) для расчета имеющейся мощности станционных путей значение T может определяться по формуле (2.3.1) при
Порядок расчета следующий.
2.3.2.1. Определяется общее время занятия путей рассчитываемого парка предусмотренными технологическим процессом операциями с грузовыми поездами, зависящими от размеров движения и специализации путей; это время (с точностью до 1 мин) в общем виде:
![]() где
Обработка длинносоставных (соединенных) поездов может осуществляться с отцепкой или целиком (с разъединением головного и хвостового поездов или без него), что должно учитываться в формуле (2.3.1) с подстановкой соответствующего значения
Если длинносоставный или соединенный поезд не вмещается целиком на одном пути (либо часть путей имеет полезную длину меньше, чем нормальная длина поездов), то для этих поездов в формуле (2.3.1) вместо соответствующего члена должно входить следующее время:
- при использовании двух путей для размещения одного состава -
;- при использовании трех путей для размещения двух составов -
,где
С учетом пункта 2.3.1 значения коэффициента
Приемо-отправочные пути: парк с одним двухпутным подходом - 0,2; парк с одним однопутным подходом - 0,3; парк с двумя и более подходами - 0,4 (в том числе приемо-отправочный парк, работающий в оба направления).
Приемные пути сортировочных станций - 0,3
Отправочные пути сортировочных станций - 0,4.
Для любых парков при смене локомотивов у транзитных поездов
.Если в приемо-отправочном парке участковой станции обрабатываются транзитные поезда, прибывающие с однопутных линий, и производится отправление из парка на эти же однопутные линии, то в формуле (2.3.1) вместо
, где m - наличное число путей (кроме ходовых) в рассчитываемом парке, используемых для грузовых поездов. Однако если к парку непосредственно примыкает двухпутный перегон однопутной линии с двухпутными вставками, то в формуле (2.3.1) учитывается Частные случаи
А). Если по заданию на расчетный период число сборных поездов или вывозных с работой на участке увеличивается пропорционально росту размеров движения, то в формулу (2.3.1) дополнительно должно входить произведение
,где
для путей, специализированных для грузовых поездов только нечетного или четного направления; - для путей, специализированных для грузовых поездов нечетного и четного направлений;I - минимально возможный (по условиям пропускной способности участка) интервал между грузовыми поездами;
Б). Если пути рассчитываемого парка занимают при расформировании и формировании части поездов, то для них величина
В). Если в рассматриваемом парке нет специального ходового пути, то в
![]() где
Следует обращать внимание на то, чтобы влияние каких-либо пассажирских (сборных) поездов не учитывалось бы дважды: в значениях
Перечень характеристик условий расчета и значения коэффициента
1ПАБ - однопутный подход (выход), оборудованный полуавтоматической блокировкой или жезлами;
1АБ - то же, оборудованный автоблокировкой или диспетчерской централизацией, в том числе с двухпутными вставками;
2ПАБ - двухпутный подход (выход), оборудованный полуавтоматической блокировкой или телефоном;
2АБ - то же, оборудованный автоблокировкой.
Значение коэффициента
Влияние движения пассажирских (включая пригородные) и сборных поездов учитывается в том случае, если они обращаются совместно с грузовыми по одним и тем же главным путям в пределах ближайших к рассматриваемой станции двух-трех перегонов. Перед расчетом необходимо установить, какие категории грузовых поездов и с каких линий обрабатываются в рассматриваемом парке или группе путей, и учесть влияние движений пассажирских и сборных поездов тех же линий.
Если секции путей парка, кроме специализации по направлениям движения (см. п. 2.3.1), жестко специализированы по примыкающим линиям, то пассажирские (сборные) поезда каждой линии оказывают влияние только на секцию путей, предназначенную для грузовых поездов той же линии. Поэтому коэффициент
Коэффициент
примыкание к парку одной линии
![]() примыкание к парку двух и более линий
![]() где
За подход (выход) I принимается тот, на котором задано наибольшее число пассажирских поездов, за подход (выход) II - со следующими по значению заданными размерами пассажирского движения и т.д.
Для приемных и приемо-отправочных парков число подходов берется по прибытии, а для отправочных парков число выходов - по отправлению.
Если к рассчитываемому парку примыкает более двух подходов (выходов), то заданное для третьего и других подходов (выходов) число пассажирских (сборных) поездов прибавляется к числу пассажирских (сборных) поездов на втором подходе (выходе) и полученные суммарные значения используются при определении коэффициента
Время
![]() где
![]() ![]() где I - расчетный интервал между грузовыми поездами, мин;
d - разность времени хода грузового и пассажирского поездов между ближайшей станцией обгона и рассчитываемой станцией (для приемо-отправочных и приемных парков со стороны прибытия, для отправочных парков со стороны отправления), мин.
Время
![]() где
![]() где
Например, если к парку примыкают две двухпутные линии с автоблокировкой, I = 8 мин, d = 3 мин,
, , , и , то![]() Частные случаи:
А). Если в объединенном парке обрабатываются грузовые поезда нескольких линий (например, А и Б), а пассажирское движение осуществляется только на одной из них (например, на линии А), то полученный по графику или формуле коэффициент
, где Б). Если грузовые поезда какой-либо линии (например линии А) одной категории (например, транзитные без переработки) обрабатываются в двух парках станции (например, в парках 1 и 2), то полученный по формуле коэффициент
, где В). Если имеются две линии, которые на подходе к рассматриваемой станции объединяются в одну, то коэффициент
Г). Проходящий пассажирский поезд с переменой направления движения учитывается при определении коэффициента
Д). Если на подходе имеется двухпутная линия, которая непосредственно к станции переходит в однопутную, то коэффициент
В продолжительность занятия приемо-отправочных путей выполнением прочих постоянных операций может включаться простой только того подвижного состава, который нельзя разместить на других путях; обоснование занятия приемо-отправочных путей таким подвижным составом должно быть дано в пояснительной записке к расчету пропускной способности путевого развития станции.
К числу прочих постоянных операций относятся следующие:
- отстой составов пригородных поездов;
- обработка пассажирского (сборного) поезда какой-либо линии в парке, не специализированном для грузовых поездов этой же линии;
- подача-уборка локомотивов пассажирских (сборных) поездов;
- расформирование-формирование составов сборных поездов;
- стоянка или пропуск передач местных вагонов перед подачей к погрузочно-выгрузочным фронтам (в том числе на подъездные пути) или после их уборки, когда число передач на расчетный период задано;
- обработка или пропуск заданного на расчетный период числа угловых передач, составов сборных и других поездов, переставляемых в рассчитываемый парк для расформирования из других парков станции;
- обработка или пропуск заданного на расчетный период числа ускоренных, холодных, молочных и других поездов, непосредственно принимаемых (отправляемых) в рассчитываемый парк;
- занятие путей парка накоплением вагонов, если на расчетный период задано число поездов своего формирования, и т.д.
Примечание. Если для какого-либо направления число поездов
.Время выполнения работ по текущему обслуживанию, плановым видам ремонта и снегоуборке учитывается, если технологические перерывы в работе станционного пути и горловины составляют менее 20 мин. Работы по текущему обслуживанию и ремонту контактной сети на станциях совмещаются с выполнением текущего содержания и ремонта станционных путей. Время, которое необходимо учитывать при определении пропускной способности в целом для парка путей и горловин станций, приведено в табл. 2.3.
В расчет принимается наибольшее из имеющихся в табл. 2.3 значений, т.е. соответствующее техническому обслуживанию, плановым видам ремонта или снегоуборке.
2.3.2.3. Определяется имеющаяся мощность путей (с точностью до 1 поезда) рассчитываемого парка (группы путей объединенного парка - см. п. 2.3.1) для разных категорий поездов по каждому подходу или выходу;
транзитных с подходов 1, 2 и т.д.
![]() и т.д.;
разборочных с подходов 1, 2 и т.д.
![]() и т.д.;
своего формирования на выходы 1, 2 и т.д.
![]() и т.д.
Общая имеющаяся мощность парка в грузовых поездах составляет:
- по приему со всех подходов (с учетом поездов, обрабатываемых за время
![]() - по отправлению на все выходы (с учетом поездов, обрабатываемых за время
![]() где
Примеры расчета имеющейся мощности путей приведены в Приложении 2.1.
2.3.3. Изменение только заданного числа пассажирских поездов какой-либо категории (при неизменных остальных исходных данных) требует соответствующей корректировки имеющейся мощности рассматриваемого парка для грузовых поездов. Например, при уменьшении на расчетный период числа пассажирских поездов с
![]() где
Если меняется соотношение между транзитными и перерабатываемыми поездами, то нужен новый расчет пропускной способности.
2.3.4. При использовании части путей приемо-отправочного парка в течение некоторого времени под накопление вагонов выделяется для этой цели (а также для отправления поездов своего формирования) минимально необходимое число путей; имеющаяся же мощность остальных путей парка рассчитывается указанным ранее порядком. Число отправляемых поездов с путей, выделенных для накопления (в том числе из сортировочно-отправочного парка), определяется с помощью коэффициента использования пропускной способности горловин, ограничивающих эти пути, при принятом соотношении поездов различных категорий. Получаемое с помощью коэффициента использования пропускной способности горловин число поездов своего формирования не должно превышать пропускной способности сортировочно-отправочных путей, рассчитанной исходя из занятия этих путей выполнением только технологических операций без учета времени накопления.
При небольшом числе поездов своего формирования, когда выделение специального пути для накопления вагонов по местным условиям нецелесообразно, суммарное время накопления учитывается в величине
2.3.5. Междупарковые соединительные пути (в том числе имеющие примыкания) подлежат расчету, если по ним производится пропуск поездов и маневровых составов направлений, рассчитываемых для данной станции. Если между двумя станционными парками продвижение поездов осуществляется по двум или более соединительным путям, то каждый путь подлежит отдельному расчету в соответствии с его специализацией по направлениям и категориям пропускаемых поездов.
2.3.5.1. В зависимости от междупарковых расстояний, порядка пропуска поездов и маневровых составов по соединительному пути, устройств СЦБ, расстановки маршрутных и маневровых светофоров определяют:
- время следования одного поезда категории i по рассчитываемому соединительному пути между осями парков (по данным тяговых расчетов с учетом разгонов и замедлений, предусмотренных схемой пропуска по соединительному пути поездов данной категории и направления)
- интервалы времени от момента освобождения соединительного пути до момента начала занятия маршрута, ведущего из парка на рассчитываемый соединительный путь, поездом категории i (в соответствии с действующей Инструкцией по расчету станционных и межпоездных интервалов)
- время занятия соединительного пути одним маневровым передвижением категории j, при котором исключен пропуск организованных поездов, в том числе при следовании маневровых составов либо одиночных локомотивов на примыкание и с примыкания к рассчитываемому соединительному пути (число передвижений категории j изменяется пропорционально размерам движения, заданным на расчетный период)
- время занятия соединительного пути поездными и маневровыми передвижениями, принятыми постоянными на расчетный период,
(с точностью до 1 мин);- время занятия соединительного пути текущим обслуживанием, плановыми видами ремонта и снегоуборкой (по нормам табл. 2.3, установленным для приемных и отправочных путей)
2.3.5.2. Коэффициент использования (с точностью до 0,001) имеющейся мощности междупаркового соединительного пути
![]() где
2.3.5.3. Если между соединительным путем и главными путями перегона рассчитываемый поездопоток проходит через стрелочную горловину и не проходит по путям станционных парков, то для такого поездопотока междупарковый соединительный путь является непосредственным продолжением межстанционного перегона. В этом случае на его работу оказывает влияние движение пассажирских и сборных поездов в пределах ближайших к станции двух-трех перегонов. Поэтому коэффициент использования (с точностью до 0,001) имеющейся мощности междупаркового соединительного пути
![]() 2.3.5.4. Если междупарковый соединительный путь делится маршрутными светофорами на отдельные поездные маршруты, допускающие начало занятия поездного маршрута, ведущего из парка на рассчитываемый соединительный путь, до полного освобождения данного соединительного пути, то в качестве времени следования поезда
2.3.5.5. Имеющаяся мощность междупаркового соединительного пути (с точностью до 1 поезда) для разных категорий поездов по каждому подходу или выходу определяется по коэффициенту использования порядком, указанным в п. 2.3.2.3.
2.4.1. Расчету подлежат горловины, на которых производятся передвижения организованных поездов, а также горловины с интенсивной маневровой работой.
На станции двухпутной линии при отсутствии взаимосвязи между передвижениями в четной и нечетной системах горловины пропускную способность этих систем горловины можно рассчитывать отдельно.
На станциях с недостаточной длиной приемо-отправочных путей обработка составов повышенной длины производится с занятием стрелочных горловин, соединительных, ходовых и других путей (см. п. 2.2.3); поэтому необходимо с учетом местных условий установить такой порядок обработки, расформирования и формирования составов этих поездов, чтобы были обеспечены наибольшая параллельность выполнения операций и максимальное сокращение враждебности маршрутов поездных и маневровых передвижений.
2.4.2. Для расчета пропускной способности горловина делится на элементы, число которых
В один элемент должны входить:
- находящиеся на одном пути оба стрелочных перевода перекрестного съезда с глухим пересечением (при отсутствии параллельного роспуска составов в один элемент включаются все стрелки перекрестного съезда, расположенного после вершины горки);
- стрелочные переводы, входящие в один изолированный стрелочный участок (стрелочную секцию). Причем в состав элемента может входить не более трех секций при условии, что по этим секциям нельзя осуществлять параллельные передвижения.
Стрелочные переводы, по которым можно одновременно осуществлять передвижения по параллельным маршрутам (в том числе переводы, обращенные друг к другу крестовинами), должны относиться к разным элементам.
Время занятия горловины передвижением по какому-либо маршруту
Маршрут надвига и роспуска в предгорочной горловине разбивается на две части:
а) от начала надвига состава с приемного пути и роспуск до освобождения горочным локомотивом предельного столбика на выходе с приемного пути (продолжительность этого передвижения не корректируется);
б) от прохода указанного предельного столбика до окончания роспуска (продолжительность этого передвижения корректируется по таблице 2.1 в пункте 2.2).
Например, если время от прохода предельного столбика до окончания роспуска составляет
и за это время передвижение совершается по трем элементам (стрелочным секциям) , которое и используется при расчете пропускной способности горловины.Если состав поезда не вмещается на одном пути (см. п. 2.4.1), то
2.4.3. Пропускная способность горловины при помощи коэффициента использования рассчитывается в зависимости от продолжительности занятия горловины за сутки всеми операциями, предусмотренными технологическим процессом работы станции, и при прочих равных условиях зависит от принятого в расчет соотношения между числом поездов различных категорий и направлений (в том числе и относящихся к постоянным операциям). При этом надо иметь в виду, что если в исходных данных указанное соотношение остается неизменным, а меняются только абсолютные значения числа поездов различных направлений и категорий, то это не повлияет на значение получаемой пропускной способности и она также остается неизменной.
К постоянным относятся все операции, которые не изменяются с увеличением размеров грузового движения или число которых на расчетный период задается: операции, связанные с движением пассажирских и сборных поездов, обслуживанием локомотивного и вагонного хозяйств, погрузочно-выгрузочных пунктов и др. В отдельных случаях на участковых станциях к постоянным операциям может быть отнесено заданное на расчетный период число участковых поездов, на сортировочных станциях - транзитных поездов без переработки, а на специальных пассажирских станциях - заданное число грузовых поездов.
Число подач и уборок вагонов, приходящееся на один поезд, которое необходимо для расчета пропускной способности горловин грузовых станций, устанавливается по формуле (2.7.22) с учетом пояснений на с. 112.
Перед расчетом пропускной способности горловины составляется сводная таблица передвижений (табл. 2.4 формы N 13 ЦД), в которую вносятся все без исключения передвижения, совершаемые по рассчитываемой горловине. При этом если на расчетный период число участковых поездов будет увеличиваться пропорционально росту размеров движения, а сборных - оставаться постоянным или каким-то заданным, то в сводной таблице передвижений маршруты, относящиеся к этим двум категориям поездов, должны указываться отдельно; отдельно также указываются транзитные поезда без переработки.
Таблица 2.4
участковой станции (см. рис. 2.12)
Необходимо проставлять сопоставимые числа операций по группе маршрутов, связанных с обработкой какой-либо категории поездов (например, число подач-уборок поездных локомотивов должно соответствовать числу поездов, у которых меняются локомотивы; число заездов за составами расформируемых поездов должно быть равно числу прибывающих в переработку поездов и т.д.). Надо учитывать, что окончания формирования на вытяжках требуют не все составы (см. п. 2.5.6 настоящей Инструкции), поэтому в сводную таблицу передвижений для маршрута "Окончание формирования состава на вытяжке" проставляется
, где Для обеспечения наивысшей пропускной способности должны быть разработаны наиболее рациональные маршруты передвижений организованных поездов, маневровых составов и одиночных локомотивов. Если в пределах рассчитываемой горловины передвижение осуществляется с переменой направления следования, то оно разбивается на число маршрутов, равное числу полурейсов; однако процесс собственно расформирования - формирования на вытяжке на отдельные маршруты не разбивается. С целью осуществления наибольшей параллельности маршруты, связанные, например, с приемом поездов с одного подхода в разные секции парка, нужно указывать отдельно, и должно быть обеспечено по возможности равномерное использование каждой секции путей этого парка. Необходимо также предусмотреть возможность осуществления вариантных маршрутов.
При составлении таблиц маршрутов передвижений, совершаемых по горловинам, формы N 13 ЦД необходимо учитывать, что если вес состава превышает предельную норму по условию трогания на надвижной части горки одним локомотивом, то надвиг осуществляется двумя локомотивами, причем второй локомотив используется до тех пор, пока вес нерасформированной части состава станет равным установленной норме, после чего второй локомотив отцепляется и возвращается за очередным составом. При недостаточной длине сортировочных путей состав повышенной длины формируется из вагонов, накапливаемых на двух сортировочных путях. Состав повышенной длины может быть также образован пополнением транзитного поезда с головы или хвоста предварительно сформированной и обработанной группой вагонов.
2.4.4. Для расчета пропускной способности <*> на основе анализа схемы горловины и характера ее работы, по данным сводной таблицы совершаемых передвижений (см. табл. 2.4 формы N 13 ЦД), намечаются интенсивно используемые группы стрелок (элементы); при этом охранные стрелки в число занятых каким-либо маршрутом не включаются. Особенно тщательно надо анализировать сложные горловины при значительном объеме постоянных операций. Элементы, по которым совершаются только постоянные операции, в дальнейшем не рассматриваются. В горловине на рис. 2.12 интенсивно используются следующие группы стрелок:
![]() --------------------------------
<*> Последовательность расчета рассматривается на примере изображенной на рис. 2.12 горловины участковой станции при условии, что соотношение между числом поездов различных категорий и направлений по заданию сохраняется и на расчетный период, а к постоянным операциям относятся только пассажирские и сборные поезда.
элемент а - стрелки 4, 6, 20, 32, 34;
элемент б - стрелки 2, 8, 10, 16;
элемент в - стрелки 12, 14;
элемент г - стрелки 18, 28.
Далее устанавливается, какой именно элемент является наиболее загруженным. С этой целью для каждого из интенсивно используемых элементов осуществляется следующее.
С использованием данных граф 5 и 9 сводной таблицы передвижений определяется (с точностью до 0,1 мин) общее время занятия элемента всеми предусмотренными операциями, зависящими от размеров движения,
![]() где
.Для интенсивно используемых элементов рассматриваемой горловины это время составляет:
элемент а - (125 + 50 + 18 + 50 + 18 + 50 + 18 + 50 + 18 + 54)(1 + 0,01) = 456 мин;
элемент б - (266 + 63 + 18 + 54)(1 + 0,01) = 405 мин;
элемент в - (18 + 54 + 135 + 135 + 27 + 27 + 270)(1 + 0,01) = 427 мин;
элемент г - (266 + 63 + 135 + 135 + 27 + 27)(1 + 0,01) = 414 мин.
Аналогично по данным граф 6 и 9 (см. табл. 2.4) определяется общее время занятия элемента всеми постоянными операциями:
![]() Для рассматриваемых элементов
элемент а - 40 + 4 + 4 + 4 + 4 + 12 = 68 мин;
элемент б - 60 + 14 + 4 + 12 = 90 мин;
элемент в - 4 + 12 + 3 + 3 + 6 + 6 + 60 = 94 мин;
элемент г - 14 + 3 + 3 + 6 + 6 = 32 мин.
Далее для каждого элемента определяется отношение (с точностью до 0,001)
![]() Это отношение для рассматриваемых элементов составляет:
элемент а -
;элемент б -
;элемент в -
;элемент г -
.Сопоставление значений
имеет элемент "а", которому соответствует группа стрелок 4, 6, 20, 32, 34; следовательно, при принятом в расчет соотношении между числом поездов различных категорий и направлений расчетным элементом в этой горловине является элемент "а", и пропускная способность горловины в данном случае определяется именно этим элементом. Все маршруты, совершаемые с занятием стрелок расчетного элемента, последовательно нумеруются в графе 7 табл. 2.4, после чего маршрутам остальных элементов присваиваются следующие номера в нарастающем порядке, которые проставляются в графе 8 табл. 2.4. Дальнейший расчет производится только для расчетного элемента.Примечания:
1. Если в горловине имеется два и более элементов с наибольшими значениями
2. При расчете пропускной способности горловины, основанном на задании, может получиться, что наиболее загруженный элемент горловины включает стрелки, по которым не производится прием или отправление транзитных поездов (либо поездов какой-либо другой интересуемой категории или направления). В таком случае для более полного представления о пропускной способности горловины по интересуемым поездам следует производить дополнительный расчет при измененном по сравнению с заданием соотношении между числом поездов различных категорий и направлений. Это новое соотношение выбирается таким, чтобы наиболее загруженным стал элемент, по которому в основном пропускаются интересуемые поезда. Расчет можно производить также при заданном на расчетный период числе поездов с переработкой. Более полную картину о пропускной способности горловины можно получить, только рассчитав ее в нескольких вариантах, в особенности при практически возможных соотношениях между числом поездов различных категорий и примыкающих линий.
2.4.5. Влияние возможных перерывов в использовании стрелок расчетного элемента из-за наличия враждебных передвижений по остальным элементам горловины учитывается коэффициент
![]() --------------------------------
<*> Если в горловине не осуществляется одновременно два и более параллельных маршрута, коэффициент
где
![]() где
Так, для горловины на рис. 2.12 (см. табл. 2.4)
, и одновременно возможно осуществление не более трех передвижений (например, отправление пассажирского поезда на P с пути 3, прием грузового поезда из P на пути 7 - 9 и расформирование состава на вытяжке), т.е. и по формуле (2.4.4) .2.4.6. Коэффициент использования пропускной способности горловины
![]() где
Для рассматриваемой горловины коэффициент использования
![]() 2.4.7. Для маршрутов, связанных с выполнением операций, зависящих от размеров движения, пропускная способность (с точностью до 1 поезда, состава и т.п.)
![]() В общую пропускную способность горловины включаются также поезда (составы и т.п.), обрабатываемые за время
то же участковых 9 : 0,392 = 22;
по отправлению транзитных грузовых поездов на P 25 : 0,392 = 63;
то же участковых 9 : 0,392 = 22.
Примечание. Пропускную способность следует определять только по тем маршрутам, которые используются для установления результативной пропускной способности (в первую очередь прием и отправление поездов).
Общая пропускная способность горловины в грузовых поездах с учетом поездов, обрабатываемых за время
по приему 96 + 22 + 2 = 120;
по отправлению 63 + 22 + 2 + 87.
2.5.1. При определении перерабатывающей способности станции рассчитывают все сортировочные устройства: сортировочные горки и вытяжные пути.
Перерабатывающая способность горки определяется исходя из того, что она предназначена для расформирования составов и одновременного их формирования в процессе роспуска, при этом работа по окончанию формирования составов в сортировочных системах с горками повышенной, большой и средней мощности выполняется с двух сторон - на горке и на вытяжных путях выходной горловины сортировочного парка. В сортировочной системе с горкой малой мощности при отсутствии маневрового локомотива в противоположном конце сортировочного парка вся работа по расформированию-формированию составов выполняется на горке малой мощности, и поэтому ее перерабатывающую способность надо определять так же, как вытяжного пути безгорочной станции, но с учетом меньшего, чем на вытяжном пути, времени выполнения маневровых операций по переработке вагонов одного состава. Если же в противоположном конце сортировочного парка маневровый локомотив производит окончание формирования, то перерабатывающая способность горки малой мощности определяется как для обычной горки.
2.5.2. Перерабатывающая способность сортировочной горки при помощи коэффициента использования определяется в зависимости от продолжительности ее занятия за сутки всеми операциями, предусмотренными технологическим процессом работы станции, с учетом максимального освобождения горочных локомотивов от всех тех работ, которые могут быть выполнены на вытяжных путях сортировочного парка или специально выделенными маневровыми локомотивами. Для расчета определяется (с точностью до 0,1 мин) общее время занятия горки операциями, зависящими от размеров движения. Это время в общем виде
![]() где
--------------------------------
<*> Если число сборных поездов увеличивается пропорционально росту объема переработки, они добавляются к числу остальных разборочных поездов с соответствующего подхода.
Примечания:
1. В числителе - для автоматизированной, в знаменателе - для механизированной горки.
2. Меньшее значение
3. Для немеханизированных горок и вытяжных путей
.Определяя по формуле (2.5.1) значение T, необходимо иметь в виду, что соединенный поезд распускается с горки после разъединения (см. п. 2.2.3), и поэтому в этой формуле в число распускаемых с горки составов вместо одного соединенного поезда должны учитываться входящие в него два состава (головного и хвостового поездов).
Если некоторые из обрабатываемых на станции поездов являются длинносоставными и они распускаются на горке целиком, то в технологическом графике работы горки должен быть отражен удельный вес таких поездов.
Примечание. Если число угловых передач, групп вагонов от групповых поездов, а также групп, отцепляемых в связи с переломом веса, пропорционально объему переработки, то время занятия горки их переработкой должно учитываться в T.
Время
![]() Для определения
Цикл работы горки устанавливается исходя из обеспечения наибольшей перерабатывающей способности. С этой целью необходимо предусматривать максимальное использование переменной скорости роспуска, работу возможно наибольшего числа горочных локомотивов, организацию подтягивания вагонов со стороны вытяжек формирования и др.
Цикл работы горки обычно предусматривает выполнение на горке операций по устранению неподхода осей автосцепок, постановке вагонов прикрытия, окончанию формирования состава в соответствии с требованиями ПТЭ в последней трети состава, а также производство операций с вагонами, не подлежащими спуску с горки без локомотива (вагоны ЗСГ). Для поездов, отправляемых в сторону горки, операции устранения неподхода осей автосцепок, постановки вагонов прикрытия и др. производятся в головной трети состава.
Процессы окончания формирования и осаживания должны максимально совмещаться. Если на станции производятся и осаживание, и подтягивание вагонов локомотивами вытяжек формирования, то затрата времени на осаживание должна включаться в график работы горки, соответственно, в сокращенном виде.
Надо также учитывать, что горка может заниматься роспуском групп местных и отремонтированных вагонов (состав которых меньше состава поезда), а также выполнением операций по окончанию формирования и осаживанию на путях сортировочного парка целиком или частично без занятия в предгорочной горловине стрелок маршрута пропуска поездных локомотивов или приема поездов. При достаточном удалении стрелки примыкания деповского пути от горба горки поездные локомотивы могут пропускать в депо и обратно в процессе окончания роспуска последней части состава (после прохода горочным локомотивом стрелки примыкания деповского пути).
Для примера технологический график работы сортировочной горки с двумя путями надвига, одним спускным путем и двумя горочными локомотивами при отсутствии вагонов, запрещенных к роспуску с горки без локомотива (вагоны ЗСГ), приведен на рис. 2.13.
Наличие вагонов ЗСГ усложняет расформирование - формирование на горке, которое может быть осуществлено двумя способами. Первый - при роспуске состава одним из работающих на горке локомотивов, вагоны ЗСГ (после остановки роспуска) отцепляют от состава на вершине горки другим горочным локомотивом и переставляют их на пути сортировочного парка (см. на рис. 2.14 операцию "Снятие" отцепов ЗСГ). Второй - горочный локомотив осаживает через горку распускаемый состав и ставит вагоны ЗСГ на пути сортировочного парка, а затем вытягивает состав на горку, и процесс расформирования продолжается; этот способ трудно осуществим, если вагоны ЗСГ в начале роспуска находятся в голове распускаемого состава.
горки с двумя путями надвига, одним спускным путем
и двумя горочными локомотивами при отсутствии
вагонов ЗСГ
горки с двумя путями надвига, одним спускным путем
и двумя горочными локомотивами при наличии вагонов ЗСГ
в каждом втором составе и привлечении для их
расформирования второго горочного локомотива
Если на горке в течение суток часть составов расформировывается в режиме последовательного роспуска, а остальные составы - в режиме параллельного роспуска (режим ПРС) с направлением при этом вагонов перекрестного потока на отсевные пути и последующей их повторной сортировкой, то средневзвешенная продолжительность занятия горки переработкой одного состава определяется по формуле:
![]() где
![]() Если режим ПРС предусматривается осуществить только за счет поездов, предварительно подготовленных на тыловых сортировочных станциях, в которых отсутствуют вагоны перекрестного потока, то
![]() Коэффициент полезного использования горки характеризует продолжительность времени, в течение которого горка может быть занята роспуском составов:
![]() Наиболее достоверные значения
; ; от общего числа составов n.После определения числа составов для ПРС по данным натурных листов устанавливается число в них вагонов перекрестного потока, которыми в составах
Доли вагонов перекрестного потока в составах для ПРС:
; .Значение
Определим
, , , , , , , , ; по результатам обработки данных натурных листов получены значения , , .![]() А = 0,365 · 0,365 + 0,27 - 0,365 · 0,365 · 1,6 (0,0734 + 0,0846)
![]() ![]() Таким образом, по сравнению с режимом последовательного роспуска значение
, а перерабатывающая способность горки увеличилась на .![]() где
);
--------------------------------
В общем случае время
![]() где
- число распускаемых с горки за сутки групп (передач) вагонов соответственно углового потока, из вагонного депо или с путей ремонта и местных; при этом число угловых передач в значении T по формуле (2.5.1) не учитывается;Примечание. Если для какого-либо направления число поездов (кроме сборных) на расчетный период задано (постоянно), то в
.В зависимости от принятой организации и характера работы станции число операций, входящих в формулу (2.5.7), и их продолжительность различны; в отдельных случаях некоторые операции могут отсутствовать.
Время занятия горки за сутки техническим обслуживанием устройств механизации и автоматизации сортировочной работы определяется исходя из установленных норм времени и порядка выполнения ежедневного осмотра и ремонта этих устройств, требующих прекращения роспуска вагонов с горки. Входящее в
![]() где
П - число пучков в сортировочном парке.
При наличии достаточных по продолжительности интервалов между роспусками смежных составов (например, на горке с одним путем надвига, в случае осаживания вагонов в сортировочном парке горочными локомотивами и т.д.) эти интервалы должны использоваться для выполнения операций по техническому обслуживанию горочного оборудования. В этом случае при определении по формуле (2.5.7) времени
2.5.4. Перерабатывающая способность горки (с точностью до 1 состава) определяется в составах одиночных поездов с учетом того, что часть из них может быть длинносоставными и распускаемыми с горки целиком.
Перерабатывающая способность горки составляет для поездов:
с подхода 1
;с подхода 2
.Перерабатывающая способность горки в вагонах
![]() где
При этом очевидно, что с линии может быть переработан поток (без сборных) в количестве
вагонов.Пример расчета перерабатывающей способности горки приведен в Приложении 2.1.
2.5.5. В эксплуатационной работе сортировочной станции могут иметь место периоды сгущенного подхода поездов в переработку из-за пропуска пассажирских поездов, одновременного прибытия поездов с нескольких подходов, пачкообразного поступления поездов после "окна" и т.д. Если перерабатывающую способность горки за сутки разделить на 24, то получаемая среднечасовая перерабатывающая способность может оказаться меньше, чем размеры прибытия поездов в период сгущенного подхода. Перерабатывающую способность горки можно кратковременно поднять в периоды сгущенного подхода поездов за счет того, что в это время:
- с горки снимаются операции по окончанию формирования и переносятся на вытяжки хвостовой горловины сортировочного парка;
- горочные локомотивы освобождаются от осаживания вагонов на путях сортировочного парка и организуется подтягивание вагонов локомотивами, работающими на вытяжных путях формирования;
- не производятся техническое обслуживание горочного оборудования (если оно может вызвать перерывы в работе горки) и экипировка горочных локомотивов (без подмены);
- не предусматривается роспуск местных и отремонтированных вагонов, а также вагонов углового потока;
- выделяется дополнительный горочный локомотив и т.д.
Осуществление перечисленных мероприятий может повысить значение кратковременной перерабатывающей способности горки (по сравнению со среднечасовой) на 50 - 60%, а иногда и более.
Кратковременная перерабатывающая способность горки в течение одного часа
![]() где
2.5.6. Перерабатывающая способность вытяжного пути определяется в зависимости от продолжительности его занятия в течение суток предусмотренными операциями в следующем порядке.
Определяется общее время занятия вытяжного пути операциями, зависящими от размеров движения.
Для вытяжного пути подгорочного парка сортировочной станции это время в общем виде:
![]() где
).Если на станции формируются длинносоставные (или соединенные) поезда, вагоны для которых накапливаются, как правило, на двух сортировочных путях, то число таких поездов и время их формирования учитываются отдельно в формуле (2.5.11). При этом когда части состава поезда повышенной длины (или составы поездов головного и хвостового соединенного поезда) переставляются в отправочный парк отдельно, то в числе переставляемых учитывается каждая часть длинносоставного поезда (или каждый состав поездов головного и хвостового соединенного поезда). При определении же перерабатывающей способности вытяжного пути подгорочного парка в поездах учитывается, что две части длинносоставного поезда (или поезда головной и хвостовой соединенного поезда) считаются за один длинносоставный поезд (или за один соединенный поезд).
Для вытяжного пути безгорочной станции
![]() где, кроме указанных ранее обозначений,
При двустороннем расформировании - формировании состава на двух вытяжных путях значения
Примечания. 1. Если при приеме (или отправлении) поезда нельзя производить маневровую работу на рассчитываемом сортировочном устройстве, то в общее время его занятия T (в величину
) необходимо дополнительно включать произведение - число поездов, при приеме (отправлении) которых невозможно выполнять маневровую работу; 2. На вытяжных путях грузовых станций, кроме расформирования-формирования составов, производится подборка вагонов по фронтам погрузки-выгрузки, сортировка вагонов по специализированным путям после уборки вагонов с грузовых пунктов и т.д. Продолжительность этих операций надо включать в значение T.
2.5.7. Коэффициент использования перерабатывающей способности вытяжного пути (с точностью до 0,001)
![]() где
Специализация путей сортировочного и отправочного парков должна предусматривать сокращение и возможную ликвидацию перерывов из-за враждебности.
Время
![]() В зависимости от схемы станции, организации и характера работы число постоянных операций для каждого вытяжного пути и затрата времени на их выполнение могут быть различными, а иногда некоторые операции вообще могут отсутствовать.
Если для какого-либо направления число поездов (кроме сборных) на расчетный период задано (постоянно), то в
2.5.8. На основе данных о числе составов различных категорий и линий и полученного коэффициента использования определяется перерабатывающая способность вытяжного пути по расформированию - формированию в поездах соответствующих категорий (см. п. 2.5.4).
Перерабатывающая способность вытяжного пути в вагонах определяется с учетом величин поездных составов; кроме того, в нее включается число вагонов углового потока, местных и т.д., обрабатываемых за время
Если в качестве вытяжки используется главный путь, то перерабатывающая способность (наибольшее число поездов с переработкой) определяется из предшествующего расчета пропускной способности соответствующей горловины.
Пример расчета перерабатывающей способности вытяжного пути дан в Приложении 2.1.
2.5.9. Если перерабатывающая способность станции по расформированию отличается от таковой по формированию, то необходимо перераспределить загрузку сортировочных устройств станции с тем, чтобы перерабатывающая способность по расформированию и формированию была одинаковой. При этом надо иметь в виду, что если составы расформируемых и формируемых поездов различны, то перерабатывающая способность по обоим этим видам операций должна быть одинаковой в вагонах; в поездах же она может быть разной.
Перерабатывающая способность станции определяется:
по горочным станциям как сумма перерабатывающей способности сортировочных систем (сортировочная горка и вытяжные пути подгорочного парка) и вытяжных путей, имеющихся в других парках станции, на которых расформировывают-формируют поезда;
по безгорочным станциям как сумма перерабатывающей способности имеющихся на станции сортировочных устройств, выполняющих расформирование-формирование поездов.
2.6. Расчет пропускной способности пассажирских устройств
2.6.1. Рассчитывается пропускная способность следующих пассажирских устройств: платформы и перронные пути; пути и экипировочные устройства для обработки пассажирских вагонов. Исходные данные для расчетов должны соответствовать нормативам для составления графика движения пассажирских поездов.
2.6.2. Пропускная способность пассажирской платформы (с расположенными у нее перронными путями) в поездах
![]() где
);При наличии на станции нескольких пассажирских платформ общая пропускная способность определяется суммированием по всем платформам значений
Когда платформа одновременно обслуживает только один поезд,
где
Если у двусторонней платформы допускается одновременное нахождение двух поездов, значение
![]() ![]() где
2.6.3. Время занятия платформ и путей, обслуживающих пригородные поезда от прибытия до отправления в рейс без уборки в депо или на пути отстоя, определяется по формулам (2.6.2, а и б) и (2.6.3, а и б). При этом в случае а принимается
Если на платформе предусмотрено снабжение водой пригородных вагонов, оборудованных туалетами (с затратой времени, равной
расчет времени занятия платформы производится по формулам (2.6.2, а и б) и (2.6.3, а и б). Если же , то в эти формулы вместо 2.6.4. Расчет времени занятия платформ и путей, обслуживающих транзитные поезда, проходящие рассматриваемую станцию без технических операций, производится по формулам (2.6.2, а и б) и (2.6.3, а и б).
Если на станции имеют место смена локомотивов, снабжение вагонов водой и топливом, технический осмотр и ремонт вагонов, перецепка вагонов в связи с переменой направления движения, погрузка и выгрузка багажа и почты, скрещение поездов на однопутных участках и т.п., то при определении времени занятия платформ в формулах (2.6.2, а и б) и (2.6.3, а и б) вместо
2.6.5. Продолжительность выхода пассажиров из вагонов и входа в вагоны
Время занятия платформ и перронных путей постоянными операциями
2.6.6. Пропускная способность платформ, обслуживающих дальнее и пригородное движение, рассчитывается в поездах с максимально допустимым по длине платформ числом вагонов.
При определении пропускной способности платформ и перронных путей, обслуживающих как дальнее, так и пригородное движение, расчет производится для поездов преобладающей категории. Время занятия платформы поездами другой категории в течение расчетного периода учитывается как
Определим пропускную способность двусторонней пассажирской платформы, специализированной для приема дальних поездов при
; ; ; ; ; ; .Сравнение
и показывает, что .Следовательно, по формуле (2.6.3 а) время занятия двусторонней платформы приемом двух поездов составит:
![]() Пропускная способность платформы по формуле (2.6.1)
![]() 2.6.7. Пропускная способность технических путей в составах поездов
![]() где
2.6.8. Пропускная способность экипировочных устройств (вагономоечные установки, экипировочные депо, специализированные экипировочные пути, устройства для дезинфекции вагонов, устройства для перестановки вагонных тележек) в составах:
![]() где
2.6.9. Продолжительность занятия устройств экипировочными и постоянными операциями устанавливается по данным технологического процесса работы станции и соответствующих экипировочных устройств.
2.6.10. Определение пропускной способности технических путей и экипировочных устройств производится за сутки. Для сравнения с пропускной способностью платформ и перронных путей пропускная способность технических путей и экипировочных устройств приводится к среднечасовому значению. Если в течение суток платформы и перронные пути используются только T часов, то их пропускная способность за сутки равна среднечасовой пропускной способности по формуле (2.6.1), умноженной на T.
2.7.1. Перерабатывающая способность грузовых фронтов зависит от условий подачи к фронтам и уборки вагонов после выполнения грузовых операций, условий работы и числа маневровых локомотивов, конструкции, вместимости и технического оснащения грузовых фронтов, надежности машин, вместимости складов и др.
Перерабатывающая способность грузовых фронтов, расположенных как в грузовом районе, так и на подъездных путях, рассчитывается по:
- средствам механизации погрузки-выгрузки с учетом работы обслуживающих маневровых локомотивов;
- складам (их вместимость).
По средствам механизации перерабатывающая способность грузовых фронтов, обслуживаемых одним маневровым локомотивом (с точностью до 1 вагона), в вагонах
![]() где г - число грузовых фронтов, обслуживаемых локомотивом;
Примечание. Если в течение суток маневровый локомотив иногда отвлекается на обслуживание второстепенных фронтов с незначительным объемом погрузки-выгрузки (которые не учитываются при определении цикла работы), то время их обслуживания вычитается из расчетного периода работы фронтов
На фронтах, оснащенных электропогрузчиками, автопогрузчиками и одноковшовыми погрузчиками, которые в случае отказа могут быть заменены на исправные машины, учитывается только простой в ежедневном техническом обслуживании в соответствии с табл. 2.7.
Таблица 2.7
При отсутствии подменных средств механизации на контейнерных площадках, бункерных эстакадах и других грузовых фронтах, оснащенных немобильными средствами выгрузки и погрузки вагонов,
.Параметр
![]() где
- коэффициент готовности машин к работе;n - число машин, одновременно работающих на данном грузовом фронте;
- среднее время устранения одного отказа, ч.Для каждого грузового фронта имеют место в общем случае разные значения
При наличии на станции нескольких маневровых локомотивов, обслуживающих грузовые фронты, общая перерабатывающая способность станции определяется суммой перерабатывающей способности всех районов погрузки-выгрузки, обслуживаемых отдельными локомотивами.
Вагоны могут подаваться к грузовым фронтам после предварительного накопления в сортировочном парке или же непосредственно после расформирования каждого прибывшего поезда. В первом случае для расчетов перерабатывающей способности число вагонов в подаче на каждый фронт в можно принимать равным вместимости этого фронта; во втором же случае величина подачи может быть равна или меньше вместимости фронта погрузки-выгрузки.
2.7.2. Если технологией работы станции предусмотрена подача вагонов к грузовым фронтам после предварительного накопления в сортировочном парке, то для расчета перерабатывающей способности число вагонов в подаче на каждый фронт в принимается равным вместимости этого фронта.
Для определения
Следует учитывать, что при определенном расположении нескольких фронтов (например, последовательно у одного тупикового пути) вагоны для этих фронтов подаются и убираются совместно. Поэтому при расчетах перерабатывающей способности указанные фронты условно рассматриваются как один фронт, вместимость и мощность которого равны суммарной вместимости всей группы совместно обслуживаемых фронтов. Для этого объединенного фронта продолжительность грузовой операции принимается равной наибольшей, соответствующей одному из фронтов группы. Если первым со стороны подачи находится фронт с меньшей продолжительностью грузовой операции, то необходимо учитывать возможность независимого обслуживания этого фронта.
Наибольшая возможная перерабатывающая способность грузовых фронтов может быть обеспечена при непрерывной работе всех фронтов и максимальной производительности имеющихся средств механизации. Вагоны должны подаваться в первую очередь к фронту с наибольшей мощностью <*> (
--------------------------------
<*> Под мощностью грузового фронта понимается число вагонов, которые могут быть переработаны (погружены, выгружены и т.д.) на данном фронте в течение 1 ч непрерывной работы (определяется с точностью до 0,1 вагона).
Примечание. При наличии особых требований в отношении перерабатывающей способности какого-либо фронта необходимо прежде всего обеспечить наиболее полное использование этого фронта (на котором требуется реализовать максимально возможные размеры погрузки-выгрузки). Поэтому подача вагонов на этот фронт производится вне очереди по мере необходимости. Очередность же подачи вагонов к остальным фронтам должна определяться указанным ранее порядком.
2.7.3. Для грузовых фронтов у тупиковых путей
![]() где
![]() где 1,05 - коэффициент, учитывающий возникновение перерывов в работе маневрового локомотива из-за враждебности маршрутам подачи - уборки прочих возможных передвижений;
При обслуживании грузовых фронтов у сквозных путей двумя локомотивами (один локомотив подает вагоны, другой - убирает их) время работы локомотива, затрачиваемое на подачу вагонов:
![]() Время же работы другого локомотива, затрачиваемое на уборку вагонов:
![]() Цикл работы фронтов у сквозных путей составляет:
если
, то ![]() Если маневровый локомотив наряду с подачей и уборкой выполняет также и другие операции (расформирование, формирование и др.), которые не могут быть совмещены с перерывами в работе по обслуживанию фронтов, цикл работы составляет:
![]() Если же выполнение других маневровых операций может быть совмещено с перерывами в работе локомотива по обслуживанию грузовых фронтов, то предварительно определяется общее время работы маневрового локомотива:
![]() 2.7.4. В случае подачи вагонов на фронты после расформирования каждого состава прибывшего поезда, т.е. без предварительного накопления в сортировочном парке, продолжительность цикла устанавливается при наиболее вероятном составе прибывающего поезда, для чего по данным натурных листов и диспетчерских графиков определяется:
а) вероятность прибытия вагонов на каждый фронт (с точностью до 0,01)
![]() где
б) число вагонов в поезде для каждого фронта
в) среднее за период наблюдений суммарное время подач, уборок и повторной сортировки, отнесенное к одному поезду
Приходящееся на один цикл обработки число подач к каждому фронту составит
(с округлением до ближайшего большего целого числа), где Тогда среднее фактическое количество вагонов в подаче на каждый фронт:
![]() По этому числу вагонов в с учетом производительности погрузочно-выгрузочных механизмов определяется время выполнения грузовых операций на каждом фронте
Затем составляется специальная таблица (по форме табл. 2.8), в которую вносятся данные по всем фронтам в порядке убывания вероятности прибытия на них вагонов
В наиболее вероятный состав прибывающего поезда включаются вагоны тех грузовых фронтов, для которых время (с точностью до 1 мин)
равно или наиболее близко к установленному ранее значению , то в наиболее вероятный состав должны быть включены вагоны, прибывающие на фронты а, б, в, г и д (см. табл. 2.8), для которых .По этому наиболее вероятному составу поезда определяется продолжительность периода обработки вагонов, прибывающих с одним поездом. Затем по соответствующим формулам (2.7.3), (2.7.7) или (2.7.8) устанавливается цикл
В частном случае, когда нужно определить наибольшую суммарную перерабатывающую способность грузовых фронтов (обслуживаемых одним локомотивом) при реализации максимально возможных размеров погрузки-выгрузки на каком-либо грузовом фронте, табл. 2.8 заполняется аналогичным образом с помещением выделенного грузового фронта на первом месте вне зависимости от вероятности прибытия для него вагонов
2.7.5. Мощность грузового фронта (число переработанных вагонов в час) зависит от типа и числа погрузочно-разгрузочных машин, их технических характеристик и технологии использования, а также от рода груза и статической нагрузки вагона.
Мощность грузового фронта, оснащенного погрузочно-разгрузочными машинами периодического действия (краны, погрузчики и т.п.), вагонов/ч, составляет:
а) при выполнении грузовых операций только с вагонами
![]() б) при одновременном выполнении грузовых операций с вагонами и автомобилями
![]() где М - число погрузочно-разгрузочных машин, находящихся в эксплуатации на грузовом фронте;
Пример. Рассчитать мощность грузового фронта - склада тарно-штучных грузов, находящегося на подъездном пути и осуществляющего погрузку грузов в вагоны
при следующих условиях: число работающих электропогрузчиков M = 10; количество грузов, перемещаемое электропогрузчиком за один цикл, ; время цикла работы ; статическая нагрузка вагона .Решение. По формуле (2.7.10) мощность грузового фронта
![]() Пример. Рассчитать мощность грузового фронта - грузового контейнерного пункта для переработки крупнотоннажных контейнеров при следующих условиях: в дневную смену осуществляется погрузка-выгрузка контейнеров на платформы
и автомобили, а в ночную смену - погрузка-выгрузка контейнеров на платформы ; число кранов M = 1; число контейнеров, перегружаемых за один цикл, ; число физических контейнеров на платформе Решение. Мощность грузового фронта составит:
а) в дневную смену по формуле (2.7.11)
![]() б) в ночную смену по формуле (2.7.10)
![]() Мощность грузового фронта, оснащенного погрузочно-разгрузочными машинами непрерывного действия (конвейеры, элеваторы и т.п.), вагонов/ч, составляет:
а) при выполнении грузовых операций только с вагонами
![]() б) при одновременном выполнении грузовых операций с вагонами и автомобилями
![]() где
Производительность погрузочно-разгрузочной машины берется из технического паспорта машины. При отсутствии таких данных она рассчитывается по формулам:
при перегрузке штучных грузов
![]() где
при перегрузке навалочных и насыпных грузов
![]() где
Мощность грузового фронта, оборудованного повышенными путями или выгрузочными эстакадами, определяется по следующим двум элементам:
- повышенному пути (эстакады);
- погрузочно-разгрузочным машинам, производящим отбор груза от эстакады.
Мощность повышенного пути (эстакады), вагонов/ч,
![]() где
Мощность грузового фронта по погрузочно-разгрузочным машинам, производящим отбор груза от повышенного пути (эстакады), определяется по одной из формул (2.7.10) - (2.7.13), которая выбирается в зависимости от типа применяемой машины и условий организации работы.
Меньшее значение принимается за результативную мощность грузового фронта, оснащенного повышенными путями (эстакадами) и средствами механизации.
Пример. Рассчитать мощность грузового фронта - повышенного пути для выгрузки песка
, оснащенного стреловыми кранами, по следующим условиям: время выгрузки одного вагона , время цикла работы крана ; число кранов M = 3; количество груза, перемещаемое за один цикл, , статическая нагрузка вагона .Решение. По формуле (2.7.16) мощность повышенного пути по выгрузке вагонов
![]() По формуле (2.7.10) мощность повышенного пути по кранам, производящим отбор груза в склад,
![]() Результативная мощность грузового фронта равна 10 вагонов/ч.
Мощность грузового фронта в порту в случае использования одних и тех же погрузочно-выгрузочных машин для обработки вагонов и судов является суммарной мощностью технологических линий фронта. Технологическая линия представляет собой совокупность машин (взаимодействующих в определенном порядке), технологической оснастки и рабочих, осуществляющих перемещение грузов по принятой технологической схеме.
Мощность одной технологической линии принимается равной мощности лимитирующего звена линии, которая для машин периодического действия определяется по формулам (2.7.10) и (2.7.11), а для машин непрерывного действия - по формулам (2.7.12) и (2.7.13).
2.7.6. Перерабатывающая способность грузового фронта по складам зависит от вместимости склада, его назначения, организации поступления (прибытия, завоза) и уборки (отправления, вывоза) груза со склада, а также от технологии перегрузки груза.
По своему назначению склады делятся на: погрузочно-выгрузочные, на которых осуществляется погрузка или выгрузка, или погрузка и выгрузка; сортировочные, где осуществляется сортировка грузов; грузосортировочные, где осуществляются погрузочно-выгрузочные и сортировочные операции с грузом.
Погрузочно-выгрузочные склады в зависимости от организации поступления и уборки груза делятся на: склады с суточным циклом работы, т.е. склады, на которых размер суточного прибытия грузов равен или примерно равен размеру суточной уборки; склады с недельным циклом работы, т.е. склады, на которых вывоз груза резко сокращается в выходные дни недели, а остаток невывезенного груза убирается в течение недели.
Перерабатывающая способность грузового фронта по складам (вагонов/сут.), работающим по суточному циклу,
![]() где
Перерабатывающая способность грузового фронта по складам (вагонов/сут.), работающим по недельному циклу, составляет:
а) для складов, где хранятся только прибывшие или только отправляемые грузы,
![]() б) для складов, где одна и та же площадь склада используется для хранения как прибывших, так и отправляемых грузов,
![]() где
T - расчетный период работы грузового фронта в течение суток, ч;
Перерабатывающая способность грузового фронта по складам (вагонов/сут.), на которых производится сортировка грузов (сортировочные платформы, площадки для сортировки контейнеров и тяжеловесных грузов),
![]() где Z - доля груза, выгружаемого из вагонов в склад для накопления до комплекта (вагона).
Перерабатывающая способность грузового фронта по складам, на которых производится погрузка (выгрузка) и сортировка грузов, рассчитывается следующим образом.
Вначале по одной из формул (2.7.17) - (2.7.19) определяют число вагонов с местным грузом
![]() 2.7.7. Расчет перерабатывающей способности грузовых фронтов производится в следующем порядке:
а) для каждой группы фронтов, обслуживаемых отдельным маневровым локомотивом, устанавливается продолжительность цикла;
б) определяется число подач
в) в случае подачи вагонов после предварительного накопления в сортировочном парке по формулам (2.7.4) - (2.7.6) или (2.7.9) устанавливается время работы локомотива по обслуживанию грузовых фронтов и выполнению других возможных маневровых операций;
д) по формуле (2.7.1) определяется перерабатывающая способность грузового фронта по средствам механизации; по одной из формул (2.7.17) - (2.7.21) устанавливается перерабатывающая способность грузового фронта по складам и меньшее из этих значений принимается за результативную перерабатывающую способность грузового фронта; затем определяется суммарная перерабатывающая способность всех грузовых фронтов, обслуживаемых данным локомотивом;
е) общая перерабатывающая способность грузовых устройств станции определяется суммированием перерабатывающей способности всех районов, обслуживаемых отдельными локомотивами.
Необходимое для расчета пропускной способности горловин грузовых станций число подач и уборок вагонов, приходящееся на один поезд,
![]() (с округлением до большего целого числа).
При расчете пропускной способности горловины грузовой станции определенное по формуле (2.7.22) число подач (уборок) вагонов, приходящееся на один поезд, умножается на продолжительность занятия соответствующего маршрута одной подачей (уборкой) и результат заносится в графу 3 свободной таблицы передвижений, совершаемых по рассчитываемой горловине.
Применение изложенной методики расчета перерабатывающей способности грузовых фронтов и определение
2.8. Расчет пропускной и перерабатывающей способности специальных устройств на пограничных, перегрузочных, портовых и паромных станциях
2.8.1. На пограничных и перегрузочных станциях помимо расчетов, выполняемых для других типов станций, определяют:
- пропускную способность приемо-отправочных путей с широкой, узкой и совмещенной колеей в поездах в сутки для каждого направления, категории поезда и ширины колеи;
- пропускную способность междупарковых соединительных путей с широкой, узкой и совмещенной колеей в поездах в сутки для каждого направления, категории поезда и ширины колеи;
- пропускную способность горловин, в которых совмещаются широкая и узкая колея, в поездах в сутки;
- пропускную способность досмотровых путей погранично-таможенного контрольного поста в поездах в сутки для каждого направления, категории поезда и ширины колеи;
- перерабатывающую способность пунктов перестановки пассажирских и грузовых вагонов в поездах и в вагонах в сутки;
- перерабатывающую способность мест перегруза в вагонах в сутки.
Пропускную способность путей, осуществляющих прием, отправление и пропуск организованных поездов, рассчитывают порядком, изложенным в разделе 2.3, отдельно по группам путей широкой, узкой и совмещенной колеи, специализированным по характеру работы.
При расчетах коэффициента использования имеющейся мощности для каждой группы путей широкой, узкой и совмещенной колеи индивидуально определяют время занятия технологическими операциями и коэффициенты
Результативную пропускную способность путей станции подсчитывают для грузовых и пассажирских поездов каждого прилегающего к станции направления отдельно по широкой и по узкой колее.
При определении пропускной способности стрелочных горловин, в которых совмещаются широкая и узкая колея, сплетения и совмещения путей участвуют в расчете как отдельные элементы горловин.
Пропускную способность досмотровых путей погранично-таможенного контрольного поста в поездах в сутки рассчитывают с учетом нормативов времени обработки экспортных и импортных поездов каждой категории и ширины колеи.
Перерабатывающую способность пунктов перестановки пассажирских и грузовых вагонов оценивают:
- по имеющейся мощности путей перестановки;
- по вместимости путей для отстоя вагонных тележек.
Коэффициент использования имеющейся мощности путей перестановки
![]() где
m - число путей на пункте перестановки;
Имеющаяся мощность путей перестановки для подач категории i:
![]() Перерабатывающая способность путей пункта перестановки в вагонах
![]() где
Число вагонов в подаче не должно превышать суммарной вместимости одного пути пункта перестановки. Число вагонов в пассажирском поезде, как правило, превышает вместимость одного пути пункта перестановки. Поэтому перерабатывающую способность пункта перестановки для потока категории i в поездах получают делением числа
Полученная перерабатывающая способность в вагонах по имеющейся мощности путей перестановки должна быть проверена по вместимости путей для отстоя вагонных тележек колеи 1520 мм и колеи 1435 мм. Потребная вместимость путей отстоя тележек в условных вагонах
![]() где 2 - число тележек вагона;
).Если фактическая вместимость путей отстоя тележек
как для колеи 1520 мм, так и для колеи 1435 мм, то перерабатывающую способность пункта перестановки в вагонах принимают согласно расчету по формуле (2.8.3). Если для какой-либо ширины колеи , то перерабатывающую способность пункта перестановки в вагонах рассчитывают по формуле![]() затем пропорционально уменьшают перерабатывающую способность пункта перестановки в поездах соответствующих категорий.
Перерабатывающая способность мест перегруза в вагонах в сутки рассчитывается следующим порядком:
- по методике, установленной в разделе 2.7 для расчета перерабатывающей способности грузовых фронтов, рассчитывают имеющуюся мощность мест перегруза в вагонах в сутки для широкой колеи
- уточняют перерабатывающую способность места перегруза в вагонах по широкой и по узкой колее на основе баланса среднесуточной грузопереработки в тоннах (для контейнеров - в количестве контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте):
![]() ![]() где
2.8.2. На портовых станциях (районных парках РП) определяют:
- пропускную способность приемо-отправочных путей в составах и вагонах в сутки;
- пропускную способность выставочных путей в составах и вагонах в сутки;
- перерабатывающую способность погрузочно-выгрузочных путей причалов в вагонах в сутки.
Число приемо-отправочных путей при определении их имеющейся мощности принимают равным числу путей для приема и отправления передач на предпортовую сортировочную станцию общей сети железных дорог, учитывая при этом время их занятия маневровыми операциями и технологической обработкой составов (включая приемосдаточные операции в случае их выполнения на путях рассчитываемого парка).
Примечание. Не учитывают сортировочные пути, пути для неходового груза и пути накопления судовых партий для переработки по прямому варианту.
Коэффициент использования имеющейся мощности путей
![]() где
Имеющаяся мощность приемо-отправочных путей для составов категории i:
![]() Пропускная способность приемо-отправочных путей в вагонах
![]() где
При расчете пропускной способности выставочных путей терминалов порта учитывают время их занятия маневровыми операциями и технологической обработкой составов (включая приемо-сдаточные операции в случае их выполнения на выставочных путях). Расчет аналогичен расчету пропускной способности приемо-отправочных путей.
Перерабатывающая способность погрузочно-выгрузочного пути причала
![]() где
; .2.8.3. На станциях, обслуживающих железнодорожные паромы, дополнительно определяют пропускную и перерабатывающую способность береговых железнодорожных устройств паромной переправы:
- перерабатывающую способность сортировочных устройств (см. раздел 2.5), выполняющих подборку групп вагонов (плетей), подлежащих погрузке на паром, согласно карто-плану паромного судна;
- пропускную способность выставочных путей с учетом времени на выставление подобранных групп вагонов (плетей) и длительности таможенного и пограничного контроля (расчет аналогичен расчету пропускной способности путей портовых станций и районных парков);
- пропускную способность подъемно-надвижного моста с учетом подготовительно-заключительных операций и маневровой работы.
Пропускная способность подъемно-надвижного моста (суммарная для вагонов, подаваемых на паром, и вагонов, убираемых с парома), вагонов/сут.,
![]() где
2 - коэффициент, учитывающий число вагонов, убираемых с парома и подаваемых на паром;
0,5 - коэффициент, учитывающий параллельную обработку двух плетей.
Длительность швартовки и отшвартовки паромных судов и другие операции, не относящиеся к работе береговых железнодорожных устройств, при расчете пропускной способности подъемно-надвижного моста не учитываются.
В случае когда на железнодорожной паромной переправе эксплуатируют разнотипные паромные суда, пропускная способность подъемно-надвижного моста определяется с помощью коэффициента использования его имеющейся мощности с учетом соотношения потоков вагонов, перевозимых судами каждого типа.
2.9.1. Пропускная способность станции устанавливается по направлениям движения (примыкающим линиям) и категориям поездов (транзитные без переработки, расформировываемые, своего формирования, пассажирские и др.), а также в целом по станции.
2.9.2. Результативная пропускная способность путей для поездов какого-либо направления (категории) равна сумме пропускной способности путей тех парков, в которых обрабатываются поезда этого направления (категории).
Если поезда какого-либо направления (категории) проходят последовательно через несколько горловин станции, то результативная пропускная способность соответствует горловине, которая имеет наименьшее значение пропускной способности для поездов рассматриваемого направления (категории). При наличии приема (или отправления) поездов одного направления (категории) в разные парки станции результативная пропускная способность равна сумме пропускной способности тех горловин, по которым проходят поезда рассматриваемого направления (категории). Например, если транзитные поезда с подхода C в парк N 1 проходят через горловины N 1 и 2 (пропускная способность которых составляет, соответственно, 50 и 40 поездов, т.е. прием в парк N 1 ограничивает горловина N 2), в парк N 2 - через горловины N 4 и 5 (пропускная способность которых составляет, соответственно, 20 и 30 поездов, т.е. прием в парк N 2 ограничивает горловина N 4), то результативная пропускная способность горловин для транзитных поездов с подхода C будет равна 40 + 20 = 60 поездам. Это же обстоятельство надо учитывать и в отношении поездов своего формирования, отправляемых с сортировочно-отправочных путей, в особенности при наличии двух сортировочных парков.
2.9.3. Результативная пропускная способность станции определяется на основе анализа пропускной способности отдельных ее устройств. Однако в качестве результативной пропускной способности станции нельзя механически принимать пропускную способность лимитирующего устройства, полученную при первоначально принятых условиях организации работы. После расчета всех устройств станции необходимо рассмотреть возможность увеличения пропускной и перерабатывающей способностей ограничивающих устройств за счет изменения первоначально принятых условий расчета, переноса части работы с одних, более загруженных устройств на другие, менее загруженные.
Например, если на станции имеются два приемо-отправочных парка и один из них ограничивает пропускную способность, а другой имеет запас, то целесообразно предусмотреть возможность увеличения приема поездов в парк, который загружен меньше.
Возможен случай, когда пропускная способность по приему поездов в переработку и отправлению поездов своего формирования не может быть полностью реализована из-за недостатка перерабатывающей способности сортировочных устройств; тогда следует увеличить пропускную способность станции по пропуску транзитных поездов без переработки.
Пропускную способность горловины можно увеличить, перенося некоторые маневровые и поездные передвижения с наиболее загруженных на менее загруженные стрелки рассчитываемой горловины или даже в другие горловины станции. Иногда можно изменить отдельные маршруты передвижений и снизить враждебность в горловине, что повысит ее пропускную способность.
Когда перерабатывающую способность станции ограничивает горка, то для повышения перерабатывающей способности сортировочной системы в целом следует освободить горочные локомотивы от выполнения осаживания вагонов на путях сортировочного парка, снять с горки выполнение операций по окончании формирования, не распускать местные и отремонтированные вагоны и т.п. Если же ограничивающим устройством являются вытяжные пути сортировочного парка, то предусматривается увеличение загрузки горки выполнением операций по окончании формирования.
Выяснив все возможности увеличения результативной пропускной способности станции, ее принимают равной пропускной способности ограничивающего устройства.
2.9.4. На станциях с несколькими подходами (выходами), где грузовые поезда одного подхода (выхода) могут приниматься в разные парки (или отправляться из разных парков), результативная пропускная способность в грузовых поездах для данного подхода (выхода) определяется как сумма пропускной способности ограничивающих устройств, входящих в маршруты приема поездов в эти парки (или в маршруты отправления поездов из этих парков). При этом необходимо в каждом конкретном случае проверить, насколько возможно увеличение пропускной способности по маршрутам для данного подхода (выхода) за счет невозможности полного использования пропускной способности одноименных устройств по маршрутам для другого подхода (выхода). Например, станция Д отправляет поезда из парков М и Я на выходы А и Б (рис. 2.15).
![]() Пропускная способность (в грузовых поездах) наиболее загруженных устройств станции, рассчитанная по отдельным маршрутам, приведена в табл. 2.9.
Требуется определить результативную пропускную способность станции по отправлению на выходы А и Б.
По данным, приведенным в табл. 2.9, устанавливается, что результативная пропускная способность станции Д по отправлению на выход А определяется как сумма пропускной способности ограничивающих устройств, входящих в маршруты отправления поездов: 27 поездов (по стрелке 5) и 36 поездов (по путям парка М) - всего 63 поезда.
Пропускная способность станции Д по отправлению на выход Б составляет 18 поездов (по стрелке 5) и 24 поезда (по путям парка М) - всего 42 поезда.
Однако стрелка 5, являющаяся ограничивающей для маршрутов отправления поездов из парка Н на выходы А и Б, имеет избыток пропускной способности по маршруту отправления поездов из парка М на выход Б, поскольку ограничивающим устройством для этого маршрута является парк М. Этот избыток пропускной стрелки 5, составляющий 29 - 24 = 5 поездов, необходимо использовать для увеличения пропускной способности по маршрутам отправления поездов из парка Н на выходы А и Б с учетом переводных коэффициентов (см. п. 2.9.5). Таким образом, после корректировки результативная пропускная способность по отправлению на выход А составит 30 + 36 = 66 поездов и по отправлению на выход Б - 20 + 24 = 44 поезда.
2.9.5. Если полученная по расчету пропускная способность станции по направлениям не соответствует потребности, то она перераспределяется по направлениям.
Пропускная способность станции перераспределяется также для установления возможности освоения повышенных размеров движения по главным направлениям и по направлениям, на которых ощущается в этом потребность.
Для перераспределения пропускной способности станции по направлениям производится дополнительный расчет в той же последовательности и по тем же формулам, что и основной расчет. В этом случае на направлении, по которому расчетная пропускная способность станции выше потребной, потребная пропускная способность принимается за расчетные размеры движения, и при подсчете времени занятия проверяемого устройства операции, связанные с пропуском этих поездов, относятся к числу постоянных (время на их выполнение, например, при расчете пропускной способности путей учитывается в величине
По полученному в результате дополнительного расчета коэффициенту использования определяется пропускная способность по остальным направлениям.
Например, по заданию станция Б (рис. 2.16) производит следующую работу (табл. 2.10).
![]() Прием поездов с этих направлений производится в парк Н, а отправление - из парка Р.
Расчет пропускной способности по заданным размерам движения показал, что приемо-отправочные парки имеют следующие коэффициенты использования пропускной способности: парк Н - 0,6, парк Р - 0,7; поэтому пропускная способность станции по направлениям составляет:
- по приему поездов с направлений БГ - 30 : 0,6 = 50 поездов; БВ - 50 : 0,6 = 83 поезда; БД - 20 : 0,6 = 33 поезда;
- по отправлению поездов на направления БГ - 30 : 0,7 = 43 поезда; БВ - 50 : 0,7 = 71 поезд; БД - 20 : 0,7 = 29 поездов.
Сравнение полученной пропускной способности станции с потребной пропускной способностью прилегающих участков показывает следующее (табл. 2.11).
Таблица 2.11
Полученная пропускная способность станции Б в направлении БГ не будет полностью реализована, так как потребная пропускная способность участка БГ (36 поездов) ниже пропускной способности станции в этом направлении (50 поездов). В то же время полученная пропускная способность станции Б на направлениях БВ и БД ниже потребной пропускной способности прилегающих участков. В этом случае необходимо осуществить перераспределение пропускной способности станции Б по направлениям.
Перераспределение пропускной способности станции производится следующим порядком. Принимая за расчетные размеры движения потребную пропускную способность станции Б на направление БГ 36 пар поездов как постоянную величину, производим дополнительный расчет пропускной способности приемо-отправочных парков.
Коэффициенты использования пропускной способности парков при этом составят: парк Н - 0,5 и парк Р - 0,6. Тогда пропускная способность станции Б на эти направления составляет:
- по приему поездов с направлений БВ - 50 : 0,5 = 100 поездов; БД - 20 : 0,5 = 40 поездов;
- по отправлению поездов на направления БВ - 50 : 0,6 = 83 поезда; БД - 20 : 0,6 = 33 поезда.
Из приведенных данных видно, что в результате перераспределения пропускной способности станции Б пропускная способность на направлениях БВ и БД повысилась.
Более просто для проверки возможности увеличения пропуска (переработки) поездов основных направлений и категорий, а также для приведения в соответствие наличной и потребной пропускной (перерабатывающей) способности по направлениям можно пользоваться переводными коэффициентами поездов одной линии (категории) в поезда другой линии (категории). Так, пропускная способность для линии, где имеется в ней недостаток, может быть увеличена за счет избытка пропускной способности для другой линии на величину
![]() где
Переводной коэффициент равен
,где
Например, если время занятия пути рассчитываемого парка поездами с линии В составляет
, а с линии Д - , то за счет избытка пропускной способности парка для линии В в размере поездов может быть увеличена пропускная способность этого парка для линии Д на![]() 2.9.6. В железнодорожных узлах, где поезда с одного из направлений принимаются на разные станции или отправляются с разных станций, результативная пропускная способность определяется как сумма пропускной способности ограничивающих устройств узла (отдельные станции, обходы, соединительные ветви и т.д.), входящих в различные маршруты пропуска поездов через узел.
Например, пропускная способность устройств узла Н (рис. 2.17) по направлениям характеризуется данными, приведенными в табл. 2.12.
![]()
Из этой таблицы вино, что результативная пропускная способность узла по направлениям составит:
Результативная пропускная и перерабатывающая способность станции указывается в графах 5, 6, 7 и 10 таблицы сводных данных формы N 14 ЦД (см. Приложение 2.1), в которой выделяется число соединенных и длинносоставных поездов.
УЧАСТКОВ ПО УСТРОЙСТВАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
(раздел 3 в ред. Изменений, утв. Распоряжением
ОАО "РЖД" от 24.01.2019 N 114/р)
3.1.1. Наличной пропускной способностью железнодорожного участка с преимущественно грузовым движением по устройствам электроснабжения называется максимальное число грузовых поездов заданной массы, которое может быть пропущено в каждом направлении за сутки с учетом заданных размеров пассажирского движения исходя из показателей нагрузочной способности:
силового оборудования тяговых подстанций, а именно - понижающих трансформаторов, преобразовательных трансформаторов, автотрансформаторов системы электроснабжения переменного тока 2 x 25 кВ и преобразователей системы электроснабжения постоянного тока;
системы тягового электроснабжения по уровню напряжения в тяговой сети;
тяговой сети по допустимой температуре нагрева проводов.
3.1.2. Для железнодорожных участков с преимущественно пассажирским движением пропускной способностью по устройствам электроснабжения называется максимальное число пассажирских поездов установленной массы, которое может быть пропущено в каждом направлении за сутки с учетом заданных размеров грузового движения исходя из показателей нагрузочной способности, указанных в пункте 3.1.1 настоящей Инструкции.
3.1.3. Исходными данными для расчета пропускной способности по устройствам электроснабжения являются:
а) по хозяйству пути и сооружений:
координаты раздельных пунктов расчетного участка;
продольный профиль и план железнодорожного пути;
действующие ограничения скорости движения поездов;
тип рельса;
б) по локомотивному хозяйству:
действующие нормы масс и длин поездов;
серии эксплуатируемых локомотивов;
средняя масса грузовых поездов по результатам интегрированной обработки маршрутов машинистов;
в) по хозяйству перевозок:
особые условия организации движения поездов (специализация железнодорожных путей, участки следования поездов с подталкивающим локомотивом, регулярное обращение соединенных поездов как система эксплуатации железнодорожного участка, порядок следования поездов по двухпутным перегонам с однопутными мостами или тоннелями и прочие);
станционные интервалы;
размеры движения согласно графику движения поездов, в том числе количество грузовых поездов наибольшей массы;
коэффициенты съема пропускной способности для заданных категорий поездов;
исполненные размеры движения поездов в среднем за сутки месяца максимальных перевозок;
продолжительность технологического перерыва в движении поездов для ремонта и обслуживания объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
г) по хозяйству автоматики и телемеханики:
минимальные межпоездные интервалы по устройствам сигнализации, централизации и блокировки;
двухниточный план станции;
путевой план перегона с кабельной сетью;
д) по хозяйству электрификации и электроснабжения:
координаты тяговых подстанций и линейных объектов системы тягового электроснабжения;
реактансы системы внешнего электроснабжения или мощность (ток) трехфазного короткого замыкания на вводе каждой тяговой подстанции;
тип, количество и номинальные параметры силового оборудования тяговых подстанций и линейных объектов системы тягового электроснабжения;
напряжения холостого хода на шинах распределительного устройства тяговой подстанции, питающего тяговую сеть;
фазировка плеч питания тяговых подстанций систем электроснабжения переменного тока;
мощность районной нагрузки и нетяговых потребителей, получающих питание от тех же трансформаторов, что и тяговая нагрузка;
схема питания и секционирования контактной сети;
марки проводов тяговой сети и координаты границ секций контактной сети с отличающимися параметрами;
сечения питающих и отсасывающих линий тяговых подстанций и линейных объектов системы тягового электроснабжения;
нормативный коэффициент надежности тяговых подстанций по мощности силового оборудования, рассчитываемый по формуле:
[3.1]где KТПС - количество тяговых подстанций в границах расчетного участка;
нормативный коэффициент надежности тяговых подстанций по мощности силового оборудования для участков, с момента электрификации которых прошло менее двух лет, рассчитывается по формуле:
[3.2]нормативный коэффициент надежности тяговой сети по нагреву проводов, рассчитываемый по формуле:
[3.3]где LКС - развернутая длина контактной сети расчетного участка, км;
нормативный коэффициент надежности тяговой сети по нагреву проводов для участков, с момента электрификации которых прошло менее двух лет, рассчитывается по формуле:
[3.4]нормативный коэффициент надежности тяговой сети по уровню напряжения, рассчитываемый по формуле:
[3.5]3.1.4. С целью исключения погрешности расчета, обусловленной нагрузкой лишь на одно из плеч питания крайних тяговых подстанций, расчетный участок системы электроснабжения должен включать в себя:
не менее чем по одному смежному по границам расчетного участка перегону, но не менее двух смежных межподстанционных зон при системе электроснабжения постоянного тока и не менее чем по одной смежной межподстанционной зоне при системе электроснабжения переменного тока;
по одной межподстанционной зоне на примыкающих к расчетному участку ветвях при их наличии.
3.1.5. Разработка Паспортов наличной пропускной способности по результатам расчетов наличной пропускной способности по устройствам электроснабжения выполняется с учетом требований следующих документов:
ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия";
ГОСТ 14209-85 "Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки";
ГОСТ 16772-77 "Трансформаторы и реакторы преобразовательные. Общие технические условия";
ГОСТ 32697-2014 "Тросы контактной сети железной дороги несущие. Технические условия";
ГОСТ 32895-2014 "Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения";
ГОСТ Р 51559-2000 "Трансформаторы силовые масляные классов напряжения 110 и 220 кВ и автотрансформаторы напряжением 27,5 кВ для электрических железных дорог переменного тока. Общие технические условия";
ГОСТ Р 53431-2009 "Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения";
ГОСТ Р 55647-2013 "Провода контактные из меди и ее сплавов для электрифицированных железных дорог. Технические условия";
ГОСТ Р 57670-2017 "Системы тягового электроснабжения железной дороги. Методика выбора основных параметров";
Свода правил СП 224.1326000.2014 "Тяговое электроснабжение железной дороги", утвержденного приказом Минтранса России от 2 декабря 2014 г. N 330;
Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. N 286;
Правил тяговых расчетов для поездной работы, утвержденных МПС СССР 15 августа 1980 г.;
Правил тяговых расчетов для поездной работы, утвержденных распоряжением ОАО "РЖД" от 12 мая 2016 г. N 867р;
Инструкции по определению станционных и межпоездных интервалов, утвержденной МПС России 27 декабря 1995 г. N ЦД-361;
Правил содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи, утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 25 апреля 2016 г. N 753р;
Правил содержания тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабжения, утвержденных распоряжением ОАО "РЖД" от 5 августа 2016 г. N 1587р;
Стандарта СТО РЖД 1.07.002-2010 "Инфраструктура железнодорожного транспорта на участках обращения грузовых поездов повышенного веса и длины. Технические требования", утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 25 ноября 2010 г. N 2412р;
Стандарта СТО РЖД 07.021.1-2015 "Защита систем электроснабжения железной дороги от коротких замыканий и перегрузки. Часть 1. Общие принципы и правила построения защит, блокировок и автоматики в системах тягового электроснабжения", утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 27 мая 2015 г. N 1351р;
Стандарта СТО РЖД 07.021.2-2015 "Защита систем электроснабжения железной дороги от коротких замыканий и перегрузки. Часть 2. Методика выбора алгоритмов действия, уставок блокировок и выдержек времени автоматики в системе тягового электроснабжения", утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 27 мая 2015 г. N 1351р;
Стандарта СТО РЖД 07.021.4-2015 "Защита систем электроснабжения железной дороги от коротких замыканий и перегрузки. Часть 4. Методика выбора уставок защит в системе тягового электроснабжения переменного тока", утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 7 апреля 2016 г. N 615р;
СТО РЖД 07.021.5-2018 "Защита систем электроснабжения железной дороги от коротких замыканий и перегрузки. Часть 5. Методика выбора уставок защит в системе тягового электроснабжения постоянного тока", утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 8 мая 2018 г. N 918р;
Методики классификации и специализации железнодорожных линий ОАО "РЖД", утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 23 декабря 2015 г. N 3048р.
3.1.6. Тяговая нагрузка в системе электроснабжения определяется тяговыми расчетами для каждого направления движения поездов каждой расчетной категории, задается в виде массива значений координат расположения поезда на участке и потребляемого электроподвижным составом из тяговой сети тока (при системах переменного тока - значения полного тока и активной его составляющей) с равномерным шагом по времени.
Тяговые расчеты должны выполняться для заданного профиля и плана пути с учетом постоянных ограничений скорости, а также обязательных остановок поездов на технических железнодорожных станциях.
3.1.7. При изменении на участке нормы массы поездов или вводе в эксплуатацию новых типов локомотивов результаты тяговых расчетов могут быть скорректированы с учетом результатов опытных поездок.
3.2.1. Характеристики расчетных режимов работы системы электроснабжения, принимаемых для определения минимальных допустимых межпоездных интервалов, представлены в таблице N 3.1.
Таблица N 3.1
принимаемые для определения минимальных допустимых
межпоездных интервалов
3.2.2. Сочетание грузовых поездов наибольшей и средней массы в расчетном графике движения принимается в зависимости от их суточного количества в соответствии с данными таблицы N 3.2.
Таблица N 3.2
в расчетном графике движения
3.2.3. Допустимые межпоездные интервалы в режимах, указанных в таблице N 3.1, с учетом данных, приведенных в таблице N 3.2, рассчитываются:
а) для однопутных участков - при частично пакетном графике движения и пропуске пакета (при автоматической блокировке) или пачки (при полуавтоматической блокировке) из трех поездов в направлении наибольшего энергопотребления (рисунок 3.1) и все поезда средней массы во встречном направлении, если не заданы иные условия расчета, описанные в пункте 1.2 настоящей Инструкции;
![]() движения поездов для однопутного участка, на котором
нечетное направление является направлением
наибольшего энергопотребления
б) для однопутных участков с двухпутными вставками и раздельными пунктами продольного типа, а также двухпутных участков с однопутными искусственными сооружениями или сплетениями путей, требующих установления зависимости между поездами обоих направлений, пропускная способность рассчитывается исходя из условий безостановочного проследования нечетных и четных поездов по отрезку пути, используемому для двухстороннего движения (рисунки 1.9, 1.10, 1.11);
в) для двухпутных участков - при параллельном графике движения в условиях равномерного потока поездов по каждому пути (рисунок 3.3);
![]() поездов для двухпутных участков с учетом чередования
поездов наибольшей массы (соединенных) и поездов
средней массы
г) для многопутных участков - в зависимости от принятой системы организации движения поездов по главным путям с учетом положений пункта 1.5 настоящей Инструкции.
3.2.4. Для железнодорожных участков с преимущественно пассажирским движением расчет пропускной способности по устройствам электроснабжения выполняется для принятой расчетной категории пассажирских поездов.
3.3.1. Основой расчетов пропускной способности является моделирование графика движения поездов с применением методов его равномерного сечения. При каждой реализации модели параллельного графика с заданным текущим значением межпоездного интервала Jтек вычисляются следующие основные параметры режима системы электроснабжения в соответствии с нормируемыми показателями по ГОСТ Р 57670-2017.
3.3.2. При расчетах допустимых межпоездных интервалов используются условные параллельные графики движения с равномерным распределением поездов расчетной категории наибольшей и средней массы в каждом направлении по всем межподстанционным зонам расчетного участка.
3.3.3. По результатам расчетов основных параметров режима, приведенных в пункте 3.3.1 настоящей Инструкции, для каждой межподстанционной зоны определяются коэффициенты использования нагрузочной способности KИНС устройств тягового электроснабжения согласно показателям, перечисленным в пункте 3.1.1 настоящей Инструкции.
3.3.4. Режим системы электроснабжения при данном межпоездном интервале в графике является допустимым, если указанные коэффициенты для всех устройств рассматриваемой межподстанционной зоны меньше или равны 1. В противном случае определяются ограничивающие устройства межподстанционной зоны, значения коэффициентов для которых больше единицы. Коэффициенты использования нагрузочной способности оборудования отдельной тяговой подстанции учитываются на всех питаемых ею межподстанционных зонах.
3.3.5. Определение допустимых межпоездных интервалов на однопутных участках выполняется путем расчета серии графиков, приведенных на рисунке 3.1, при изменении текущего межпоездного интервала Jтек в пакете от минимального значения до максимального, равного времени хода поезда расчетной категории по лимитирующему перегону расчетного участка. При значениях межпоездного интервала Jтек больше времени хода поезда расчетной категории по лимитирующему перегону рациональным является непакетный график движения.
Период частично пакетного графика движения на лимитирующем перегоне, имеющем наибольшую сумму времен хода нечетного и четного поездов, рассчитывается по формуле:
[3.6]где t', t" - времена хода соответственно нечетного и четного поезда по лимитирующему перегону расчетного участка, минут;
Kп - число поездов в пакете;
Jдоп ЛЗ - допустимый интервал по нагрузочной способности устройств на межподстанционной зоне, содержащей лимитирующий перегон;
Период непакетного графика движения на лимитирующем перегоне рассчитывается по формуле:
[3.7]3.3.6. Определение допустимых межпоездных интервалов на двухпутных участках, в том числе с однопутными искусственными сооружениями при наличии шунтирующих линий, обеспечивающих двухстороннее питание каждого главного пути рассматриваемой межподстанционной зоны, выполняется методом расчета серии параллельных графиков движения, приведенных на рисунке 3.3, при изменении текущего межпоездного интервала Jтек от минимального значения до 60 минут. Интервал, равный 60 минутам, соответствует режиму пропуска одного поезда по межподстанционной зоне.
3.3.7. Определение допустимых межпоездных интервалов на однопутных участках с двухпутными вставками или раздельными пунктами продольного типа, а также двухпутных участков с однопутными искусственными сооружениями при отсутствии шунтирующих линий, обеспечивающих двухстороннее питание каждого главного пути рассматриваемой межподстанционной зоны, или сплетениями путей, требующих установления зависимости между поездами обоих направлений, выполняется <*> методом расчета серии параллельных графиков движения, приведенных на рисунках 1.9, 1.10, 1.11, при изменении текущего межпоездного интервала Jтек от минимального значения до 60 минут.
3.3.8. Определение допустимых межпоездных интервалов на многопутных участках выполняется в зависимости от принятой системы организации движения поездов по главным путям методом расчета серии параллельных графиков движения, указанных в пунктах 3.3.5 и 3.3.6 настоящей Инструкции, при изменении текущего межпоездного интервала Jтек от минимального значения до 60 минут.
3.3.9. Допустимый интервал Jдоп min по нагрузочной способности каждого из показателей, приведенных в пункте 3.3.1 настоящей Инструкции, определяется как наименьшее значение Jтек, при котором значение соответствующего коэффициента KИНС меньше или равно 1.
Если при каком-либо значении Jтек для всех параметров значение KИНС меньше 1, то после ряда дополнительных проверок допустимости рабочего режима цикл моделирования графиков завершается досрочно.
При текущем значении межпоездного интервала, равном минимальному межпоездному интервалу по устройствам сигнализации, централизации и блокировки, фиксируются ограничивающие устройства электроснабжения, значения KИНС которых превышают 1.
Для каждой межподстанционной зоны определяется результирующий допустимый межпоездной интервал Jдоп рез как наибольшее значение по всем показателям, приведенным в пункте 3.3.1 настоящей Инструкции. Максимальное значение из всех Jдоп рез является результирующим межпоездным интервалом для расчетного участка.
3.4.1. Максимальное возможное количество грузовых поездов в сутки на однопутном участке с учетом пропуска поездов других категорий (при непараллельном графике) определяется для частично-пакетного графика движения по формуле:
[3.8]где Tтех - продолжительность технологического окна, минут;
3.4.2. Максимально возможное количество грузовых поездов в сутки на однопутном участке с учетом пропуска поездов других категорий (при непараллельном графике) определяется для непакетного графика движения по формуле:
[3.9]3.4.3. Максимально возможное количество грузовых поездов в сутки на данном пути двухпутного участка с учетом пропуска поездов других категорий (при непараллельном графике) определяется для каждой межподстанционной зоны по отдельным показателям нагрузочной способности устройств:
[3.10]где Jзад - заданный межпоездной интервал, принимаемый, как правило, равным минимальному межпоездному интервалу по устройствам сигнализации, централизации и блокировки, минут.
3.4.4. Максимально возможное количество грузовых поездов в сутки на однопутных участках с двухпутными вставками или раздельными пунктами продольного типа, а также двухпутных участков с однопутными искусственными сооружениями при отсутствии шунтирующих линий, обеспечивающих двухстороннее питание каждого главного пути рассматриваемой межподстанционной зоны, с учетом пропуска поездов других категорий (при непараллельном графике) определяется с учетом положений пункта 1.3 и подпунктов 3.4.1 - 3.4.3 настоящей Инструкции.
3.4.5. Максимально возможное количество грузовых поездов в сутки на многопутных участках с учетом пропуска поездов других категорий (при непараллельном графике) определяется с учетом положений пункта 1.5 и пунктов 3.4.1 - 3.4.3 настоящей Инструкции.
3.4.6. При наличии в расчетном графике движения соединенных поездов значение Nгр соответствует наибольшему возможному количеству ниток грузового движения. Допустимое число физических поездов (в одиночном исчислении):
[3.11]где Kсоед - число одиночных грузовых поездов в соединенном поезде;
3.5.1. С учетом результатов расчетов, приведенных в пункте 3.4 настоящей Инструкции, наличная пропускная способность по устройствам электроснабжения проверяется по условиям работы:
а) защит тяговой сети;
б) элементов обратной тяговой рельсовой сети.
3.5.2. Порядок проверки использования нагрузочной способности устройств электроснабжения приведен в приложении N 3.1 к настоящей Инструкции.
ПО ДЕПОВСКИМ И ЭКИПИРОВОЧНЫМ УСТРОЙСТВАМ
ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯЙСТВА
4.1.1. Наличная пропускная способность участка обращения локомотивов - по деповским и экипировочным устройствам - определяется наибольшим числом пар грузовых поездов (включая вывозные и передаточные), которое может быть пропущено по участку за сутки при наличных количестве этих устройств, их специализации, размещении и при максимально возможной степени их загрузки.
4.1.2. Величина наличной пропускной способности участка по деповским и экипировочным устройствам оценивается при условиях:
- применения существующего способа эксплуатации локомотивного парка (включая определение его потребной численности);
- обращения по участку поездов с локомотивами наличной серийности и секционности;
- полного обеспечения локомотивов, используемых в пассажирском (включая пригородное), хозяйственном движении и непоездной работе, обслуживанием, требующим применения деповских и экипировочных устройств;
- использования действующих норм межремонтных периодов и простоя локомотивов при их техническом обслуживании (ТО), ремонте и экипировании;
- исправности наличных деповских и экипировочных устройств, соответствия их производительности действующим нормативам, а фонда времени их использования - нормам СНиП.
4.1.3. При расчете наличной пропускной способности учитываются все имеющиеся деповские и экипировочные устройства, в том числе временно законсервированные, если они по техническим характеристикам (размерам, состоянию оборудования и производственных помещений) и по их размещению пригодны для обслуживания локомотивов, эксплуатируемых на участке.
4.1.4. При эксплуатации на участке многосекционных локомотивов, обслуживание которых на стойлах ПТОЛ или депо, или пунктов экипировки невозможно без их расцепки, соответствующие нормы простоя таких локомотивов, применяемые при расчете наличной пропускной способности, должны предусматривать дополнительные затраты времени, обусловленные необходимостью расцепки и сцепки.
4.1.5. Наличная пропускная способность участка обращения локомотивов определяется в соответствии с п. 4.3 по каждому из следующих устройств локомотивного хозяйства:
для электротяги
- по стойлам для выполнения технических обслуживаний ТО-2, ТО-3 (если данный вид обслуживания предусмотрен действующим положением о системе ТО и ремонта электровозов), текущих ремонтов ТР-1 и неплановых ремонтов;
- по устройствам пескоснабжения (пескосушильным печам, устройствам подачи песка на электровозы);
- по экипировочным позициям;
- по ходовым деповским путям;
для теплотяги
- по стойлам для выполнения ТО-2, ТО-3, ТР-1, неплановых ремонтов;
- по устройствам для подачи топлива на тепловозы;
- по устройствам пескоснабжения (пескосушильным печам, устройствам подачи песка на тепловозы);
- по экипировочным позициям;
- по ходовым деповским путям.
4.1.6. Сопоставлением величин наличной пропускной способности, определенных для каждого из устройств, перечисленных в п. 4.1.5, выявляются устройства или устройство с наименьшим значением этой величины, т.е. ограничивающие наличную пропускную способность участка. Применительно к таким лимитирующим устройствам разрабатываются предложения (меры) по устранению указанного ограничения пропускной способности с учетом положений п. п. 4.1.7, 4.1.8 и указывается ее величина, достигаемая в результате реализации этих предложений.
4.1.7. В случае если наличная пропускная способность лимитируется экипировочными устройствами, определяется возможность снятия такого ограничения за счет использования передвижных экипировочных средств, находящихся в распоряжении дороги. Если лимитирующими устройствами являются стойла для выполнения ТО-2, то определяется возможность выполнения ТО-2 маневровым локомотивам на станционных путях (локомотивными бригадами).
4.1.8. При существенном различии величин наличной пропускной способности смежных участков обращения локомотивов определяется возможность увеличения наименьшей из этих величин за счет изменения схем обслуживания поездов локомотивами и (или) плановой загрузки устройств (указанных в п. 4.1.5), используемых для обслуживания локомотивов на смежных участках.
4.1.9. Пропускная способность деповских и экипировочных устройств, находящихся на стыковых станциях между дорогами, должна рассчитываться той дорогой, которой принадлежит данная станция. При расчетах учитывается потребность в устройствах как для обслуживания локомотивов своей дороги, так и оборачивающихся по этой станции локомотивов соседних дорог.
4.1.10. Дорога, использующая устройства, находящиеся на стыковой станции и при этом принадлежащие другой (соседней) дороге, обязана до начала расчетов сообщить соседней дороге, рассчитывающей пропускную способность, все данные, необходимые для такого расчета: число локомотивов, которые должны на стыковой станции подвергаться техническому обслуживанию, экипироваться песком и топливом (с указанием их потребного объема) и т.д. Дорога, которой принадлежат указанные устройства, после проведения соответствующей части расчетов, обязана сообщить дороге, использующей ее устройства на стыковой станции, необходимые данные об их пропускной способности.
4.1.11. Дополнительно к расчету по определению наличной пропускной способности участка по устройствам, указанным в п. 4.1.5, производится в соответствии с п. 4.4 проверка степени загрузки следующих устройств локомотивного хозяйства, обслуживающих данный участок обращения: стойл текущего ремонта ТР-2 и ТР-3, стойл и путей для стоянки локомотивов в рабочем состоянии, складов топлива и смазки (по их емкости). Кроме того, определяется соответствие размещения пунктов снабжения локомотивов песком величине интенсивности расхода песка локомотивом (каждой серии) на участке обращения.
4.1.12. Для участков обращения локомотивов, размещенных полностью в пределах одной железной дороги, информация, необходимая для расчета пропускной способности устройств локомотивного хозяйства - перечень участков, расчетные размеры движения, потребность в локомотивах - представляется службой перевозок указанной дороги (согласно формам N 1 ЦТ и графам 3 - 6 формы N 2 ЦТ, приведенным в Приложении 6.4 к настоящей Инструкции).
Применительно к удлиненным и разветвленным участкам обращения локомотивов, размещенным в границах нескольких дорог, указанная информация представляется дорогой (или региональным центром управления), на которую возложены функции по управлению локомотивным парком на таких участках обращения.
4.2.1. Для определения наличной пропускной способности участка первоначально по каждому из i-объектов локомотивного хозяйства, оборудованных устройствами, указанными в п. 4.1.5, определяется величина коэффициента
![]() где
4.2.2. Коэффициент
![]() где
В п. п. 4.3.1 - 4.3.6, а также в Приложениях 4.1 и 4.2 приведены способы и примеры вычисления величины К для устройств (объектов) различного назначения.
4.2.3. По результатам определения
4.2.4. Значение
4.2.4.1. Первоначально устанавливается фактическое наличие устройств, перечисленных в п. 4.1.5, на этом объекте, т.е. их количество и их параметры. Затем определяется существующая специализация данных устройств (по сериям или видам использования обслуживаемых ими локомотивов, по видам таких обслуживаний). Далее с учетом суточного фонда времени использования устройств рассчитывается максимально возможная суточная их производительность (пропускная способность), т.е.
4.2.4.2. Определяется потребное суточное количество (или объем) обслуживания локомотивов (по сериям, в месяц МРГД), используемых в негрузовом движении, т.е. занятых в пассажирском и хозяйственном движении, на маневровой и прочей работе. С учетом данной потребности, суточного фонда времени использования устройств i-объекта, нормативов простоя локомотивов различных серий при их обслуживании, а также неравномерности поступления локомотивов на этот объект (для их обслуживания устройствами данного объекта) вычисляется значение
4.2.4.3. По информации о потребности (в месяц МРГД) в локомотивах различных серий и секционности для обслуживания грузовых поездов (в том числе вывозных и передаточных) определяется потребное - в среднем за сутки такого месяца - число (или объем) обслуживаний этих локомотивов (по сериям) на i-объекте с применением устройств, указанных в п. 4.1.5. С использованием величины потребного числа или объема обслуживаний вычисляется значение
4.2.4.4. С применением определенных значений
4.2.4.5. Увеличение размеров грузового движения в общем случае вызывает рост потребной численности не только грузовых, но и маневровых локомотивов. Поэтому после определения величин
4.2.4.6. В соответствии с п. 4.1.6 по расчетным значениям
4.2.5. В случае если на участке обращения в грузовом движении применяются два вида тяги, то для определения наличной пропускной способности по устройствам локомотивного хозяйства в качестве исходных данных используется потребное в месяц МРГД число электровозов и тепловозов по отдельности. Если на таком участке устройства i-объекта применяются для обслуживания и электровозов, и тепловозов совместно, то для этих устройств величина
4.2.6. Результаты определения наличной пропускной способности участка по устройствам локомотивного хозяйства, указанным в п. 4.1.5, а также проверки степени загрузки устройств, указанных в п. 4.1.11, оформляются в соответствии с положениями п. 4 Приложения 7. При этом в пояснительной записке указываются и другие устройства объектов локомотивного хозяйства, степень загрузки которых в месяц МРГД затрудняет обслуживание локомотивов на участке их обращения. К числу таких устройств могут относиться поворотные устройства депо, стойла для замены колесно-моторных блоков, обточки колесных пар без выкатки, проведения реостатных испытаний.
4.3.1.1. Пропускная способность каждого ПТОЛ, размещенного на любом участке обращения локомотивов (УО), определяется по числу его путей для выполнения ТО-2 и количеству стойл на каждом пути. Способ расчета пропускной способности каждого ПТОЛ, расположенного на участке обращения локомотивов грузового движения (ГД), предполагает определение среднесуточного числа ТО-2, выполняемых на данном ПТОЛ в месяц максимальных размеров грузового движения (МРГД), и потребности в стойлах для выполнения указанного числа ТО-2, а также сопоставление потребного числа стойл с наличным (для установления величины коэффициента использования наличной пропускной способности ПТОЛ в месяц МРГД).
4.3.1.2. Для определения среднесуточного числа ТО-2, выполняемых каждым пунктом технического обслуживания, размещенным на данном УО, первоначально определяется суммарное потребное число ТО-2 для всех локомотивов, используемых в грузовом движении на этом УО в месяц МРГД
4.3.1.3. Суммарное потребное число ТО-2 для эксплуатируемого парка локомотивов ГД
4.3.1.4. Для электровозного парка ГД при использовании нормы периодичности ТО-2, установленной в часах, суммарная среднесуточная потребность в ТО-2
![]() где
Для УО с автоматизированной системой, обеспечивающей оперативный контроль наработки локомотивов от последнего ТО-2 и реализацию правил гарантированной подачи локомотивов на ПТОЛ до истечения максимально допустимой величины такой наработки, величина
4.3.1.5. Для тепловозного парка ГД (за исключением локомотивов, используемых для вывозки и передачи) при использовании нормы периодичности ТО-2, установленной в часах, суммарная среднесуточная потребность в ТО-2
![]() где
4.3.1.6. Если для локомотивов ГД на данном УО норма максимальной наработки до ТО-2 установлена в тыс. км, то суммарная суточная потребность локомотивного парка в ТО-2 на данном УО определяется:
для электровозов (в том числе вывозных и передаточных)
![]() для тепловозов (без вывозных и передаточных)
![]() где
4.3.1.7. Если для магистральных тепловозов, обслуживающих вывозные и передаточные поезда, норма максимальной наработки между ТО-2 исчисляется в часах нахождения этих тепловозов в эксплуатируемом парке, то суммарная среднесуточная потребность в ТО-2 таких тепловозов
![]() где:
Формула (4.7) может применяться и для определения среднесуточной потребности в ТО-2 для маневровых тепловозов
Общая суммарная потребность в ТО-2 для парка магистральных тепловозов, используемых на данном УО для грузового движения (включая передаточное и вывозное) в месяц МРГД, составляет
.4.3.1.8. Пример определения суточной потребности в ТО-2 для локомотивного парка, используемого в ГД на рассматриваемом участке обращения.
В месяце МРГД потребность в локомотивах эксплуатируемого парка
, , среднесуточный пробег ![]() Если норма периодичности ТО-2 электровозов грузового движения на данном УО задана величиной пробега (например,
), а диспетчерское регулирование их подачей на ПТОЛ осуществляется без применения ЭВМ , то суточная потребность в ТО-2 для 308 электровозов согласно (4.3) составит:![]() 4.3.1.9. Пример определения суточной потребности в ТО-2 для тепловозного парка, используемого в ГД на данном УО.
В месяце МРГД потребность в локомотивах эксплуатируемого парка для ГД составляет 135 магистральных тепловозов (в том числе 25 тепловозов для вывозного и передаточного движения). Для указанных тепловозов (за исключением вывозных и передаточных) применяются нормы:
, ; среднесуточный пробег этих локомотивов в данный месяц . На УО применяется диспетчерское регулирование подачей локомотивов на ПТОЛ, при котором .Для вывозных и передаточных магистральных тепловозов применяются нормы:
, . В соответствии с (4.4) суточная потребность в ТО-2 для 110 тепловозов определится:![]() Суточная потребность в ТО-2 для 25-ти вывозных и передаточных тепловозов согласно (4.7) определится:
![]() Потребность в ТО-2 для 135-ти тепловозов:
![]() 4.3.1.10. Суммарное среднесуточное число ТО-2
![]() где
Значения
При наличии статистических данных за прошлые месяцы МРГД о числе ТО-2, выполненных на каждом из ПТОЛ данного УО (для локомотивов ГД, обращавшихся на этом УО), величины
В случае если локомотивы ГД данного УО подвергаются техническому обслуживанию ТО-2 в пункте их оборота, принадлежащему другому (смежному) участку обращения грузовых локомотивов, то расчетная величина
4.3.1.11. Пример расчета для определения среднесуточного числа ТО-2
Исходные данные:
- на данном УО для грузового движения (включая передаточное и вывозное) используются только электровозы, и в соответствии с п. 4.3.1.8 значение
- технические обслуживания ТО-2 электровозам грузового движения на данном УО выполняются четырьмя ПТОЛ, условно обозначенными как a, b, c, d и находящимися в границах этого УО;
- анализом графиков исполненного движения установлено, что на четырех станциях размещения указанных ПТОЛ в среднем за сутки в месяце МРГД выполняется
отцепок электровозов (обращающихся на данном УО) от грузовых поездов, в том числе на станции нахождения a-ПТОЛ - , b-ПТОЛ - , c-ПТОЛ - и d-ПТОЛ - отцепок.Согласно (4.8) среднесуточное расчетное число ТО-2 для электровозов ГД, подлежащее выполнению на каждом из четырех ПТОЛ в месяце МРГД, составит:
4.3.1.12. В случае если локомотивам ГД данного УО некоторое число технических обслуживаний ТО-2, как указано в п. 4.3.1.10, выполняется на ПТОЛ, принадлежащем не данному, а смежному участку обращения (т.е. в случае если пункт оборота этих локомотивов расположен на смежном УО и ТО-2 им выполняется на ПТОЛ такого пункта), то при определении
Если на каком-либо i-ПТОЛ данного УО выполняются ТО-2 локомотивам ГД смежного УО, то среднесуточное число таких ТО-2 в месяц МРГД
, то суммарное среднесуточное число ТО-2 на этом ПТОЛ составит .Данные о среднесуточном (в месяц МРГД) количестве локомотивов, обращающихся на данном УО, но техническое обслуживание которым должно выполняться на ПТОЛ смежного УО, сообщаются диспетчерским аппаратом данного УО службе локомотивного хозяйства дороги, в ведении которой находится указанный ПТОЛ смежного УО.
4.3.1.13. В общем случае ПТОЛ любого данного УО наряду с техническими обслуживаниями для локомотивов ГД выполняют ТО-2 и для локомотивов, используемых в пассажирском, хозяйственном движении, а также в маневровой работе. Вследствие этого общее расчетное среднесуточное число технических обслуживаний на i-ПТОЛ слагается из
4.3.1.14. Максимальное суточное число ТО-2, которое может быть выполнено на каждом данном i-ПТОЛ для локомотивов ГД, обращающихся на данном УО, зависит от следующих параметров и характеристик:
- числа путей i-ПТОЛ
- числа стойл на каждом из указанных путей
- нормативного времени простоя в ТО-2 каждого из локомотивов, поступающих на i-ПТОЛ
- числа технических обслуживаний
- степени неравномерности поступлений локомотивов на i-ПТОЛ в течение суток (в месяц МРГД);
- технологически необходимой минимальной величины интервала времени
- среднесуточного числа не совмещенных с ТО-2 экипирований локомотивов, если они выполняются на i-ПТОЛ (метод оценки пропускной способности ПТОЛ с учетом экипирований изложен в п. п. 4.3.5.2, 4.3.5.3.
4.3.1.15. Число путей i-ПТОЛ
Нормативное время простоя локомотива на ТО-2
Средняя величина технологически необходимого минимального интервала времени
4.3.1.16. Периоды времени между последовательными постановками локомотивов на стойло существенно изменяются в зависимости от интенсивности прибытия (на станцию расположения i-ПТОЛ) поездов с локомотивами, подлежащими техническому обслуживанию ТО-2, а также от организации подачи таких локомотивов к ПТОЛ (т.е. от структуры потока поступлений локомотивов на ПТОЛ).
В случае если в определенные часы суток интенсивность поступления локомотивов к ПТОЛ превышает максимально возможную частоту выполнения ТО-2 на этом ПТОЛ, то перед ним образуется очередь локомотивов, ожидающих техническое обслуживание. Если же интенсивность подвода локомотивов к ПТОЛ меньше максимально возможной частоты выполнения ТО-2 на этом ПТОЛ, то некоторые из его стойл в отдельные периоды времени оказываются незагруженными. Вследствие этого при определении наибольшей пропускной способности ПТОЛ в расчете используется коэффициент
4.3.1.17. Наибольшие размеры грузового движения
![]() где
Величина
![]() где
В случае если ТО-2 таким локомотивам негрузового движения, например, маневровым и (или) пассажирским, выполняются на отдельных специализированных (не приспособленных для ТО-2 локомотивов ГД) путях ПТОЛ, значение
тождественна 4.3.1.18. Для определения значений
, вторая - с и т.д. Разделение , 120 ТО-2 для локомотивов с и 780 ТО-2 для локомотивов с , то при расчете величины и третьей .![]() ![]() ![]() где
Значения
Примеры расчета пропускной способности ПТОЛ приведены в Приложении 4.1.
4.3.1.20. В случае если на участке обращения локомотивов ГД размещается несколько ПТОЛ, обслуживающих эти локомотивы, то величины К и
При анализе пропускной способности ПТОЛ с минимальным расчетным значением
Значения К, определенные для каждого ПТОЛ, указываются в выходной форме N 7ЦТ (см. Приложение 6).
4.3.2.1. Настоящий расчет производится применительно к депо, выполняющим - для локомотивов грузового движения (ГД) на данном УО - технические обслуживания ТО-3 и (или) текущие ремонты ТР-1, а также неплановые ремонты (НР). При этом наличная пропускная способность УО определяется применительно к группам стойл, используемых для ТО-3, ТР-1 и НР локомотивов ГД. В общем случае расчет выполняется в следующей последовательности.
Первоначально определяется среднесуточное количество ТО-3, ТР-1 и НР, подлежащее выполнению в i-депо на указанных стойлах для локомотивов приписного парка этого депо (для каждой серии - по отдельности) в месяц МРГД. Затем с применением норм простоя локомотивов каждой серии на стойле, а также с учетом нормативного фонда времени использования стойл и их фактической специализации (по видам обслуживания и сериям локомотивов) рассчитывается потребное число стойл в i-депо для выполнения ТО-3, ТР-1 и НР в месяц МРГД. При этом используются коэффициенты, характеризующие потребность в стойлах для выполнения неплановых ремонтов
Далее рассчитывается максимальное число стойл этого депо, которое может быть использовано для ТО-3, ТР-1 и НР всех локомотивов (грузового и негрузового движения), т.е. значение
В случае наличия в депо стойл, специализированных для выполнения ТО-3 и (или) ТР-1 только грузовых локомотивов, а также их неплановых ремонтов (НР), потребное число стойл для обслуживания локомотивов негрузового парка при расчете величин
4.3.2.2. Среднесуточное число ТО-3
![]() где:
Среднесуточное число ТР-1 для локомотивов j-серии определяется:
![]() где:
4.3.2.3. Среднесуточное количество ТО-3 и ТР-1 в месяц МРГД, подлежащее выполнению в i-депо для локомотивов, наработка которых до ТО-3 и ТР-1 нормируется временем нахождения их в эксплуатируемом парке, определяется по формулам:
![]() ![]() где:
R - календарная продолжительность месяца МРГД, сут.;
Среднесуточное количество неплановых ремонтов в месяц МРГД, используемое для расчета пропускной способности стойловой части депо, определяется:
![]() где:
Значение
![]() где:
4.3.2.4. Пример расчета потребного среднесуточного числа ТР-1 электровозов i-депо, используемых в грузовом движении.
Для электровозов j-серии приписного парка i-депо, используемых в ГД, норма наработки до ТР-1 и ТР-2 задана величинами пробега соответственно
и . Суммарный линейный пробег этих электровозов в месяц МРГД ![]() 4.3.2.5. Пример расчета потребного среднесуточного числа ТО-3 и ТР-1 тепловозов z-депо, используемых в грузовом движении (включая передаточные и вывозные).
Для магистральных тепловозов x-серии (приписного парка z-депо), обслуживающих транзитные и сборные грузовые поезда, нормативный пробег до ТО-3, ТР-1 и ТР-2 составляет соответственно
, , . Для магистральных тепловозов y-серии (того же депо), используемых в вывозном и передаточном движении, нормативная продолжительность эксплуатации до ТО-3 составляет , до ТР-1 и до ТР-2 . Продолжительность месяца МРГД (в сутках) в данном примере составляет: R = 31. Техническое обслуживание ТО-3 выполняется в z-депо ежесуточно, т.е. , а текущие ремонты ТР-1 тепловозов - только по рабочим дням .Согласно (4.14) ежесуточное число ТО-3, подлежащих выполнению в z-депо, в месяц МРГД для тепловозов x-серии при их суммарном линейном пробеге за этот месяц
в среднем составит:![]() Для тепловозов y-серии согласно (4.16) ежесуточное число ТО-3 при среднемесячной (для МРГД) численности их эксплуатируемого парка - 25 локомотивов
в среднем составит:![]() Согласно (4.15) число ТР-1, подлежащее выполнению в z-депо в среднем за одни рабочие сутки в месяц МРГД, для тепловозов x-серии составит:
![]() для тепловозов y-серии в соответствии с (4.17):
![]() 4.3.2.6. Наибольшее число технических обслуживаний ТО-3 и текущих ремонтов ТР-1, которое за сутки может выполнить депо для локомотивов ГД, обращающихся на данном УО, зависит от следующих параметров и характеристик:
- наличного числа стойл, предназначенных для выполнения ТО-3, ТР-1 и неплановых ремонтов (НР);
- специализации стойл по видам обслуживания и сериям обслуживаемых локомотивов;
- ежесуточного числа обслуживаний, выполняемых для локомотивов пассажирского и хозяйственного движения, маневровой и прочей работы;
- величины простоя локомотивов на стойлах, предназначенных для выполнения ТО-3, ТР-1 и НР;
- режима использования стойл (сменности работы бригад, выполняющих ТО-3, ТР-1 и НР, соотношения рабочих и календарных дней их работы);
- фактического уровня технического состояния обслуживаемых локомотивов;
- степени совершенства организации работы цехов и специализированных отделений депо, а также их материально-технического обеспечения и оснащенности депо необходимым технологическим оборудованием;
- степени неравномерности поступления локомотивов в депо для выполнения им ТО-3, ТР-1 и НР.
4.3.2.7. Максимальная пропускная способность - в парах грузовых поездов - для участка обращения, обслуживаемого локомотивами i-депо (определяемая по его оснащенности стойлами для выполнения ТО-3, ТР-1 и НР), рассчитывается в соответствии с формулами (4.1, 4.2). Для депо, выполняющего указанные виды обслуживания локомотивов (используемых в различных видах движения и работы) на стойлах, не специализированных по сериям локомотивов, для определения величины K по формуле (4.2) используются следующие способы определения
![]() ![]() ![]() где:
Значения коэффициента
4.3.2.8. Для вычисления значений величин
![]() ![]() ![]() где:
;Ф - суточный фонд времени работы стойла, на котором выполняются ТО-3 и (или) ТР-1, и (или) НР, принимаемый в соответствии со СНиП, ч;
, или , или , определенных по отдельности для каждой из серий локомотивов, подвергающихся ТО-3, ТР-1 и НР на данной группе стойл.Величины
Значения коэффициентов
и нормативной продолжительности простоя локомотивов соответственно на ТО-3 и на ТР-1, приведены в табл. 4.3. В случае отличия значений или от представленных в табл. 4.3 (1,3; 1,4; 1,5 и т.д.) величины определяются по формулам:![]()
Примечание. При
принимается .Величины
![]() ![]() ![]() Все составляющие в формулах (4.27 - 4.29) аналогичны по физическому смыслу составляющим формул (4.23 - 4.25), но характеризуют среднесуточное расчетное количество ТО-3, ТР-1, НР и соответствующий простой локомотивов негрузового движения (в месяц МРГД). Значения коэффициентов
4.3.2.9. В случае если ТО-3, ТР-1 и НР локомотивам ГД выполняются в i-депо на стойлах, специально выделенных для таких локомотивов, и эти стойла не используются для обслуживания локомотивов негрузового движения, то для определения максимальной пропускной способности УО вместо формулы (4.2) применяется выражение:
![]() где
Если для локомотивов ГД, обслуживаемых в i-депо, выполнение ТО-3 не предусмотрено нормативным ремонтным циклом, то для определения
![]() Если в i-депо выделено специальное стойло для выполнения только неплановых ремонтов локомотивам ГД и ПР, то из формул (4.20, 4.22) исключаются величины
![]() где:
Если ТО-3, ТР-1 и НР локомотивам ГД, используемым в вывозном и передаточном движении, выполняются в i-депо на стойлах, не предназначенных для обслуживания остальных локомотивов ГД в этом депо, то общее число стойл для локомотивов ГД определяется как сумма
,где
4.3.2.10. В соответствии с п. 4.2.4.5 после определения величины
При
4.3.2.11. Значения коэффициентов K пропускной способности стойл для выполнения локомотивам ТО-3, ТР-1 и НР представляется по каждому депо в таблице формы N 7ЦТ (см. Приложение 6). В пояснительной записке к расчету пропускной способности для депо, стойловая часть которых (для выполнения ТО-3, ТР-1 и НР) в наибольшей степени ограничивает увеличение
Примеры расчета пропускной способности цехов депо, выполняющих ТО-3, ТР-1 и неплановый ремонт локомотивов, приведены в Приложении 4.2.
4.3.3. Устройства подачи топлива на тепловозы
4.3.3.1. Коэффициент использования (загрузки) топливоподающих устройств (ТПУ) для i-пункта экипирования тепловозов ГД на УО определяется:
![]() где
Значения
При наличии на i-пункте экипирования одного топливоподкачивающего устройства суточная производительность ТПУ этого пункта
![]() где F - часовая производительность данного ТПУ, т/ч;
h - среднесуточная продолжительность работы ТПУ для слива топлива из подвижного состава и перекачки его в другие емкости (с учетом времени, необходимого для технического обслуживания ТПУ), ч.
В случае наличия на i-пункте экипирования нескольких ТПУ суточная суммарная их производительность вычисляется:
![]() где
Например, при наличии на i-пункте двух центробежных насосов (на 45 м3/ч каждый) с производительностью - при подаче топлива через раздаточные колонки, оборудованные счетчиками расхода - от 18 до 20 т/ч величина
Величины
На участке обращения тепловозов грузового движения размещены 4 пункта экипирования - А, Б, В и Г, осуществляющие снабжение локомотивов дизельным топливом. Данные по оснащенности каждого из указанных пунктов устройствами подачи топлива на тепловозы, а также о среднесуточном (в месяц МРГД) расходе дизельного топлива каждым из пунктов приведены в табл. 4.4.
При расчете коэффициентов использования ТПУ первоначально в соответствии с формулами (4.35, 4.36) рассчитывается ТПУ
Производительность ТПУ пункта А:
![]() пункта Б:
![]() пунктов В и Г:
![]() Коэффициент использования ТПУ пунктов А, Б, В и Г:
В данном примере пунктом экипирования тепловозов, лимитирующим увеличение размеров грузового движения на рассматриваемом УО, является пункт Г. В соответствии с его расчетной пропускной способностью размеры ГД могут быть увеличены только в 1/Кг = 1,072 раз, т.е. на 7,2%.
4.3.3.3. В случае если величина отношения
превышает 0,1, т.е. среднесуточный расход топлива на i-пункте для маневровых тепловозов составляет более 10% от среднесуточного расхода для тепловозов ГД, величина ![]()
Так, если в приведенном выше примере (см. п. 4.3.3.2) на Б-пункте экипирования величина
. Следовательно, суточный расход топлива для маневровых тепловозов - 12,5% от расхода для тепловозов ГД, и для определения K надлежит использовать формулу (4.36). Значение и согласно табл. П.4.1 при численность маневровых тепловозов, а следовательно, и расход топлива ими, возрастет на 36%, т.е. . С учетом этого: .Таким образом, для определения
- вычислить значение
- определить величину
- рассчитать значение
4.3.4. Устройства пескоснабжения
4.3.4.1. Расчет пропускной способности выполняется в следующей последовательности. Первоначально для каждого из пунктов пескоснабжения, размещенных на УО, определяется среднесуточный объем песка, расходуемый (потребный) в месяц МРГД. Затем оценивается величина коэффициента загрузки устройств пескосушения и пескоподачи каждого из таких пунктов в указанный месяц и выявляются наиболее загруженные из этих устройств, лимитирующие производительность пункта пескоснабжения в целом. Далее определяются пункты, в наибольшей степени ограничивающие пропускную способность УО по условиям обеспечения грузовых локомотивов песком, и при необходимости рассматриваются возможности увеличения производительности лимитирующих устройств таких пунктов.
4.3.4.2. Потребный суммарный среднесуточный объем подачи песка на эксплуатируемые локомотивы
4.3.4.3. После определения среднесуточного потребного (в месяц МРГД) объема песка для экипирования локомотивов в j-пункте пескоснабжения рассчитывается производительность различных наличных устройств этого пункта.
Суточная производительность пескосушильных печей
![]() где
B - производительность пескосушильной печи (определяется опытной проверкой или по данным, указанным в Приложении 4.3), м3/сухого песка;
Так, среднесуточная суммарная расчетная производительность двух пескосушильных печей при производительности каждой из них 1,9 м3/ч и
составляет:![]() 4.3.4.4. Суточная производительность пескотранспортных устройств:
![]() где
C - часовая производительность пескотранспортных устройств, м3/ч;
Часовая производительность (C) определяется по фактическим (опытным) данным или по формулам, приведенным ниже. Так, при выжимной пескоподаче:
![]() где:
V - количество песка, выжимаемого из бака за один рабочий цикл, м3/цикл;
Например, если часовая производительность одного выжимного бака V = 0,6 м3/ч и
, то:![]() и в этом случае суточная производительность пескотранспортных устройств при наличии двух выжимных баков:
![]() при вентиляторной пескоподаче:
![]() где
).Коэффициент загрузки
Скорость движения воздуха в пескопроводе:
![]() где g - ускорение свободного падения, м/с2;
p - напор в пескоподающем трубопроводе (определяется натурным измерением), Па.
4.3.4.5. Суточная производительность устройств подачи песка из раздаточных бункеров в локомотивные бункеры песочниц
![]() где:
Величина
![]() где:
Например, значение
, составляет:![]() 4.3.4.6. Сопоставлением величин
, , ), лимитирующей величиной является производительность пескотранспортных устройств - Коэффициент загрузки указанного комплекса устройств j-пункта определяется:
![]() где
При этом:
![]() Если среднесуточная потребность в песке для j-пункта согласно примеру, приведенному в п. 4.3.4.5, составляет для локомотивов грузового движения
и локомотивов негрузового движения , то:![]() и, следовательно, производительность наличных устройств j-пункта пескоснабжения позволяет увеличить на данном УО размеры грузового движения в
(по сравнению с размерами ГД в месяц МРГД).4.3.5. Пункты экипирования
4.3.5.1. В общем случае экипирование локомотивов выполняется на стойлах ПТОЛ (одновременно с производством ТО-2 или без выполнения такого технического обслуживания), на приемо-отправочных путях, в цехах депо (при выполнении ТО-3 и/или ТР-1), а также на специально выделенных позициях.
Если экипирование выполняется на приемо-отправочных путях или на специально выделенных позициях, т.е. не совмещено с ТО-2, то потребное количество таких позиций
). В случае если на данных позициях экипируются локомотивы ГД разных серий и при этом нормативная длительность экипирования (одного локомотива) неодинакова для этих серий, то величина ![]() где:
для локомотивов ГД различных i-групп;М - количество позиций (стойл) для экипирования локомотивов на каждом из путей пункта экипировки;
Если на позициях экипирования обслуживаются только локомотивы с одинаковой продолжительностью экипирования каждого из них, то:
![]() Потребное число путей для экипирования локомотивов негрузового движения
![]() или
![]() Коэффициент загрузки
![]() где:
4.3.5.2. Пример расчета коэффициента загрузки пункта экипирования, размещенного на приемо-отправочных путях.
На данном j-пункте с двумя параллельно размещенными позициями экипирования, расположенными на двух смежных путях
, снабжаются песком только электровозы - с одинаковой продолжительностью обслуживания каждого из них, и поэтому для определения составляет 20 мин/лок, , .С использованием этих данных определяются значения величин
![]() ![]() 4.3.5.3. Если в j-пункте локомотивы экипируют только на путях ПТОЛ, то возможны два варианта сочетаний экипирования и выполнения ТО-2:
первый - экипируются только локомотивы, которые подвергаются техническому обслуживанию ТО-2, и при этом длительность операций экипирования, совмещенного по времени с ТО-2, не превышает нормативной продолжительности ТО-2;
второй - наряду с локомотивами, экипируемыми одновременно с выполнением им технического обслуживания ТО-2, на тех же стойлах данного j-ПТОЛ экипируют и локомотивы, не подвергаемые обслуживанию ТО-2, а также выполняют ТО-2 локомотивам, не нуждающимся в экипировке.
В первом из указанных вариантов загрузка ПТОЛ характеризуется величиной K, определяемой по формуле (4.10). Во втором варианте для экипирования локомотивов, не подвергаемых ТО-2, используется определенная часть суточного фонда времени путей ПТОЛ, и это ограничивает максимальное число ТО-2, которое может выполняться на данном ПТОЛ. Так, если во втором варианте среднесуточное число стойло-часов для выполнения ТО-2 локомотивам, не требующим экипирования, обозначить как
(где Т - суточный бюджет стойло-часов данного ПТОЛ). Очевидно, что увеличение , т.е. - взаимосвязанные величины.На основании изложенного применение положений п. 4.3.1 для определения коэффициента загрузки ПТОЛ справедливо только для указанного выше первого варианта сочетаний экипирования и выполнения ТО-2. Для второго варианта расчет загрузки ПТОЛ (величины K) выполняется с учетом того, что при увеличении размеров грузового движения одновременно возрастают потребное число ТО-2 (выполняемых локомотивам ГД как с экипированием, так и без него), а также число поступлений локомотивов ГД на ПТОЛ только для экипирования. При выполнении такого расчета принимается, что отношение
с ростом размеров грузового движения не изменяется. Применительно к данному варианту экипирования локомотивов на ПТОЛ формула (4.10), представленная в п. 4.3.1.17 для оценки пропускной способности j-ПТОЛ ![]() где:
Формула (4.50) отличается от (4.10) за счет включения в числитель и в знаменатель величин
Величины
В пояснительной записке по локомотивному хозяйству указывается пропускная способность каждого ПТОЛ, определенная в соответствии с положениями п. 4.3.1 и 4.3.5.3 по отдельности.
4.3.5.3. Пример определения коэффициента загрузки ПТОЛ, на стойлах которого выполняются технические обслуживания ТО-2 и экипирование локомотивов, не совмещенное с ТО-2.
В Приложении 4.1 приведен расчет величины K для первого из указанных в п. 4.3.5.3 вариантов сочетаний экипирования и производства ТО-2, т.е. для варианта без экипирования, не совмещенного по времени с выполнением на локомотиве операций ТО-2. Введем в указанный пример дополнительные условия и исходные данные, при которых реализуется второй вариант расчета - для ПТОЛ, выполняющего ТО-2, а также экипирование, совмещенное и не совмещенное с ТО-2:
- каждое стойло ПТОЛ оборудовано устройствами для экипирования электровозов;
- при выполнении ТО-2 электровозов в среднем в 60% случаев одновременно производится их экипирование, и при этом простой локомотива не превышает нормативного времени продолжительности выполнения ТО-2;
- ежесуточно в месяц МРГД на данный ПТОЛ поступает 18 электровозов только для их экипирования (без выполнения им ТО-2), в том числе локомотивов ГД - 15 (из них 4 электровоза - со смежного УО);
- длительность экипирования одного электровоза
- время, затрачиваемое на вывод электровоза со стойла ПТОЛ и на постановку очередного электровоза для экипирования, в среднем составляет 3 мин.
Потребное число путей ПТОЛ для ежесуточного экипирования 15-ти электровозов ГД, не совмещенного с выполнением технических обслуживаний ТО-2, определяется по формуле (4.47):
![]() для экипирования четырех электровозов со смежного УО:
![]() и для экипирования трех локомотивов негрузового движения:
![]() С использованием данных из примера, приведенного в Приложении 4.1 (
; и ), далее вычисляется значение К для рассматриваемого ПТОЛ с учетом использования его стойл для выполнения ТО-2 и экипирований согласно формуле (4.50):![]() Согласно Приложению 4.1 расчетная загрузка стойл данного ПТОЛ, определенная только по затратам времени на выполнение ТО-2, составила 0,605. При учете затрат времени на экипирование электровозов, не совмещенное с ТО-2, значение K увеличилось до 0,715.
4.3.6.1. Пропускная способность ходовых деповских путей (включая их стрелочные переводы, горловины, съезды и экипировочные позиции) рассчитывается для депо и пунктов оборота, на территорию которых поступают оборачивающиеся локомотивы.
Предварительно на основании практики использования ходовых путей в данном депо или пункте определяются их элементы (отдельные пути, позиции, стрелочные переводы и т.д.), вызывающие в месяц МРГД наибольшие затруднения (ограничения) в передвижении локомотивов по тяговой территории. В целях количественной оценки степени загрузки
- среднесуточное в месяц МРГД число локомотивов ГД
- среднее время занятости i-элемента
- среднесуточное суммарное время занятости i-элемента для прочих нужд
4.3.6.2. Коэффициент использования каждого из i-элементов, лимитирующих пропускную способность ходовых деповских путей
![]() В качестве величины коэффициента
4.4. Оценка степени загрузки объектов, по которым пропускная способность участка обращения не определяется
4.4.1. Деповской ремонтный комплекс по производству текущих ремонтов ТР-2 и ТР-3 локомотивам
4.4.1.1. Для оценки степени соответствия производственной мощности локомотивных депо, выполняющих текущие ремонты ТР-2 и ТР-3, расчетной потребности железной дороги в ремонтах данного вида определяются коэффициенты использования указанной мощности:
![]() где:
Значения коэффициента K определяются по отдельности для ТР-2 и для ТР-3 дорожного парка локомотивов ГД и маневровых локомотивов каждой серии.
4.4.1.2. Если нормативный межремонтный период для локомотивов j-серии задан в тыс. км пробега, то величина
![]() ![]() где:
4.4.1.3. Если нормативный межремонтный период для локомотивов j-серии задан в виде продолжительности их нахождения в эксплуатируемом парке, то
![]() ![]() где:
При определении величин
4.4.1.4. Если магистральные локомотивы ГД j-серии используются не только для транзитных и сборных поездов, но и для вывозного, передаточного движения, то для них величина
![]() где:
4.4.1.5. Величина
С увеличением размеров грузового движения при неизменности нормативов
4.4.1.6. Если ремонтный цикл локомотивов не предусматривает ремонтов вида ТР-2 и ТР-3, но включает в себя иные виды выполняемых в депо плановых ремонтов (сопоставимых по объему операций с ремонтами ТР-2, ТР-3 или средним ремонтом), то при оценке степени загрузки депо, производящих такие ремонты, используются алгоритмы, аналогичные представленным в п. п. 4.4.1.1 - 4.4.1.4.
4.4.2. Пути и стойла депо для стоянки локомотивов в рабочем состоянии
4.4.2.1. Для всех депо, за исключением расположенных в районах с расчетной отопительной температурой ниже -25 °C, определяется общий коэффициент использования пропускной способности по стойлам и путям для стоянки локомотивов в рабочем состоянии:
![]() где
Для депо, расположенных в районах с расчетной отопительной температурой ниже -25 °C, расчет ведется исходя из наличия только стойл для стоянки локомотивов в рабочем состоянии -
4.4.2.2. При определении расчетного числа стойл для стоянки локомотивов в рабочем состоянии учитываются все стойла, пригодные для этой цели, за исключением предназначенных для текущего ремонта и технического обслуживания локомотивов, а также используемых (занятых) для других целей (одиночной выкатки и обточки колесных пар, обмывки локомотивов, экипировки и др.).
Наличие стойл для стоянки локомотивов определяется по числу соответствующих мест на каждом пути. При этом наибольшая величина свободных проходов (интервалов) между ними не должна превышать указанные в табл. 4.6:
Таблица 4.6
Наличие на деповских путях мест для стоянки локомотивов определяется:
![]() где
L - длина локомотива, м.
4.4.2.3. Потребность в местах для стоянки локомотивов в рабочем состоянии в стойловой части депо и на деповских путях (П) определяется:
![]() где
4.4.3. Склады топлива и смазки
4.4.3.1. Расчет коэффициента использования пропускной способности по вместимости склада топлива и склада смазки производится раздельно. При этом для склада масел расчет ведется только по маслам, хранящимся в стационарных емкостях (осевому, дизельному, компрессорному, индустриальному). Коэффициент использования пропускной способности по вместимости складов топлива (смазки) определяется с использованием величин наличной их емкости (Н) - тактического запаса, соответствующего установленным нормам, и потребного эксплуатационного запаса на складе:
![]() где:
4.4.3.2. Наличная вместимость склада
![]() где
4.4.3.3. Потребный эксплуатационный запас топлива или смазки на складе для снабжения локомотивов и других нужд оценивается:
![]() где Д - норма эксплуатационного запаса топлива (смазки), сут.;
Величина
4.4.4. Проверка обеспеченности снабжения локомотивов песком по размещению пунктов их экипирования
Величина максимального расхода песка локомотивом за период его следования между смежными пунктами экипирования, расположенными в пределах маршрута его обращения
![]() где
).Соответствие
![]() где:
k - коэффициент, характеризующий допустимый объем расхода песка из бункеров локомотива (принимается k = 0,9).
Коэффициент использования пропускной способности по размещению пунктов пескоснабжения на участке их обращения (К) определяется:
![]() 4.5. Определение результативной пропускной способности по деповским и экипировочным устройствам локомотивного хозяйства на участке обращения и порядок оформления материалов
Результаты расчетов пропускной способности по каждому пункту размещения деповских и экипировочных устройств оформляются в виде формы N 16 ЦТ, приведенной в Приложении 6.4. В соответствии с п. 4.1.6, на основе анализа состояния действующих устройств и сопоставления величин коэффициентов их использования (загрузки) выявляются устройства, в наибольшей мере ограничивающие пропускную способность УО и его отдельных участков. Сведения о таких устройствах представляются в форме N 24 ЦТ.
ПО УСТРОЙСТВАМ ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА
5.1. Для подразделений вагонного хозяйства производится расчет количества комплексных бригад и численности персонала одной комплексной бригады для обеспечения пропускной способности заданного объема поездопотока через станции любого полигона сети железных дорог, где предусматривается техническое обслуживание вагонов в поездах.
5.2. Расчеты производятся для пунктов: технического обслуживания вагонов (ПТО), подготовки вагонов к перевозкам (ППВ), опробования тормозов (ПОТ), технической передачи (ПТП), технического обслуживания на межгосударственных передаточных станциях и пограничных контрольных постах. Для станций расчет производится по каждому станционному парку раздельно.
5.3. Определяются параметры, обеспечивающие устойчивую работу пунктов технического обслуживания вагонов в соответствии с технологическим процессом и графиком движения поездов.
5.3.1. Значение норм времени
![]() где m - среднее число вагонов в составе поезда определяется как среднегодовое количество физических вагонов в одном поезде;
k - количество типов вагонов.
5.3.2. Потребная (явочная) численность работников одной комплексной бригады для контроля технического состояния и ремонта вагонов в составе поезда определяется по формуле:
![]() где
- коэффициент времени на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, подготовительно-заключительные действия, непроизводительные простои, переходы ремонтных бригад.Для конкретного типа пункта обслуживания в соответствии с видом выполняемых работ применяются поправочные коэффициенты корректировки полученных значений потребной (явочной) численности персонала комплексной бригады в зависимости от:
- длины гарантийного участка;
- наличия гарантийных участков, предшествующих затяжному спуску;
- средней длины состава.
Данные коэффициенты принимаются в соответствии с Нормами или иной нормативно-технической документацией.
5.3.3. Определяется число комплексных бригад одной смены при равномерном подводе поездов:
![]() где
5.3.4. При высокой интенсивности движения и неравномерности прибытия поездов в течение суток число комплексных бригад одной смены рассчитывается по формуле:
![]() где
Результаты расчета числа комплексных бригад округлять до целого числа в большую сторону.
СПОСОБНОСТИ ОСНОВНЫХ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ
6.1. Критерием оценки использования наличной пропускной способности основных сооружений и устройств является допустимый коэффициент заполнения пропускной способности.
6.2. Расчетный коэффициент заполнения (использования) пропускной способности, т.е. загрузка перегонов, устройств локомотивного хозяйства и электроснабжения при установленном числе приведенных поездов, определяется делением этого числа поездов на наличную пропускную способность соответствующего устройства. При подсчете коэффициента заполнения пропускной способности принимаются средние размеры грузового и пассажирского движения месяца максимальных грузовых перевозок.
6.3. Расчетные значения заполнения пропускной способности конкретных участков (сооружений, устройств) сравниваются с допустимыми коэффициентами заполнения этих сооружений и устройств и могут служить основанием для постановки вопроса о развитии сети.
6.4. Допустимый коэффициент заполнения пропускной способности участков по перегонам принимается на двухпутных линиях равным 0,91, на участках с двухпутными вставками - 0,87 и на однопутных линиях - 0,85. Полученная с учетом этих коэффициентов пропускная способность проставляется в графе 5 формы N 2 ЦД, ТЭ, ЦТ, ЦЭКР.
(в ред. Изменений, утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 24.01.2019 N 114/р)
6.5. Допустимый коэффициент заполнения пропускной способности устройств локомотивного хозяйства принимается равным 0,8.
(п. 6.5 в ред. Изменений, утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 24.01.2019 N 114/р)
6.6. Допустимый коэффициент заполнения пропускной способности станционных устройств устанавливается исходя из обеспечения устойчивой работы станции с высокой эксплуатационной надежностью (т.е. при отсутствии задержек или минимальном их числе) в периоды сгущенного прибытия и отправления поездов.
6.6.1. Допустимые коэффициенты заполнения пропускной способности по приему поездов в расформирование и перерабатывающей способности, т.е. допустимые уровни загрузки, устанавливаются следующим образом.
Определяется наличная пропускная способность путей по приему поездов в расформирование без учета потерь от внутрисуточной неравномерности и влияния других объективных факторов:
![]() где
;Значение пропускной способности без учета
, т.е. , является вспомогательным и необходимо для возможности пользования табл. 6.1, в которой отражено влияние факторов, учитываемых в По соотношению
В табл. 6.1 в первом столбце показаны целые и десятые доли
значения В таблице значения
. Для значения , а для - как при .Для перспективных расчетов в случае отсутствия конкретных данных принимать
.Если при заданных размерах работы коэффициенты использования перерабатывающей способности горки
, то эти станционные устройства работают с загрузками, не превышающими допустимых.Когда при заданных размерах работы коэффициент использования пропускной способности горловины не превышает 1, то ее загрузка является допустимой.
При увеличении или уменьшении только размеров грузового движения (остальные величины остаются неизменными) коэффициент использования пропускной способности рассматриваемого устройства при увеличенных или уменьшенных размерах грузового движения
![]() где
Для снижения
6.6.2. Допустимый коэффициент заполнения пропускной способности по отправлению поездов своего формирования или по приему и отправлению транзитных поездов без переработки в случае смены локомотивов
Если при заданных размерах работы коэффициент использования пропускной способности путей
, где При увеличении или уменьшении только размеров грузового движения новое значение коэффициента использования пропускной способности путей может быть определено по формуле (6.2).
Фактический резерв грузовых локомотивов (%) по каждому примыкающему к парку участку обращения локомотивов
![]() где
- потребное число локомотивов на данном участке при среднесуточных размерах движения в тот же месяц;В целом для отправочного (транзитного) парка
Для перспективных расчетов и средних условий принимать
.Допустимый коэффициент использования пропускной способности отправочного (транзитного) парка можно поднять за счет увеличения резерва грузовых локомотивов для ускорения вывоза со станции готовых составов. Для снижения
6.6.3. Допустимый коэффициент заполнения пропускной способности путей по приему и отправлению транзитных поездов без переработки при отсутствии смены локомотивов равен 1, а вытяжных путей - 0,7.
6.6.4. Средневзвешенный допустимый коэффициент использования пропускной способности станции при ограничении:
по приему
![]() по отправлению
![]() где
Примечания: 1. При наличии смены локомотивов у транзитных поездов без переработки значение
.2. Если горловины ограничивают пропускную способность по приему поездов в расформирование, то в формуле (6.4) принимается
и в качестве и в качестве Значения
(в ред. Изменений, утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 24.01.2019 N 114/р)
Необходимая для графы 5 формы N 2 ЦД, ТЭ, ЦТ, ЦЭКР пропускная (перерабатывающая) способность парков (сортировочных устройств) для какого-либо примыкающего к станции участка определяется умножением соответствующего значения из графы 16 формы N 1 ЦД, ТЭ, ЦТ, ЦЭКР на допустимый коэффициент использования пропускной (перерабатывающей) способности из графы 22 этой же формы.
(в ред. Изменений, утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 24.01.2019 N 114/р)
6.6.5. При предоставлении на двухпутных линиях "окон" в графике движения поездов продолжительностью 5 - 6 ч и использовании второго главного пути для пропуска поездов по правилам однопутного движения допустимый коэффициент заполнения пропускной способности станционных устройств определяется умножением на 0,8 значений, полученных в соответствии с п. п. 6.6.1 - 6.6.3; при продолжительности "окна" 3 - 4 ч - умножением на 0,9. На однопутных линиях допустимый коэффициент заполнения пропускной способности устанавливается в соответствии с п. 6.6.1 - 6.6.3.
6.7. Коэффициент заполнения пропускной способности по устройствам электроснабжения участков с преимущественно грузовым движением
[3.12]где
nпс - размеры движения пассажирских поездов на расчетном участке;
nпр - размеры движения пригородных поездов на расчетном участке.
Коэффициент заполнения пропускной способности по устройствам электроснабжения участков с преимущественно пассажирским движением
[3.13]где Nпс - наличная пропускная способность в пассажирских поездах (поездах принятой расчетной категории).
Допустимый коэффициент заполнения пропускной способности по устройствам электроснабжения определяется для нормального режима работы системы электроснабжения (без учета мощности резервного оборудования тяговых подстанций и линейных объектов) и составляет 1.
Коэффициент заполнения пропускной способности по устройствам электроснабжения для режима интенсивной работы участка носит информационный характер и применяется для оценки возможной пропускной способности с учетом мощностей резервного оборудования тяговых подстанций и линейных объектов при условии, что данный режим согласован энергоснабжающей организацией. Для участков железных дорог, коэффициент заполнения которых в режиме интенсивной работы составляет 0,85 или более, с учетом тенденции изменения объемов перевозок должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на увеличение пропускных способностей.
(п. 6.7 в ред. Изменений, утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 24.01.2019 N 114/р)
6.8. При реализации организационных или технических мероприятий, направленных на увеличение пропускных способностей объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, их наличная пропускная (перерабатывающая) способность, сопоставляемая с потребной, определяется по методике, изложенной в главах 1 - 6 настоящей Инструкции.
(п. 6.8 введен Изменениями, утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 24.01.2019 N 114/р)
ПРИМЕР РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ СЪЕМА ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ
НА ДВУХПУТНОМ УЧАСТКЕ
Участок со временем хода грузового поезда
, соотношение ходовых скоростей движения пассажирского и грузового поезда и количеством пассажирских поездов 30 пар. Неидентичность расположения перегонов . Расчетный интервал прибытия пассажирского поезда за грузовым 4 мин, замедление последнего 2 мин.Расчетное количество обгонов одиночного поезда:
![]() Время хода грузового поезда между обгонами:
![]() Фактическое количество обгонов:
![]() Коэффициент съема одиночного поезда:
![]() Расчетное количество обгонов при двух поездах в пакете:
![]() Коэффициент съема, приходящийся на один поезд, проложенный пакетом:
![]() Коэффициент съема, отнесенный к одному пассажирскому поезду:
![]() СПОСОБНОСТИ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ
Двусторонняя сортировочная станция Е (рис. П2.1.1) работает на пять направлений: в четном - на А и Б, в нечетном - на В, Г и Д. Линии на Б и В однопутные, на Г и Д двухпутные, на линии А, кроме двух главных путей для грузовых поездов, имеются еще два самостоятельных главных пути для пассажирских поездов. Все примыкающие к станции линии оборудованы автоблокировкой.
![]() Диаграмма поездопотоков для станции Е изображена на рис. П2.1.2 с показом, с какой линии на какую следуют транзитные поезда без переработки. На диаграмме число пассажирских и сборных поездов соответствует заданному на расчетный период. Существующее соотношение между числом поездов различных направлений (А, Б, В, Г и Д) и категорий (транзитные с переработкой и без переработки) остается на расчетный период без изменений.
![]() Поезда:
- пассажир. и пригород. - грузовые (без сборных) - сборныеСтанция оборудована маршрутно-релейной централизацией стрелок и светофоров; сортировочные горки механизированы. На станции производится смена локомотивов у четных транзитных поездов без переработки.
Остальные исходные данные, необходимые для определения пропускной (перерабатывающей) способности каждого станционного устройства, приводятся при расчете соответствующего устройства. Продолжительность занятия станционных устройств выполнением отдельных операций определяется порядком, указанным в п. 2.2.
Для станции Е должна быть определена:
- пропускная способность парков - приемных П, отправочных О, приемо-отправочных ПО;
- опускная способность стрелочных горловин - входных приемных парков, выходных (предгорочных) приемных парков, между сортировочным и отправочным парками, выходных отправочных парков;
- перерабатывающая способность - сортировочных горок, вытяжных путей.
Для правильного определения технологических маршрутов следования транспортных потоков, связывающих рассчитываемые элементы, следует составить расчетную сетевую модель станции. Фрагмент такой модели для станции Е представлен на рис. П2.1.3. Здесь показаны:
- потоки поездов (см. рис. П2.1.2), распределенные по рассчитываемым элементам;
- маневровые передвижения, связанные с обслуживанием потоков поездов: заезд горочных локомотивов с четной горки в парк приема
- маневровые передвижения, не связанные с обслуживанием потоков поездов: перестановка 4 угловых передач из нечетной системы в парк
- уборка маневровых локомотивов от угловых передач; заезд горочных локомотивов под угловые передачи с четной горки в парк приема
![]()
Расчет пропускной способности четного приемного парка
В парке
На расчетный период задано, что в парке будут обрабатываться в сутки четыре угловые передачи
, каждая из которых занимает путь в течение 34 мин . На текущее обслуживание требуется 30 мин . Следовательно, в данном случае время занятия путей парка выполнением прочих постоянных операций -![]() Остальные исходные данные приведены в табл. П2.1.1 формы N 12 ЦД, в которой применены те же условные обозначения, что и в п. 2.3.
Примечание.
С использованием данных граф 3 и 4 табл. П2.1.1 по формуле (2.3.1) рассчитывается общее время занятия путей парка операциями, увеличивающимися пропорционально росту размеров движения:
Т = (60 · 36 + 15 · 41 + 40 · 38)(1 + 0,3) = 5584 мин.
Влияние на пропускную способность путей рассчитываемого парка движения пассажирских и сборных поездов учитывается следующим образом. В соответствии с пунктом 2.3.2.2 первым будет подход из Г (40 пассажирских поездов), вторым - Д (30 пассажирских поездов) и третьим - из В (10 пассажирских поездов). Так как к рассчитываемому парку примыкает более двух подходов, то при определении коэффициента
и , а первого - 2АБ, и .По формуле (2.3.7) для подхода:
первого
;второго
.По формуле (2.3.9) для подхода:
первого
;второго
.![]()
По табл. П2.2 при расчете приемного парка в рассматриваемом случае
.По формуле (2.3.2) определяется коэффициент использования имеющейся мощности рассчитываемого парка:
![]() Имеющаяся мощность путей парка состоит: с линии Г-60 : 0,806 = 74, с линии В-15 : 0,806 = 19, с линии Д-40 : 0,806 = 50.
Согласно исходным данным с линии В поступают в расформирование еще четыре сборных поезда. Поэтому общая имеющаяся мощность четного приемного парка
Результаты расчета приведены в графе 3 табл. П.2.6 формы N 14 ЦД.
Расчет пропускной способности четного отправочного парка
В парке
Во время окончания формирования состава на А путь отправочного парка (на который будет выставляться состав своего формирования) дополнительно занимается в течение 8 мин,
, и , следовательно, согласно частному случаю "б" п. 2.3.2.1 .Необходимые для расчета исходные данные приведены в табл. П2.1.2.
Таблица П2.1.2
Примечание.
По формуле (2.3.1) Т = (90 · 53 + 20 · 55)(1 + 0,4) = 8218 мин.
![]()
По табл. П2.2 для 2АБ и 1АБ
![]() ![]() Имеющаяся мощность путей парка составит:
на линию А 90 : 0,893 = 100; на линию Б 20 : 0,893 = 22.
С учетом отправления на линию А еще двух сборных поездов общая имеющаяся мощность четного отправочного парка
Расчет пропускной способности четного приемо-отправочного парка
Пути парка
Таблица П2.1.3
Примечание.
По формуле (2.3.1) Т = (6 · 40 + 2 · 42)(1 + 0,4) = 454 мин.
По формуле (2.3.7) для подхода:
первого
;второго
.![]() ![]() Имеющаяся мощность путей парка в транзитных поездах без переработки составит:
для направления Г - А 6 : 0,250 = 24;
" " Д - А 2 : 0,250 = 8.
Общая имеющаяся мощность четного приемо-отправочного парка
по приему 24 + 8 = 32 поезда,
по отправлению 24 + 8 = 32 поезда.
Аналогично определяется имеющаяся мощность парков нечетной системы станции Е.
Схема входной горловины парка
![]() Рис. П2.1.4
Необходимые для расчета исходные данные приведены в графах 1 - 4 сводной таблицы передвижений, совершаемых по этой горловине (табл. П2.4 формы N 13 ЦД). Так как стрелки оборудованы маршрутно-релейной централизацией, то в графе 3 табл. П2.4 проставлено время
В рассматриваемой горловине интенсивно используются следующие группы стрелок:
элемент а - стрелки 212, 214, 220, 222;
элемент б - стрелки 232, 234, 238;
элемент в - стрелки 236, 246.
По данным граф 5, 6 и 9 табл. П.2.1.4 по формулам (2.4.1) и (2.4.2) определяются, соответственно, Т и
элемент а
;элемент б
;элемент в
.
Наибольшее значение
имеет элемент а, которому соответствует группа стрелок 212, 214, 220, 222. Следовательно, этот элемент является расчетным и определяет пропускную способность рассматриваемой горловины при принятых условиях расчета (соотношение между числом транзитных поездов с переработкой и без переработки, распределение прибывающих с линий В, Г и Д поездов по секциям парка Влияние возможных перерывов в использовании расчетного элемента из-за наличия враждебных передвижений определяется порядком, указанным в п. 2.4.5.
С использованием данных граф 7 и 8 табл. П2.4 по формуле (2.4.5) получается
![]() По формуле (2.4.4)
.По формуле (2.4.6) определяется коэффициент использования пропускной способности горловины:
![]() Пропускная способность входной горловины парка
Надо также учитывать, что в пропускную способность входной горловины парка
Результаты расчета приведены в графе 4 табл. П2.1.6 формы N 14 ЦД.
Схема выходной горловины парка
![]() Исходные данные для расчета приведены в табл. П2.1.5. Примыкающая к выходной горловине парка
- от начала надвига состава и роспуск до освобождения горочным локомотивом предельного столбика на выходе с пути приема (продолжительность этого передвижения не корректируется);
- окончание роспуска.
В рассматриваемой горловине для интенсивно используемых групп стрелок отношение
элемент а (стрелки 205, 215, 217, 231, 239)
![]() элемент б (стрелки 211, 213, 219, 221)
![]()
Наибольшее значение
соответствует элементу а, который в данных условиях определяет пропускную способность рассматриваемой горловины. По данным граф 7 и 8 в табл. П2.5 получается![]() ![]() Пропускная способность выходной горловины парка
- с линии Г 60 : 0,715 = 84;
- с линии В 15 : 0,715 = 21;
- с линии Д 40 : 0,715 = 56.
В пропускную способность выходной горловины парка
Механизированная четная горка имеет два пути надвига, два спускных пути, четыре пучка сортировочных путей, оборудована замедлителями КНП-5, горочный технологический интервал
; следовательно, по данным табл. 2.5 ; (см. п. 2.5.3) и по формуле (2.5.8) .С горки распускаются составы транзитных поездов с переработкой с линий Г, В и Д в количестве, соответственно,
, и , а также сборные поезда с линии В (число которых на расчетный период задано постоянным) , . К постоянным операциям в данном случае также относятся роспуск передач углового потока , и роспуск групп вагонов с путей ремонта , ; следовательно, в соответствии с формулой (2.5.7)![]() За время
. Величины поездных составов: , и . Поскольку приемо-отправочный парк для транзитных поездов без переработки расположен параллельно отправочному парку, . Коэффициент .По формуле (2.5.1) общее время занятия горки операциями, увеличивающимися пропорционально росту размеров движения,
Т = [(60 + 15 + 40) 9,7] (1 + 0,09) = 1216 мин.
По формуле (2.5.6) определяется коэффициент использования перерабатывающей способности горки:
![]() Перерабатывающая способность горки в транзитных поездах с переработкой составит:
с линии Г-60 : 0,95 = 63, с линии В-15 : 0,95 = 15, с линии Д-40 : 0,95 = 42.
С учетом роспуска с линии В четырех сборных поездов общая перерабатывающая способность четной горки составит 63 + 15 + 4 + 42 = 124 поезда.
Результаты расчета приведены в графе 8 табл. П2.1.6 формы N 14 ЦД.
По формуле (2.5.9) перерабатывающая способность:
N = (63 · 70 + 15 · 60 + 42 · 60) 1,01 + 350 = 8258 вагонов.
Расчет перерабатывающей способности вытяжного пути 4. На вытяжном пути 4 обрабатывается половина четных поездов своего формирования, отправляемых на линию А,
, , причем окончания формирования требуют только 60% отправляемых поездов, . Здесь же обрабатываются 2 сборных поезда на линию А (число которых на расчетный период задано постоянным), . К постоянным операциям еще относится . Следовательно, в соответствии с формулой (2.5.14) За время .Время перестановки сформированного состава в отправочный парк и возвращения маневрового локомотива равно
. Величина поездных составов , .Часть составов, сформированных на вытяжном пути N 5, переставляется в отправочный парк с пересечением вытяжного пути N 4; поэтому
.Т = (0,6 · 45 · 14,7 + 45 · 12) (1 + 0,03) = 954 мин.
![]() Перерабатывающая способность вытяжного пути N 4 в транзитных поездах с переработкой на линию А равна 45 : 0,770 = 58, а с учетом еще двух сборных поездов - 58 + 2 = 60 поездам.
Результаты расчета приведены в графе 9 табл. П2.1.6 формы N 14 ЦД.
Перерабатывающая способность в вагонах N = 58 · 70 + 100 = 4160 вагонов.
Аналогично определена перерабатывающая способность остальных вытяжных путей.
Результативная пропускная способность. Сводные данные о пропускной и перерабатывающей способности устройств четной системы станции Е приведены в графах 3, 4, 8 и 9 табл. П2.1.6 формы N 14 ЦД. По этим данным проставляется в графы 5 - 7 и 10 результативная пропускная (перерабатывающая) способность.
В четной системе результативную пропускную способность по приему поездов в расформирование с линий Г, В и Д ограничивают, в первую очередь, горка, а затем уж приемный парк
По пропуску четных транзитных поездов направлений Г - А и Д - А лимитирующим устройством является горловина между парками
Отправление четных поездов своего формирования на А и Б ограничивают отправочный парк
Аналогично анализируется пропускная и перерабатывающая способность нечетной системы станции.
Данные графы 7 табл. П2.6 показывают, что результативная пропускная способность четной системы сортировочной станции по приему поездов транзитных с переработкой и без переработки составляет 74 + 23 + 50 + 8 + 3 = 158 поездов, а по отправлению - 100 + 22 + 8 + 3 = 133 поезда.
С использованием данных графы 5 табл. П2.1.6 по формуле (7.1)
![]() По данным графы 8 табл. П2.1.6
![]()
Следовательно, соотношение
и ; .При заданных размерах работы коэффициенты использования перерабатывающей способности горки
и пропускной способности путей приемного парка коэффициенты использования пропускной способности входной и выходной горловин приемного парка соответственно равны 0,261 и 0,705, т.е. загрузки горловин являются допустимыми. Следовательно, при заданных размерах работы коэффициент использования перерабатывающей способности горки (0,95) выше допустимого значения (0,89) и коэффициент использования пропускной способности приемного парка (0,806) превышает допустимое значение (0,754). Необходимо отметить, что поскольку в расчете перерабатывающей способности горки коэффициент , т.е. повторная сортировка части вагонов из-за недостатка числа и длины сортировочных путей составляет всего 1%, то для повышения перерабатывающей способности горки надо добавлять пути надвига и роспуска и число горочных локомотивов.
Продолжение таблицы П2.1.6
При фактическом резерве грузовых локомотивов
в соответствии с п. 7.6.2 ; . При заданных размерах работы коэффициенты использования пропускной способности отправочного парка и приемо-отправочного парка , пропускной способности горловины между сортировочным и отправочным парками К = 0,718 и выходной горловины отправочного парка К = 0,368, т.е. загрузка горки допустима.Следовательно, коэффициенты использования пропускной способности отправочного парка (0,893) и приемо-отправочного парка (0,250) ниже допустимого (0,966).
У транзитных поездов без переработки осуществляется смена локомотивов, однако пропускная способность по приему и отправлению этих поездов ограничивается горловинами; поэтому в соответствии с примечанием 2 к формулам (7.4) и (7.5):
по приему
![]() по отправлению
![]() Значения
и для четной системы станции проставляются в знаменатель графы 22 формы N 1 ЦД, ТЭ, ЦТ, ЦЭКР, - в скобках этой графы по приему.(в ред. Изменений, утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 24.01.2019 N 114/р)
Аналогичным образом допустимые коэффициенты использования пропускной (перерабатывающей) способности устанавливаются для нечетной системы станции.
ФРОНТОВ ПО СРЕДСТВАМ МЕХАНИЗАЦИИ И МАНЕВРОВЫМ ЛОКОМОТИВАМ
Требуется определить перерабатывающую способность фронтов тупиковой грузовой станции (рис. П2.2.1)
![]() Исходные данные. Вагоны к грузовым фронтам подаются после накопления в сортировочном парке. Пути сортировочного парка станции имеют следующую специализацию: 1 - для вагонов, подаваемых к фронтам 7 и 2; 2 - для вагонов к фронтам 3 и 4; 3 - для вагонов к фронтам 5 и 6. На каждые два фронта вагоны из сортировочного парка подаются совместно; в грузовом районе станции имеются выставочные пути, которые используются для смены групп вагонов у фронтов, вместимость и мощность грузовых фронтов и затраты на выполнение маневровых и грузовых операций приведены в табл. П2.2.1.
Таблица П2.2.1
Фронты 1 и 2 обслуживаются стреловым краном на железнодорожном ходу. Фронт 3 обслуживается одним козловым краном, а фронт 4 - одним козловым краном и одним одноковшовым погрузчиком. Фронты 5 и 6 обслуживаются электропогрузчиками, в том числе фронт 5 - двумя, а фронт 6 - одним.
Маневровый локомотив, помимо обслуживания фронтов, производит расформирование и формирование составов, а также сортирует вагоны (выведенные с грузового района) по специализированным путям сортировочно-отправочного парка. Затраты времени на выполнение этих операций на один поезд составляют
. Средний состав поезда .Для фронтов 1 и 2
. Для фронтов 3 и 4 (по козловому крану без подмены) и (по одноковшовому погрузчику); поскольку 1,0 > 0,5, принимается, что . Для фронтов 5 и 6 , поскольку ежедневное обслуживание всех машин на грузовых фронтах выполняется водителями или лицами, приравненными к ним, одновременно и не зависит от числа машин.Для фронтов 1, 2, 3 и 6
, а для фронтов 4 и 5, оснащенных двумя машинами каждый, Решение. Принятая в соответствии со схемой расположения фронтов технология работы по подаче и уборке вагонов позволяет рассматривать каждую группу из двух фронтов как один фронт со следующими показателями.
Для фронтов 7 и 2 вместимость
; продолжительность грузовой операции (устанавливаемая по большему значению) ; мощность фронта![]() Для фронтов 3 и 4
; ; .Для фронтов 5 и 6
; ; .Число подач за один цикл
Общее число вагонов, проходящих грузовые операции за один цикл
, соответственно на фронтах 3 и 4 - 8 вагонов, на фронтах 5 и 6 - 12 вагонов, всего .Время работы маневрового локомотива на один цикл
![]() По выражению (2.7.3)
.Тогда для фронтов 4 и 5
![]() В связи с тем, что фронт 4 обслуживается вместе с фронтом 3, а фронт 5 - с фронтом 6, то для этих пар фронтов следует принять
.По формуле (2.7.1) перерабатывающая способность:
фронтов 1 и 2
![]() фронтов 3 и 4
![]() фронтов 5 и 6
![]() Всего по станции
![]() Необходимое для расчета пропускной способности горловины этой станции число подач и уборок по всем фронтам, приходящееся на один поезд, по формуле (2.7.22)
![]() Определить перерабатывающую способность контейнерной площадки по вместимости.
Исходные данные.
На контейнерной площадке осуществляется погрузка-выгрузка крупнотоннажных контейнеров. Контейнеры устанавливаются в два яруса, при этом вместимость площадки равна 300 контейнеров
. Погрузка-выгрузка контейнеров из вагонов производится круглосуточно (T = 24 ч). Средняя продолжительность завоза-вывоза контейнеров автомобильным транспортом в рабочие дни недели . Среднее число контейнеров, вывозимых в субботу, составляет 85, в воскресенье - 25; . В ночную смену на автомобилях хранится 30 контейнеров . Коэффициент неравномерности работы a = 1,15. Число контейнеров на платформе .Решение. По формуле (2.7.19) перерабатывающая способность контейнерной площадки по вместимости
![]() Таким образом, контейнерная площадка может обработать ежесуточно сорок четыре 4-осные специализированные платформы с контейнерами.
ПРОВЕРКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ
УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
(приложение N 3.1 в ред. Изменений, утв. Распоряжением
ОАО "РЖД" от 24.01.2019 N 114/р)
В ходе реализации каждой расчетной модели графика движения поездов для текущего значения межпоездного интервала Jтек определяются коэффициенты KИНС t использования нагрузочной способности устройств с учетом допустимой их перегрузки заданной длительности t.
Из коэффициентов, рассчитанных при различных t, для определения допустимых межпоездных интервалов используется максимальное значение KИНС.
и линейных объектов системы тягового электроснабжения
1.1. Выпрямители тяговых подстанций постоянного тока:
[П3.1.1]где Id t - наибольшее среднее значение тока подстанции за период t, А;
- суммарный номинальный ток включенных выпрямителей, А;kдоп В t - коэффициент допустимой нагрузки выпрямителя, принимаемый в соответствии с таблицей N П3.1.1.
Таблица N П3.1.1
Коэффициенты допустимой нагрузки выпрямителей
1.2. Преобразовательные трансформаторы тяговых подстанций постоянного тока:
[П3.1.2]где Ud пр - приведенное номинальное напряжение, равное 3,6 кВ;
- суммарная номинальная мощность включенных преобразовательных трансформаторов, кВ·А;kдоп ТП t - коэффициент допустимой нагрузки преобразовательного трансформатора, принимаемый в соответствии с таблицей N П3.1.2.
Таблица N П3.1.2
Коэффициенты допустимой нагрузки
преобразовательных трансформаторов
1.3. Понижающие трансформаторы подстанций постоянного тока:
[П3.1.3]где
- суммарная номинальная мощность понижающих трансформаторов, питающих преобразовательные агрегаты, кВ·А;Sр - мощность районной и нетяговой нагрузки, получающей питание от понижающих трансформаторов, питающих преобразовательные агрегаты, кВ·А;
kдоп П t - коэффициент допустимой нагрузки понижающего трансформатора, принимаемый в соответствии с таблицей N П3.1.3.
Таблица N П3.1.3
Коэффициенты допустимой нагрузки трансформаторов
1.4. Трехфазные понижающие трансформаторы тяговых подстанций переменного тока:
[П3.1.4]где
- суммарная номинальная мощность включенных понижающих трансформаторов, кВ·А;Iф max t - наибольшее значение тока любой фазной обмотки напряжением 27,5 кВ за период t, А.
Однофазные понижающие трансформаторы тяговых подстанций системы переменного тока 2 x 25 кВ:
[П3.1.5]где
- суммарная номинальная мощность трансформаторов, включенных в данное плечо питания, кВ·А;IОТ max t - наибольшее значение тока любой секции расщепленной обмотки напряжением 27,5 кВ за период t, А.
1.5. Автотрансформаторы пунктов питания системы электроснабжения переменного тока 2 x 25 кВ:
[П3.1.6]где SА ном - номинальная мощность автотрансформатора, кВ·А;
IА max t - наибольшее значение тока обмотки за период t, А.
Для понижающих трансформаторов и автотрансформаторов в соответствии с требованиями ГОСТ 14209-85 определяются максимальные температуры наиболее нагретой точки обмотки
[П3.1.7] [П3.1.8]где
По уровню напряжения на токоприемниках электроподвижного состава:
[П3.1.9]где Uхх т - напряжение холостого хода в тяговой сети, определяемое как среднее значение напряжений холостого хода на шинах тяговых подстанций, питающих данную межподстанционную зону, В;
Uдоп min - минимально допустимое значение напряжения в тяговой сети согласно требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.
Контактная сеть по нагреву проводов:
[П3.1.10]где
Для системы электроснабжения переменного тока 2 x 25 кВ также определяются коэффициенты использования нагрузочной способности питающего провода. В системах электроснабжения переменного тока 2 x 25 кВ с трехфазными трансформаторами на тяговых подстанциях эти коэффициенты рассчитываются для участка питающего провода, подключенного к повышающему автотрансформатору.
Уставки устройств защиты тяговой сети следует проверять для расчетных режимов, указанных в пункте 3.2 настоящей Инструкции, в соответствии с требованиями СТО РЖД 07.021.1-2015, СТО РЖД 07.021.2-2015, СТО РЖД 07.021.4-2015 и СТО РЖД 07.021.5-2018.
Максимальный ток питающей линии определяется при результирующем для данной межподстанционной зоны межпоездном интервале (периоде графика) и с учетом пускового тока поезда наибольшей массы.
5.1. Определение расчетных коэффициентов
Коэффициент приведения тока в рельсах Kпр:
для систем постоянного тока составляет 1;
для систем переменного тока при расстоянии lОТС i от рассматриваемого элемента обратной тяговой рельсовой сети до точки присоединения отсасывающей линии к обратной тяговой рельсовой сети в пределах протяженности межподстанционной зоны lз от 0,15·lз до 0,85·lз - определяется из графика, приведенного на рисунке П3.1.1, в остальных случаях составляет 1.
![]() Рисунок П3.1.1 - Зависимость коэффициента приведения тока
в рельсах Kпр от расстояния между элементом обратной
тяговой сети и точкой подключения отсасывающей линии
Коэффициенты среднего Kср и эффективного Kэф тока в рельсах определяются по графикам, приведенным на рисунках П3.1.2 и П3.1.3 соответственно, в зависимости от длины межподстанционной зоны, а для систем электроснабжения переменного тока 2 x 25 кВ - от длины участка между автотрансформаторами, на котором находится рассматриваемый элемент обратной тяговой сети, и результирующего допустимого межпоездного интервала Jрез для данной межподстанционной зоны (пункт 3.4 настоящей Инструкции).
![]() в рельсах Kср от результирующего интервала и длины
межподстанционной зоны
![]() в рельсах Kэф от результирующего интервала и длины
межподстанционной зоны
5.2. Допустимые эффективные токи в элементах обратной тяговой рельсовой сети Iдоп эф в зависимости от температуры окружающей среды приведены в таблице N П3.1.4.
Таблица N П3.1.4
Допустимые эффективные токи в элементах
обратной тяговой сети
5.3. Проверка элементов обратной тяговой сети
Обратная тяговая рельсовая сеть проверяется по нагрузочной способности следующих элементов:
путевых дроссель-трансформаторов;
дроссельных и междроссельных перемычек;
сборных рельсовых стыков;
отсасывающих линий.
Для путевых дроссель-трансформаторов, дроссельных и междроссельных перемычек и сборных рельсовых стыков эффективный ток нагрузки определяется по формуле:
[П3.1.11]где
для дроссельных перемычек и сборных рельсовых стыков;I0 - средний ток поезда наибольшей установленной массы на рассматриваемом пути, А.
Эффективные значения токов Iэф для каждого элемента обратной тяговой рельсовой сети сопоставляются с допустимыми для данного элемента значениями Iдоп эф. Если Iэф > Iдоп эф, то соответствующий элемент нуждается в усилении.
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ
УСТРОЙСТВ
Приложение 3.2 утратило силу. - Изменения, утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 24.01.2019 N 114/р.
К ПРОВЕРКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОБРАТНОЙ ТЯГОВОЙ СЕТИ
Приложение 3.3 утратило силу. - Изменения, утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 24.01.2019 N 114/р.
Исходные данные
Пункт технического обслуживания, расположенный на данном УО, имеет два пути
, и каждый из них оборудован двумя смотровыми стойлами . Габаритные размеры каждого из стойл рассчитаны на размещение двухсекционного локомотива. Согласно расчетам, выполненным в соответствии с формулами (4.3, 4.6), среднесуточное число ТО-2, выполняемых электровозам (физическим единицам) ГД данного УО в месяц МРГД, составляет для рассматриваемого i-ПТОЛ технических обслуживаний (см. пример в п. 4.3.1.11). При этом нормативный простой в ТО-2 Данный i-ПТОЛ расположен на станции оборота электровозов ГД смежного УО и в среднем за сутки месяца МРГД выполняет для этих электровозов восемь ТО-2, причем
Формализация исходных данных
Приведенные выше сведения о продолжительности выполнения ТО-2 различным локомотивам формализуются следующим образом. Среднесуточное число ТО-2
, для второй (j = 2) нормативный простой - 1,5 ч и . Среднесуточное число подразделяется на две j-группы, для первой из которых норма простоя - 1 ч и (значение .Для выполнения расчета по формулам (4.11, 4.12, 4.13) исходные данные представляются в следующем виде.
Параметры ПТОЛ: n = 2 (число путей);
m = 2 (число стойл на каждом пути).
Среднесуточное число ТО-2, выполняемое с различным нормативным простоем:
- для электровозов ГД данного УО -
(количество групп J = 2; ; и );- для электровозов ГД смежного УО -
(количество групп J = 1; и - для электровозов негрузового движения -
(количество групп J = 2; ; ).Расчет
В соответствии с формулами (4.11 - 4.13) рассчитывается число путей на данном ПТОЛ, необходимых для выполнения указанного выше суточного числа ТО-2:
![]() ![]() ![]()
В соответствии с формулой (4.10) определяется величина К для данного ПТОЛ (с использованием
для n = 2 согласно табл. 4.1.1):![]()
В завершение расчета вычисляется значение
. Тогда в соответствии с формулой (4.9):![]() Следовательно, при сохранении пропорции распределения числа ТО-2 (электровозов ГД данного УО) между всеми ПТОЛ, обслуживающими эти локомотивы, а также при неизменности числа ТО-2, выполняемых рассматриваемым ПТОЛ для электровозов негрузового движения и для электровозов ГД со смежного УО, размеры грузового движения на данном УО не будут лимитироваться пропускной способностью этого ПТОЛ при их увеличении до 82,6 пар поездов, т.е. при увеличении
Обслуживание маневровых локомотивов
Согласно исходным данным для рассматриваемого примера, на специальном стойле депо выполняются ТО-2 маневровым тепловозам. В соответствии с п. 4.2.4.5 следует проверить возможность выполнения ТО-2 этим тепловозам на указанном стойле при увеличении размеров грузового движения с
до (поскольку в этом случае возрастет потребность в маневровых локомотивах, а следовательно, и в ТО-2 для этих тепловозов).При выполнении указанной проверки первоначально определяется возможная степень увеличения потребной численности маневровых тепловозов, обслуживаемых в данном депо. Для этого используется величина отношения
Если в месяц МРГД средняя численность эксплуатируемого маневрового парка тепловозов, обслуживаемых в данном депо, - 35 единиц, нормативная периодичность ТО-2 для этих локомотивов - 120 часов,
и нормативное время эксплуатации до ТО-3 составляет 40 суток, то ежесуточная потребность в ТО-2 для маневровых тепловозов ![]() При увеличении на 12% эта величина составит 7,9 · 1,12 = 8,85 технических обслуживаний.
В рассматриваемом депо для выполнения ТО-2 маневровых тепловозов выделен один путь (n = 1) с одним специализированным стойлом (m = 1), суточный фонд времени работы этого стойла - 16,4 ч, т.е. работа по выполнению ТО-2 организована в две смены. Коэффициент загрузки данного стойла, в соответствии с (4.10):
![]() где
Поскольку на данном стойле выполняется ТО-2 только маневровым тепловозам (с нормативной продолжительностью ТО-2
), то в применяемой для определения ![]() Согласно табл. П4.1.1, для n = 1 величина
. С учетом этого:![]() Таким образом, при увеличении потребности в ТО-2 для маневровых тепловозов на 12% (вследствие возрастания размеров грузового движения с
до пар поездов) расчетная загрузка рассматриваемого специализированного стойла для выполнения ТО-2 таким локомотивам не превысит допустимую, поскольку 0,811 < 1. В случае K > 1 необходимо увеличение числа стойл для обслуживания маневровых локомотивов (что указывается в пояснительной записке к расчетам пропускной способности по устройствам локомотивного хозяйства) или принятие мер, указанных в п. 4.1.7.Исходные данные
Пункт технического обслуживания, расположенный на данном УО, имеет три пути (n = 3), и каждый из них оборудован одним смотровым стойлом (m = 1). Техническое обслуживание локомотивов ГД со смежного УО на рассматриваемом ПТОЛ не выполняется. Прочие исходные данные для расчета пропускной способности этого ПТОЛ соответствуют приведенным в п. 4.3.1.20.
Расчет
С применением формул (4.11 - 4.13) определяется потребное число путей для выполнения ТО-2 локомотивам, используемым в грузовом и негрузовом движении (работа):
![]() ![]()
Далее определяется величина K с использованием
для n = 3 (согласно табл. 4.1.1):![]() При данном расчетном значении K максимально возможные (по пропускной способности данного ПТОЛ) размеры грузового движения составляют:
![]() Исходные данные
- рассматриваемое i-депо выполняет ТР-1 и НР для 150 электровозов ГД и 20 электровозов негрузового движения (ПР);
- в ремонтном цикле электровозов ГД и ПР техническое обслуживание ТО-3 не предусмотрено;
- нормативные межремонтные пробеги до (между) ТО-1 и до ТР-2 одинаковы для электровозов ГД и ПР, составляя соответственно
и ;- удельное количество НР электровозов ГД
;- суммарный пробег электровозов ГД в месяц МРГД
- календарная продолжительность месяца МРГД R = 31 сут.;
- цех i-депо, в котором выполняются ТР-1 и НР, работает круглосуточно
без праздничных и выходных дней, т.е. ;- ремонты ТР-1 и НР для электровозов ГД и ПР выполняются на одних и тех же стойлах, т.е. без разделения этих стойл по видам ремонта и по видам использования (ГД ПР) электровозов;
- наличное количество стойл для выполнения ТР-1 и НР (без учета позиций для обточки КП под электровозом и одиночной выкатки КМБ) составляет
;- нормативный простой электровоза (ГД, ПР) на стойле при выполнении ТР-1 составляет
;- средняя длительность фактического простоя электровоза ГД на стойлах при выполнении ТР-1 в месяц МРГД составляет
, электровоза ПР - (с учетом простоя на позициях обточки КП и выкатки КМБ);- средняя длительность простоя электровоза (ГД, ПР) на стойлах при выполнении НР (с учетом его простоя на позициях обточки КП и выкатки КМБ) составляет
.Расчет коэффициентов загрузки стойл
Расчет величины K выполняется в следующей последовательности. Первоначально определяется среднесуточное - для месяца МРГД - количество ремонтов ТР-1 и НР, выполняемое в i-депо для электровозов ГД и ПР.
В соответствии с формулой (4.15) расчетное среднесуточное число ТР-1 для электровозов ГД составит:
![]() для электровозов ПР:
![]() Расчетное среднесуточное число НР для электровозов ГД определяется:
![]() для электровозов ПР:
![]() Далее по найденным величинам среднесуточной потребности в ремонтах рассчитывается количество стойл, которые необходимы для ТР-1 электровозов ГД. В соответствии с формулой (4.24):
![]() Для определения
![]() В табл. 4.3 отсутствует значение
, и поэтому для нахождения этого значения применяется формула (4.26):![]() и тогда:
![]() В соответствии с формулой (4.25) рассчитывается количество стойл, потребное для выполнения НР электровозам ГД:
![]() Величина
![]() Аналогично производятся вычисления для электровозов ПР (с учетом того, что для них
и, следовательно, ![]() ![]() В соответствии с формулой (4.22):
![]() В завершение расчета по формуле (4.2) рассчитывается значение
для ):![]()
Пример. Если в приведенном выше примере одно из пяти наличных стойл для производства ТР-1 и НР специализировано для выполнения только неплановых ремонтов (электровозам ГД и ПР), а остальные 4 стойла используются только для ТР-1 этих электровозов, то величина K определяется отдельно по стойлу, выделенному для НР, и отдельно - для группы четырех стойл, предназначенных для ТР-1.
Для стойла, специализированного на выполнении работ НР, в соответствии с формулой (4.32):
![]() ![]() Определение пропускной способности стойловой части депо.
Из сопоставления величин
![]() а при выделении такого стойла:
![]() ![]() где
Выделение стойла для выполнения НР в данном случае привело к сокращению загрузки четырех стойл для ТР-1 с 0,596 до 0,575, но повысило загрузку стойла для НР с 0,596 до 0,802. При этом пропускная способность УО снизилась вследствие невозможности i-депо выполнять неплановые ремонты электровозам ГД лишь на одном стойле при увеличении размеров грузового движения, превышающем 74,8 пар поездов.
Исходные данные:
- рассматриваемое i-депо выполняет технические обслуживания ТО-3, ремонты ТР-1 и НР для 119 тепловозов ГД (в т.ч. 28-ми вывозных и передаточных), 16 пассажирских, 47 маневровых тепловозов, а также для 8-ми тепловозов, используемых в хозяйственном движении и на прочей работе;
- обслуживание указанного числа тепловозов выполняется на четырех специализированных группах стойл, далее обозначаемых как a, b, e, s и предназначенных:
a - для ТО-3 тепловозов ГД (без передаточных и вывозных); данная группа включает в себя два стойла
;b - для ТР-1 и НР тепловозов ГД (без передаточных и вывозных); эта группа состоит также из двух стойл
;e - для ТО-3, ТР-1 и НР тепловозов вывозных, передаточных, а также пассажирского и хозяйственного движения; она состоит из трех стойл
;s - для ТО-3, ТР1 и НР маневровых тепловозов
.- календарная продолжительность месяца МРГД составляет 30 суток;
- группы стойл a и b, предназначенные для обслуживания тепловозов ГД, используются без праздничных и выходных дней, круглосуточно, т.е. rai = rbi = 30 сут. и Фai = Фbi = 24 ч;
- группы стойл e и s используются только по рабочим дням (для них
., );- значения остальных показателей, используемых для расчета и относящихся к месяцу МРГД, представлены в табл. П4.2.
Определение среднесуточного числа ТО и ремонтов
Первоначально определяется потребное среднесуточное (в месяц МРГД) число ТО-3, ТР-1 и НР для тепловозов грузового движения (без вывозных и передаточных) в соответствии с формулами (4.14, 4.15):
![]() ![]() ![]() Далее по тем же формулам и для того же месяца вычисляется среднесуточное число ТО-3, ТР-1 и НР для пассажирских тепловозов:
![]() ![]() ![]() Затем по формулам (4.16, 4.17) рассчитывается среднесуточное в месяц МРГД число ТО-3, ТР-1 и НР для вывозных и передаточных тепловозов:
![]() ![]() ![]() для маневровых тепловозов:
![]() ![]() ![]() для тепловозов хозяйственного движения:
![]() ![]() ![]() В приведенных выше расчетах числа ТО-3 и ТР-1 для вывозных, передаточных и хозяйственных тепловозов нормативная наработка до ТР-1 (6 месяцев) представлена как 365 x 0,5; в расчетах числа ТР-1 для маневровых тепловозов нормативные наработки до ТР-1 и ТР-2 (соответственно 9 и 18 месяцев) приведены в виде 365 x 0,75 и 356 x 1,5.
Оценка загрузки стойл
Расчет коэффициента K выполняется по отдельности для каждой из групп стойл.
Для a-группы стойл, на которых выполняется только ТО-3 тепловозам ГД, величина
согласно (4.20), определяется как . По формуле (4.23) рассчитывается:![]() где
(см. табл. П.4.2). Для определения как 27,5/18 = 1,528, где согласно табл. П.4.2. По формуле (4.26) рассчитывается:![]() С учетом величины
стойл для ТО-3.Поскольку на a-группе стойл выполняются только ТО-3 тепловозам ГД, то с учетом (4.30) значение
![]() где
Следовательно, коэффициент использования a-группы стойл в месяц МРГД составляет:
![]() Для b-группы стойл, на которых производятся ТР-1 и НР только тепловозам ГД (за исключением вывозных и передаточных), потребное число стойл в месяц МРГД
вычисляется по формулам (4.24, 4.25):![]() ![]() ![]() ![]() Потребность в стойлах для ТР-1 и НР тепловозов ГД:
![]() Значение коэффициента использования данной b-группы стойл:
![]() Для e-группы стойл, предназначенной для обслуживания тепловозов ГД (вывозных и передаточных), а также тепловозов, используемых в грузовом и хозяйственном движении, коэффициент
Величина
Для вывозных и передаточных локомотивов:
![]() Отношение
, согласно табл. П4.2, составляет 24,1 : 17 = 1,418 и, следовательно, в соответствии с (4.26):![]() и тогда:
![]() Потребное число стойл для ТР-1 вывозных и передаточных тепловозов вычисляется в такой же последовательности.
![]() ![]() ![]() ![]() Число стойл, необходимое для НР вывозных и передаточных тепловозов:
![]() Суммарная потребность в стойлах для этих тепловозов:
![]() Применительно к выполняемым на той же e-группе стойл ТО-3, ТР-1 и НР пассажирских тепловозов вычисления производятся в порядке, аналогичном изложенному выше:
![]()
![]() ![]() и, следовательно, и стойл для ТР-1;![]() Суммарная потребность в стойлах для пассажирских тепловозов составляет:
![]() В той же последовательности определяется суммарная потребность стойл для выполнения ТО-3, ТР-1 и НР тепловозов хозяйственного движения:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ; ![]() ![]() ![]() Потребность i-депо в стойлах для производства ТО-3, ТР-1 и НР для тепловозов пассажирского и хозяйственного движения составляет:
![]() С учетом того, что для наличного числа стойл e-группы
величина ![]() Таким образом, степень возможного увеличения численности эксплуатируемого парка вывозных и передаточных тепловозов (при возрастании размеров грузового движения на УО, обслуживаемом i-депо) ограничена всего десятью процентами вследствие выполнения этим локомотивам ТО-3, ТР-1 и НР на трех стойлах e-группы, используемых одновременно для ТО-3, ТР-1 и НР тепловозов пассажирского и грузового движения.
В соответствии с п. 4.2.4.5 выполняется оценка загрузки e-группы стойл i-депо, на которых обслуживаются маневровые тепловозы. Значения
![]() ![]() ; ![]() ![]() и, следовательно,![]() ![]() Поскольку на двух стойлах s-группы обслуживаются только маневровые тепловозы, то значение коэффициента
![]() ![]() Пропускная способность стойловой части депо
Таким образом, с использованием исходных данных для рассмотренного примера и с применением способа расчета, представленного в п. 4.3.2, определены значения коэффициентов загрузки (K) четырех групп специализированных стойл i-депо. Эти значения характеризуют резерв пропускной способности указанных групп стойл, который может быть использован для увеличения пропускной способности УО, обслуживаемого приписным парком локомотивов i-депо. В данном примере - в соответствии с принятой специализацией стойл - значения K определены по отдельности для ТО-3
Сопоставлением значений K установлено
. Из этого следует, что возможное увеличение размеров грузового движения на УО, обслуживаемом тепловозами i-депо, лимитировано в наибольшей степени загрузкой стойл e-группы, на которых производятся ТО-3, ТР-1 и НР вывозным и передаточным локомотивам. Следующим (по значимости) ограничением является уровень загрузки a-группы стойл.Дополнительно оценены возможности i-депо по s-группе стойл, на которых обслуживаются только маневровые тепловозы. При этом установлено, что
, т.е. увеличение численности эксплуатируемого парка маневровых тепловозов при возможном росте размеров грузового движения не будет ограничено пропускной способностью s-группы стойл.Если данное i-депо является единственным, обслуживающим грузовое движение тепловозами, эксплуатируемыми на рассматриваемом УО, а также в случае, если УО обслуживается и другими депо, но при этом именно i-депо в наибольшей степени ограничивает (по пропускной способности стойл для ТО-3, ТР-1 и НР тепловозов ГД) увеличение размеров грузового движения, то необходима своевременная разработка мер, прежде всего, по снижению загрузки стойл этого депо. Первоочередному рассмотрению в данном примере подлежат возможности i-депо по уменьшению
В общем случае подлежат рассмотрению и меры, направленные на сокращение фактической длительности нахождения локомотивов на стойлах за счет повышения качества технического обслуживания и ремонта, совершенствования организации труда в ремонтных подразделениях депо, улучшения материально-технического обеспечения и оснащенности депо, а также его обоснованной реконструкции.
ПРИМЕР РАСЧЕТА ЧИСЛА КОМПЛЕКСНЫХ БРИГАД И ЧИСЛЕННОСТИ
ПЕРСОНАЛА ОДНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ БРИГАДЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЛИЧНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПО УСТРОЙСТВАМ ВАГОННОГО
ХОЗЯЙСТВА
Определить численность персонала одной комплексной бригады и число комплексных бригад одной смены парка прибытия из условия обеспечения результативной пропускной способности железнодорожной станции через устройства вагонного хозяйства.
Исходные данные:
m - 71 физический вагон - средняя длина состава.
Определение потребной (явочной) численности персонала одной комплексной бригады парка прибытия производится по формуле (5.2):
,где
Для разной интенсивности поступления поездов в парк прибытия расчет числа комплексных бригад производится по формуле (5.4), учитывающей неравномерное прибытие и повышенную плотность поступления поездов:
![]() где
Принимаем число комплексных бригад - три.
Определить численность персонала одной комплексной бригады и количество комплексных бригад одной смены парка отправления ПТО из условия обеспечения результативной пропускной способности железнодорожной станции через устройства вагонного хозяйства.
Исходные данные:
m - 71 физический вагон - средняя длина состава;
- интенсивность поступления поездов равномерная;
- длина гарантийного участка проследования поезда 600 км.
Расчет численности персонала одной комплексной бригады парка отправления при обработке поездов своего формирования:
,где
В целях обеспечения результативной пропускной способности парка отправления ПТО, потребная (явочная) численность персонала одной комплексной бригады корректируется поправочным коэффициентом средней длины состава, равным 1,0 для 71 физического вагона, и коэффициентом, учитывающим длину гарантийного участка, равным - 1,15 для 600 км. Данные коэффициенты принимаются в соответствии со страницей 130 Норм. Расчетная (явочная) численность работников одной комплексной бригады с учетом поправочных коэффициентов:
![]() Т.к. интенсивность поступления поездов в парк отправления невысока и равномерна, расчеты числа комплексных бригад производятся по формуле (5.3):
![]() где
Принимаем число комплексных бригад - две.
При интервалах подачи поездов в парк отправления меньших времени, отпущенного на обработку одного состава, расчеты числа комплексных бригад производятся по формуле 5.4.
Определить численность персонала одной комплексной бригады и количество комплексных бригад одной смены пункта подготовки вагонов к перевозкам из условия обеспечения результативной пропускной способности железнодорожной станции через устройства вагонного хозяйства.
Исходные данные:
m - 71 физический вагон - средняя длина состава (по условию);
- интенсивность движения поездов - равномерная.
Расчет норм времени
,где m - 71 физический вагон - среднее число вагонов в составе поезда (по условию);
k - 1 - количество типов вагонов. По условию один тип: цистерна.
Потребное (явочное) число работников одной комплексной бригады определяется по формуле (5.2):
![]() где
Т.к. интенсивность поступления поездов равномерна и не превышает времени на обработку состава, расчеты числа комплексных бригад производятся по формуле (5.3):
![]() где
Принятое количество комплексных бригад - одна.
СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Оформление материалов по расчетам пропускной способности (включая сводные данные) перегонов, станций, электрифицированных линий по устройствам электроснабжения, деповских и экипировочных устройств производится в соответствии с прилагаемыми указаниями, ведомостями и схемами.
Порядок расположения расчетных участков во всех ведомостях должен быть одинаков, при этом вначале вносятся главные направления дороги, а затем - остальные линии. Расчетные участки располагаются в порядке следования по нечетному направлению.
Предоставляется схема дороги с указанием на ней развязок в узлах, технической характеристики и пропускной способности устройств и результативной по расчетным участкам.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПО РАСЧЕТАМ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ ПЕРЕГОНОВ И СТАНЦИЙ
Материалы по расчетам пропускной способности перегонов и станций должны быть оформлены в соответствии с прилагаемыми ведомостями и указаниями.
Объем материала должен включать: книгу I - ведомости ЦД формы N 1 - 11; книгу II - расчеты пропускной и перерабатывающей способности станций, включая ведомости ЦД формы N 12 - 14, диаграммы поездопотоков и немасштабные схемы станций с подходами и расположением на схеме нечетной стороны станции. Станции должны быть расположены в порядке следования участков в нечетном направлении.
(форма N 1 ЦД, ТЭ, ЦТ, ЦЭКР в ред. Изменений, утв.
Распоряжением ОАО "РЖД" от 24.01.2019 N 114/р)
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ____________ ж.д.
___________________________
"__" ______________ 20__ г.
технической характеристики и пропускной способности
участков ____________________ ж.д. по состоянию
на "___" ____________ 20__ г. <*>
--------------------------------
<*> В графе 2 вначале вносятся сведения о главнейших направлениях дороги, затем об остальных линиях. Расчетные участки располагаются в порядке следования по нечетному направлению.
В графах 3 - 10 техническая характеристика принимается в соответствии с действующим графиком движения или по заданию с учетом производимых работ.
В графах 15 - 19 пропускная способность показывается двумя цифрами: первая - грузовых поездов (в том числе сборных и ускоренных), вторая - пассажирских (в том числе пригородных). Пропускная способность однопутных участков показывается в парах поездов при парном графике и в поездах по каждому направлению при непарном графике, пропускная (перерабатывающая) способность железнодорожных станций и пропускная способность двухпутных участков - отдельно по каждому направлению. В числителе записывается пропускная способность в нечетном направлении, в знаменателе - в четном.
В графе 11 число поездов показывается физическое, предусмотренное техническим планом месяца максимальных перевозок.
Продолжение <*>
Главный инженер железной дороги ________________________________
Начальник дирекции управления движением ________________________
Начальник дирекции по энергообеспечению ________________________
Начальник дирекции тяги ________________________________________
Начальник дирекции связи _______________________________________
Начальник специальной службы ___________________________________
Начальник финансовой службы ____________________________________
_______________
--------------------------------
В графе 16 в числителе проставляется пропускная, в скобках - перерабатывающая способность железнодорожной станции в нечетном направлении, в знаменателе - в четном. Пропускная способность железнодорожной станции принимается из графы 13 формы N 7ЦД, а перерабатывающая способность - из графы 19 формы N 7ЦД в поездах.
В графе 17А вносится наличная пропускная способность по устройствам электроснабжения, а в графе 17Б для информации - пропускная способность по устройствам электроснабжения в режиме интенсивной работы. Для оценки результативной пропускной способности используются результаты расчета, указанные в графе 17А.
В графе 20 вносятся только те устройства, которые имеют пропускную способность ниже заданной или потребной, при этом соблюдается последовательность, установленная графами 14 - 19.
В графе 21 в числителе проставляется допустимый коэффициент заполнения пропускной, в скобках - перерабатывающей способности железнодорожной станции в нечетном направлении, в знаменателе - в четном. Допустимый коэффициент заполнения пропускной (перерабатывающей) способности железнодорожной станции определяется в соответствии с подпунктами 6.6.1 - 6.6.4 настоящей Инструкции.
(форма N 2 ЦД, ТЭ, ЦТ, ЦЭКР в ред. Изменений, утв.
Распоряжением ОАО "РЖД" от 24.01.2019 N 114/р)
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ____________ ж.д.
___________________________
"__" ______________ 20__ г.
мероприятий, необходимых для повышения пропускной
способности _________________ ж.д. по состоянию
на "___" ___________ 20__ г. <*>
Главный инженер железной дороги ________________________________
Начальник дирекции управления движением ________________________
Начальник дирекции по энергообеспечению ________________________
Начальник дирекции тяги ________________________________________
Начальник службы пути дирекции инфраструктуры __________________
Начальник финансовой службы ____________________________________
_______________
--------------------------------
<*> В графе 2 вносятся сведения о главнейших направлениях дороги, затем - об остальных линиях. Расчетные участки располагаются в порядке следования по нечетному направлению.
В графе 5 в числителе проставляются допустимые размеры работы по приемо-отправочным путям, горловинам, в скобках - по сортировочным устройствам железнодорожной станции в нечетном направлении, в знаменателе - в четном направлении. Допустимые размеры работы определяются в соответствии с подпунктом 7.6.4 настоящей Инструкции.
В графе 8 мероприятия вносятся в ведомость для каждого расчетного участка комплексно по следующим объектам: перегонам, железнодорожным станциям, устройствам электроснабжения, деповским и экипировочным устройствам, устройствам водоснабжения.
Подробное описание мероприятий приводится в пояснительной записке.
при параллельном графике
__________________ ж.д.
По состоянию на ________ 200 г.
Начальник дирекции управления движением _________________________________
Примечания: К графе 2. Вначале заносятся сведения о главнейших направлениях дороги, затем - об остальных линиях. Расчетные участки располагаются в порядке следования по нечетному направлению. Перегоны, имеющие закрытые раздельные пункты, заносятся в ведомость и рассчитываются два раза: вначале при закрытых раздельных пунктах, затем при их открытии. Строчки, относящиеся к расчету при открытии закрытых раздельных пунктов, берутся в рамку.
К графам 4 и 5. Указывается время хода поездов по перегону без учета времени на разгон и замедление.
К графам 6 - 8. Указываются станционные интервалы и время на разгон и замедление при схеме пропуска поездов, обеспечивающей наименьший период графика. Интервал по станции А для данного перегона относится к первому по записи раздельному пункту, интервал по станции Б - ко второму.
К графе 13. Пропускная способность однопутных перегонов, оборудованных диспетчерской централизацией, автоблокировкой, а также при наличии постов на перегоне при электрожезловой системе или полуавтоматической блокировке показывается при частично-пакетном графике в парах поездов при парном графике и в поездах по каждому направлению при непарном графике, пропускная способность двухпутных участков показывается отдельно по каждому направлению. В числителе записывается пропускная способность в нечетном направлении, в знаменателе - в четном.
В строке против наименования расчетных участков показываются: серия локомотива, весовая норма грузовых поездов Q, установленная длина состава
при непараллельном графике
__________________ ж.д.
По состоянию на ________ 200 г.
Продолжение
Начальник дирекции управления движением _________________________________
Примечания: К графе 2. Вначале заносятся сведения о главных направлениях дороги, затем - об остальных линиях. После наименования расчетных участков приводится в скобках наименование ограничивающих перегонов.
К графам 19 - 23. Приведенные размеры движения определяются перемножением физического числа поездов (графы 7 - 11) на соответствующий коэффициент съема (графы 14 - 18).
К графе 24. Общее число грузовых поездов определяется из разности между наличной пропускной способностью при параллельном графике (графа 12) и суммарными приведенными размерами движения (сумма по графам 19 - 23) с добавлением физического числа сборных и ускоренных поездов (сумма по графам 7 - 8).
К графе 25. Пропускная способность при непараллельном графике заносится в виде двух слагаемых, состоящих из общего числа грузовых (графа 24) и пассажирских (сумма по графам 9 - 11) поездов,
Ведомость вместимости путевого развития станций
__________________ ж.д.
По состоянию на ________ 200 г.
Начальник дирекции управления движением ___________________
Примечания: 1. В графе 2 станции располагаются в порядке следования в нечетном направлении; вначале заносятся сведения для главных направлений дороги, затем - для остальных.
2. В графу 4 ведомости вносится общая вместимость приемо-отправочных, сортировочных, погрузочно-выгрузочных и других путей, за исключением следующих: главных путей, вытяжных, ходовых и деповских, путей для хозяйственных нужд дороги, ремонтных, путей для обеспечения безопасности движения (предохранительные тупики и др.). Вместимость подъездных путей указывается отдельно (в основном для грузовых фронтов).
Вместимость станции выражается в условных вагонах (длина условного вагона принимается 14 м), а приемо-отправочных парков, кроме того, и в поездах.
3. Вместимость приемо-отправочных путей определяется по длине составов, установленной графиком движения поездов.
Если полезная длина путей приемо-отправочного парка меньше установленной длины составов, то вместимость парка в поездах равна наибольшему числу поездов установленной длины, которые одновременно могут находиться на всех приемо-отправочных путях. Вместимость в вагонах при этом принимается в соответствии с полезной длиной этих путей (за вычетом длины локомотива).
4. Вместимость путей для погрузки, выгрузки, сортировки, перегруза и экипировки изотермического подвижного состава учитывается по фронтам. Сортировочные пути входят во вместимость в размере 40% своей полезной длины.
5. При разном составе поездов вместимость в графе 5 дается в средневзвешенных поездах.
6. В тех случаях, когда тот или иной путь имеет смешанное назначение, его вместимость учитывается по основному назначению.
В ведомость вносятся все станции, за исключением промежуточных и пассажирских.
Ведомость длин приемо-отправочных путей раздельных пунктов
__________________ ж.д.
По состоянию на ________ 200 г.
Начальник дирекции управления движением _________________________________
Примечания: 1. В графе 2 раздельные пункты располагаются в порядке следования в нечетном направлении; вначале заносятся сведения для главных направлений дороги, затем - для остальных.
2. Данные о полезной длине приемо-отправочных путей приводятся по всем раздельным пунктам, имеющим путевое развитие.
3. По станциям, имеющим отдельные парки, длины приемо-отправочных путей указываются отдельно по паркам с указанием специализации по направлениям.
4. При отправлении поездов полностью или частично непосредственно с путей сортировочного парка в ведомость заносятся сведения также и о сортировочно-отправочных путях.
5. Раздельные пункты заносятся в ведомость в порядке, принятом для формы N 3 ЦД.
6. В графе 10 указывается наличие утвержденных проектов на удлинение путей, указываются объекты, находящиеся в строительстве, и длина путей, достигаемая после окончания работ.
Сводная ведомость пропускной и перерабатывающей
способности станций
__________________ ж.д.
По состоянию на ________ 200 г.
Продолжение
Начальник дирекции управления движением _______________________________
Из __________________________________ По приему (или расформированию)
На __________________________________ По отправлению (или формированию)
Из __________________________________ По приему (или расформированию)
На __________________________________ По отправлению (или формированию)
Примечания: 1. В графе 2 станции располагаются в порядке следования в нечетном направлении; вначале заносятся сведения для главных направлений дороги, затем - для остальных.
2. В прием включаются расформируемые поезда и транзитные без переработки, а в отправление - поезда своего формирования и транзитные без переработки.
3. Графы 9, 11, 13, 15, 17 и 19 заполняются соответственно по данным граф 5 - 10 формы N 14 ЦД.
Сводная ведомость перерабатывающей способности грузовых
станций
__________________ ж.д.
По состоянию на ________ 200 г.
Итого по станции:
Начальник дирекции управления движением _________________________________
Примечания: 1. В графе 2 станции располагаются в порядке следования в нечетном направлении; вначале заносятся сведения для главных направлений, затем - для остальных.
В графе 3 показывается длина, ширина и высота устройства и расположение относительно железнодорожного пути - боковое, торцовое.
Ведомость строящихся объектов, учтенных при расчете
пропускной способности
__________________ ж.д.
По состоянию на ________ 200 г.
Начальник дирекции управления движением _______________________________
Начальник службы электрификации и электроснабжения ____________________
Начальник дирекции тяги _______________________________________________
Начальник службы автоматики и телемеханики ____________________________
Начальник дирекции связи ______________________________________________
Начальник экономической службы ________________________________________
В форму должны быть включены строящиеся объекты, сдача в эксплуатацию которых планируется на период до 31 декабря текущего года.
Примечание. В графе 2 объекты располагаются в порядке следования в нечетном направлении; вначале заносятся сведения для главных направлений, затем - для остальных.
Ведомость длительных предупреждений об ограничении
скорости движения поездов по состоянию пути
и искусственным сооружениям
__________________ ж.д.
По состоянию на ________ 200 г.
Начальник дирекции управления движением _________________
Начальник службы пути _________________
Примечание. В графе 2 вначале заносятся сведения о главных направлениях дороги, затем - об остальных линиях в порядке следования в нечетном направлении.
Ведомость наличия железнодорожных путей необщего
пользования, примыкающих к главным путям на перегонах
__________________ ж.д.
По состоянию на ________ 200_ г.
Продолжение
Начальник дирекции управления движением _______________________
Примечание. В графе 2 вначале заносятся сведения о главных направлениях дороги, затем - об остальных линиях в порядке следования в нечетном направлении.
(в ред. Изменений, утв. Распоряжением
ОАО "РЖД" от 24.01.2019 N 114/р)
ВЕДОМОСТЬ
состояния закрытых сооружений и устройств ____________ ж.д.
по состоянию на "__" ____________ 20__ г.
Начальник дирекции управления движением ________________________
Начальник дирекции по энергообеспечению ________________________
Начальник дирекции тяги ________________________________________
Начальник дирекции связи _______________________________________
Начальник службы пути дирекции инфраструктуры __________________
Начальник специальной службы ___________________________________
_______________
__________________ парка
станции ___________________ ж.д.
Начальник дирекции управления движением ________________________________
Примечание. Графы 7 - 11 заполняются при использовании формул (п. 2.3.2.2).
передвижений, совершаемых
по ______________ горловине станции
________________________ ж.д.
Начальник дирекции управления движением ________________________________
о пропускной и перерабатывающей способности
станции
_________________________ ж.д.
Начальник дирекции управления движением ________________________
Примечания: 1. Пропускная способность указывается в грузовых поездах (в том числе сборных и ускоренных) плюс заданное число пассажирских поездов (в том числе пригородных), которое проставляется только по приему расформируемых поездов и отправлению поездов своего формирования. При этом для очередного рассчитанного парка пассажирские и сборные поезда рассматриваемого направления движения учитываются только в том случае, если они для того же направления движения не были учтены для какого-либо предыдущего парка.
2. Если поезда своего формирования отправляются с сортировочно-отправочных путей, то пропускная способность горловины по отправлению таких поездов указывается не только в графе 4, но и в последнем столбце графы 3.
3. Когда одно и то же сортировочное устройство (например, вытяжной путь безгорочной станции) используется и для расформирования, и для формирования составов поездов, то его перерабатывающая способность должна быть показана в графе 9 и по расформированию, и по формированию.
4. На двусторонней сортировочной станции таблица составляется отдельно для каждой системы; на односторонней станции в приемном (отправочном) парке могут быть выделены группы путей для нечетных и отдельно четных поездов.
5. Если число направлений движения, например, транзитных поездов больше шести, то для них можно занять свободные строки по приему расформируемых поездов или отправлению поездов своего формирования.
Примерное содержание пояснительной записки к расчету
пропускной способности участков по перегонам
В пояснительной записке по перегонам указываются особенности данного расчетного участка и условия его эксплуатации (в дополнение данных по формам N 3 ЦД и N 4 ЦД). При этом отражаются: действующая система полуавтоматической блокировки, наличие улавливающих тупиков на перегонах, вынос жезловых аппаратов в горловины станций, применение жезлообменивателей, дисков сквозного прохода и др. Для сложных условий эксплуатации (сплетение путей, негабаритные тоннели, большие мосты, паромные переправы, совмещение нормальной и западноевропейской колеи, участки с толканием и др.) в записке должны быть приведены подробные расчеты и схемы. Кроме того, требуется указать наличие обвальных, оползневых, подмываемых, сильно заносимых мест, на которых имели место перерывы в движении поездов.
При наличии автоблокировки и диспетчерской централизации освещаются условия для расчетных интервалов в пакете или безостановочных скрещений поездов как по перегонам, так и по станциям. В записке указываются участки обращения вывозных и передаточных поездов, местных замкнутых маршрутов из специального подвижного состава.
Для усиления пропускной способности расчетных участков по перегонам, помимо мероприятий, указываемых по форме N 2 ЦД, в пояснительной записке необходимо отразить организационно-технические меры, которые могут быть осуществлены на ограничивающих перегонах в короткий срок без больших капитальных вложений: открытие постов, вынос жезловых аппаратов в горловины станций, перенос отдельных сигналов, укладка параллельных съездов, изоляция маневровой работы, секционирование маршрутов, применение скоростного подталкивания, увеличение пакетности движения и др.
В записке поясняются также причины основных изменений пропускной способности направлений по сравнению с предыдущим расчетом.
Примерное содержание пояснительной записки к расчету
пропускной способности путевого развития
станции .............. ж.д.
I. Характеристика работы станции
1. Станция .......... по основному назначению и характеру работы является (грузовой, сортировочной, участковой, пассажирской).
2. Станция выполняет по пассажирскому и грузовому движению следующие операции (перечисляются операции по пропуску пассажирских и пригородных поездов, операции по пропуску и обработке грузовых поездов в соответствии с планом формирования и др.).
3. В узлах при наличии нескольких станций приводятся специализация и характеристика работы каждой станции и их взаимодействие между собой.
4. Станция имеет подходы:
5. К станционным путям примыкают железнодорожные пути необщего пользования:
6. Станция обслуживает железнодорожные пути необщего пользования, примыкающие на перегонах:
Далее приводятся схемы примыкания железнодорожных путей необщего пользования на перегонах и излагается порядок их обслуживания.
7. Обслуживание поездов локомотивами на прилегающих к станции участках:
а) пассажирское движение
Участок ____________________ локомотивное депо ________________________
" ____________________ " " ________________________
" ____________________ " " ________________________
б) грузовое движение
Участок ____________________ локомотивное депо ________________________
" ____________________ " " ________________________
" ____________________ " " ________________________
8. Имеются следующие устройства для экипировки локомотивов на путях станции (указать местоположение этих устройств).
9. Станция имеет следующие приемо-отправочные парки или группы приемо-отправочных путей:
10. Станция имеет следующие устройства для расформирования и формирования поездов:
Далее указываются основные данные по каждому виду устройств (число путей надвига и число путей роспуска через вершину горки, число путей в подгорочном парке, полезная длина вытяжек), а также число локомотивов, обслуживающих эти устройства.
11. Станция имеет следующие грузовые и перегрузочные устройства:
12. Станция имеет следующие стрелочные районы (указываются районы и входящие в них посты, а также способ обслуживания стрелок).
II. Прием и отправление поездов
а) прием поездов;
б) отправление поездов.
Примечание. При наличии поездов с двойной тягой и поездов повышенного веса и соединенных должно быть указано их число.
Нормы на занятие устройств станции
В соответствии с технологическим процессом работы станции расчетные нормы на занятие устройств станции составляют:
а) занятие горловин станции приемом и отправлением поездов
б) занятие приемо-отправочных путей
в) занятие горловин станции маневровыми передвижениями
г) занятие горок, вытяжек
III. Расчет пропускной и перерабатывающей способности
устройств станции
1. Пропускная и перерабатывающая способность станции рассчитывалась для следующих устройств (указываются устройства станции).
Далее следует расчет указанных устройств в полном соответствии с Инструкцией с заполнением форм N 12 и 13 ЦД. Прилагается схема каждой рассчитываемой горловины с указанием объединения стрелок в элементы в соответствии с п. 2.4.2.
В соответствии с технологическим процессом работы станции и расчетными размерами движения наиболее загруженными являются ............... (указываются устройства станции).
2. На основе анализа пропускной способности отдельных устройств результативная пропускная способность станции характеризуется данными, приведенными в таблице формы N 14 ЦД. При этом, в случае когда результативная пропускная способность станции устанавливается как сумма по горловинам и паркам, в пояснительной записке приводится ее расчет в соответствии с п. 2.9.4.
3. При несоответствии расчетной пропускной способности, потребной на одном из направлений, производится перераспределение пропускной способности в соответствии с п. 2.9.5.
Выводы
Расчет показал, что устройствами, ограничивающими пропускную способность станции, являются ....... (приводятся эти устройства).
Устройствами, ограничивающими перерабатывающую способность станции, являются ......... (приводятся эти устройства).
При расчете пропускной способности для ее увеличения были проведены следующие организационные мероприятия ......... (дается перечень этих мероприятий).
Дальнейшими мероприятиями по увеличению пропускной способности станции должны быть ........... (дается перечень мероприятий).
Далее указываются эффективность каждого намеченного мероприятия и общие выводы о необходимых работах по дальнейшему усилению путевого развития станции.
В конце пояснительной записки прикладывается немасштабная схема станции с подходами и расположением на схеме справа нечетной стороны станции, на которой указываются:
- ограничивающие площадку уклоноуказатели по каждому направлению;
- расстояния до входных сигналов;
- нумерация путей и стрелочных переводов.
В узлах приводится схема узла с подходами и путепроводными развязками.
К записке прикладывается диаграмма поездопотоков с обязательным показом на ней, с какой линии на какую следуют транзитные поезда без переработки (см. рис. П2.1.2).
ПОРЯДОК
ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ УЧАСТКОВ
ПО УСТРОЙСТВАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
(приложение 6.2 в ред. Изменений, утв. Распоряжением
ОАО "РЖД" от 24.01.2019 N 114/р)
Основные исходные данные и результаты расчетов наличной пропускной способности представляются в виде документа "Результаты расчета наличной пропускной способности участков N-ой железной дороги по устройствам электроснабжения за 20__ год", включающего пояснительную записку, и комплект отчетных форм N 1ЭП, N 2ЭП, N 3ЭП, N 4ЭП, 5ЭП с титульными листами.
Титульный лист документа содержит следующую информацию:
род тока и напряжение системы тягового электроснабжения;
режим расчета - обозначение А или Б и его наименование;
наименования железной дороги и расчетного участка;
отчетный период, к которому относится выполненный расчет;
заданный межпоездной интервал;
краткая характеристика схемы питания и секционирования - наличие включенного резервного оборудования, постов секционирования (ПС) и пунктов параллельного соединения (ППС) контактной сети;
параметры исходного параллельного графика движения по каждому направлению движения - общее количество поездов, в том числе количество грузовых поездов наибольшей массы Qнб и средней массы Qср;
список файлов исходных данных.
Отчетная форма N 1ЭП содержит основные параметры системы электроснабжения расчетного участка. В таблице чередуются строки, относящиеся к тяговым подстанциям и питаемым ими межподстанционным зонам. В первой графе приведены наименования тяговых подстанций и эксплуатационная длина межподстанционных зон в километрах. Примечание "конс." означает, что тяговая сеть межподстанционной зоны получает одностороннее (консольное) питание до указанного граничного объекта, который не является тяговой подстанцией. Графы 2 - 4 формы N 1ЭП для системы постоянного тока содержат значения суммарной номинальной мощности включенных понижающих, преобразовательных трансформаторов и номинального тока выпрямителей. Множитель "nx" указывает количество включенных единиц оборудования. Для тяговых подстанций с одноступенчатой трансформацией напряжения, не имеющих понижающих трансформаторов, в графе 2 записывается "Нет". В графе 5 приведено значение мощности трехфазного короткого замыкания на вводе тяговой подстанции Sкз, которым характеризуется нагрузочная способность системы внешнего электроснабжения. Мощность Sр районной нагрузки и нетяговых потребителей, получающих питание от тех же трансформаторов, что и тяговая нагрузка, представлена в графе 6. Графа 7 таблицы содержит информацию о включенных линейных устройствах в межподстанционных зонах. Например, запись "-П-С-" показывает, что в схеме питания и секционирования межподстанционной зоны имеются пост секционирования и пункт параллельного соединения, расположенный между постом секционирования и левой тяговой подстанцией. В остальных графах таблицы приводятся наименования марок и сечения проводов тяговой сети каждого пути. Символ "%" в марке контактного провода (например, МФ%100) означает, что принятый в расчетах износ этого провода составляет 15% от номинальной площади поперечного сечения.
Аналогичную структуру имеет вариант формы N 1ЭП для систем переменного тока. В графе 3 указывается наличие технических средств компенсации реактивной мощности:
устройств поперечной (КУ) компенсации реактивной мощности в левом (л) или правом (п) плече питания тяговой подстанции;
устройств продольной (УПК) компенсации реактивной мощности в левом (л) или правом (п) плече питания или в заземленной фазе "с" понижающего трансформатора (с);
устройств компенсации реактивной мощности на постах секционирования (КУ на ПС).
Для дополнительных проводов тяговой сети переменного тока используются следующие обозначения: "эА-185" - экранирующий провод марки А-185 в тяговой сети с экранированным усиливающим проводом.
При системе электроснабжения переменного тока 2 x 25 кВ с однофазными трансформаторами значения их номинальной мощности в графе 2 формы N 1ЭП указываются отдельно для левого/правого плеча питания. То же относится и к значениям напряжения холостого хода на шинах тяговой подстанции плеч (графа 6). В графе 7 наряду с информацией о наличии линейных объектов приводится количество автотрансформаторных пунктов питания в межподстанционной зоне. Для дополнительных проводов тяговой сети переменного тока используются следующие обозначения, например: "пА-185" - питающий провод марки А-185.
В форме N 2ЭП представлены результаты расчета допустимых межпоездных интервалов по нагрузочной способности устройств электроснабжения в каждой межподстанционной зоне расчетного участка. Значения, превышающие заданное значение интервала Jзад, отмечаются знаком "*". В последней графе приведены результирующие (наибольшие) значения межпоездных интервалов по межподстанционным зонам, а в последней строке - по всему расчетному участку. В вариантах формы N 2ЭП для систем электроснабжения переменного тока:
25 кВ - графа 3 отсутствует;
2 x 25 кВ - в графе 3 указываются допустимые межпоездные интервалы по нагрузочной способности автотрансформаторов автотрансформаторных пунктов питания.
Форма N 3ЭП содержит таблицу заданных размеров движения, значения продолжительности технологического окна и коэффициентов надежности групп оборудования. Для однопутного участка дополнительно приводится наименование лимитирующего перегона, суммарное время хода по нему Tхс нечетного и четного поездов, значения станционных интервалов скрещения Jскр и неодновременного прибытия поездов противоположных направлений Jнп.
В форме N 4ЭП приведено наибольшее допустимое количество поездов расчетной категории в нечетном/четном направлениях, ограниченное нагрузкой устройств системы электроснабжения. Количество поездов меньше заданного отмечается знаком "*". В последней графе приведены результирующие (наименьшие) количества поездов по межподстанционным зонам, а в последней строке - по всему расчетному участку. В вариантах формы N 4ЭП для систем переменного тока графы аналогичны форме N 2ЭП. Итоговые данные по наличной суточной пропускной способности участка представлены под таблицей согласно требованиям к форме N 1ЦД, ТЭ, ЦТ, ЦЭКР. При обращении на расчетном участке соединенных поездов показывается физическое количество поездов. Для однопутного участка пропускная способность приводится отдельно при парном непакетном и парном частично пакетном типах графика движения.
Форма N 5ЭП содержит перечень ограничивающих устройств электроснабжения на тяговых подстанциях и в межподстанционных зонах, нагрузочная способность которых не обеспечивает пропуск поездов с заданным интервалом или лимитирует заданные размеры движения поездов. Эти данные используются для заполнения графы 20 формы N 1ЦД, ТЭ, ЦТ, ЦЭКР. Принятые обозначения в каждом варианте формы для соответствующей системы электроснабжения приведены под таблицей. В скобках представлены значения коэффициентов использования нагрузочной способности ограничивающих устройств. Эти значения показывают, во сколько раз требуется повысить номинальную мощность трансформаторов и выпрямителей, увеличить допустимый длительный ток тяговой сети или снизить сопротивление системы электроснабжения.
В пояснительной записке должны быть описаны особенности выполнения расчетов, системы внешнего и тягового электроснабжения расчетных участков с указанием, например, года электрификации, количества главных путей, наличия двухпутных (многопутных) вставок, использования кратной тяги в поездах повышенной массы или перечня участков, на которых организовано движение с подталкивающими локомотивами, и прочие характеристики, влияющие на пропускную способность участка, результаты проверочных расчетов в соответствии с приложением N 3.1 к настоящей Инструкции.
Форма титульного листа
по устройствам тягового электроснабжения
Дорога: Западно-Сибирская
Участок: ВХОДНАЯ - КАБАКЛЫ
По состоянию на 20 февраля 2018 г.
Расчетные параметры:
Заданный межпоездной интервал Jзад = 8 мин;
Схема питания: резерв отключен; ПС, ППС включены
Исполнитель:
Митрякин Р.А.,
электромеханик дорожной
электротехнической лаборатории
Западно-Сибирской дирекции
по энергообеспечению,
тел. (3812) 44-27-61 _______________________
Форма титульного листа
Результаты расчета пропускной способности
по устройствам тягового электроснабжения
Дорога: Восточно-Сибирская
Участок: ТАЙШЕТ - НИЖНЕУДИНСК
По состоянию на 20 февраля 2018 г.
Расчетные параметры:
Заданный межпоездной интервал Jзад = 8 мин;
Схема питания: резерв на всех
Исполнитель:
Гладких С.П.,
старший электромеханик дорожной
электротехнической лаборатории
Восточно-Сибирской дирекции
по энергообеспечению,
тел. (3952) 63-26-48 _______________________
постоянного тока
переменного тока 25 кВ (2 x 25 кВ)
(система постоянного тока)
--------------------------------
(система переменного тока 25 кВ)
--------------------------------
(система переменного тока 2 x 25 кВ)
--------------------------------
Продолжительность технологического окна Tтех = 150 мин.
Коэффициенты
тяговой сети по нагреву - 0,998;
по уровню напряжения - 0,997.
Размеры движения по заданию:
по устройствам тягового электроснабжения
(система постоянного тока)
--------------------------------
Суточная наличная пропускная способность расчетного участка составляет (груз. + пасс., неч./чет.):
61 + 12/61 + 12, в т.ч. грузовых наибольшей массы 20/20, пригородных 4/4.
Наличная пропускная способность расчетного участка
по устройствам тягового электроснабжения
(система переменного тока 25 кВ)
--------------------------------
Суточная наличная пропускная способность расчетного участка составляет (груз. + пасс., неч./чет.):
62 + 18/62 + 18, в т.ч. грузовых наибольшей массы 20/20, пригородных 4/4.
Наличная пропускная способность расчетного участка
по устройствам тягового электроснабжения
(система переменного тока 2 x 25 кВ)
--------------------------------
Суточная наличная пропускная способность расчетного участка составляет (груз. + пасс., неч./чет.):
62 + 18/62 + 18, в т.ч. грузовых наибольшей массы 20/20, пригородных 4/4.
Обозначения:
Тл, Тп - понижающий трансформатор левого, правого плеча;
АN - автотрансформаторы пути N;
КN - контактная сеть пути N по нагреву;
ПN - питающий провод пути N по нагреву;
UN - контактная сеть пути N по напряжению.
В скобках - коэффициенты использования нагрузочной способности.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПО РАСЧЕТАМ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ УЧАСТКОВ ПО ДЕПОВСКИМ И ЭКИПИРОВОЧНЫМ
УСТРОЙСТВАМ
6.3.1. Материалы по расчетам пропускной способности участков по деповским и экипировочным устройствам должны быть оформлены в соответствии с прилагаемыми выходными формами N 1 - 24 ЦТ. Указанные материалы должны включать:
- расчетные данные (по установленной форме);
- схему тягового обслуживания (с указанием заданных размеров движения и пропускной способности устройств);
- пояснительную записку.
Виды ТО и плановых ремонтов, указываемые в реквизитах выходных форм N 5, 6, 7, 16, 18 и 23 ЦТ, должны соответствовать видам ТО и таких ремонтов (выполняемых в депо), установленным документацией ОАО "РЖД", регламентирующей систему технического обслуживания и ремонта локомотивов.
![]() 6.3.2. Полученные в результате расчетов пропускной способности данные представляются на схеме тягового обслуживания (см. рис. П6.3.1) следующим порядком: каждый участок дороги, а также каждый типовой маршрут локомотивов ГД (плечо, кольцо, петля и т.д.) обозначаются разными цветами, данные о пропускной способности на каждом типовом (характерном) маршруте и относящиеся к ним расчетные размеры грузового движения обозначаются теми же цветами, что и маршруты.
Пропускная способность каждого участка и его расчетные размеры движения указываются в соответствующем "кружке" (тем же цветом, которым обозначен участок). При этом в числителе указывается "результативная" пропускная способность участка в виде суммы грузовых и пассажирских поездов, а в знаменателе - размеры грузового движения в месяц МРГД (в скобках указывается - в том числе поездов с двойной тягой).
Данные в "кружках" соответствуют данным формы N 18 ЦТ.
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛОКОМОТИВНОГО ХОЗЯЙСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ
В пояснительной записке по локомотивному хозяйству указываются особенности тягового обслуживания поездов, виды тяги; приводится обоснование принятых к расчету исходных данных (указываются нормы межремонтных пробегов, простоя локомотивов, нормы запаса топлива, песка и т.д.). Записка должна также содержать краткие сведения о техническом состоянии устройств и сооружений.
В пояснительной записке приводится краткий анализ результатов расчета пропускной способности устройств локомотивного хозяйства, при этом отражаются:
Участки работы локомотивных бригад и схемы обслуживания ими локомотивов (плечевая, накладная, петлевая), серии локомотива, принятое перераспределение загрузки отдельных устройств в одном и том же пункте или в пределах дороги, участка;
- особенности работы локомотивов на удлиненных (в том числе разветвленных) УО в пределах нескольких дорог;
- организация экипировки на тяговых территориях (совмещенная или расчлененная) и на приемо-отправочных путях;
- реализуемые и (или) предлагаемые основные мероприятия по увеличению пропускной способности с ориентировочными сроками их выполнения и стоимостью работ;
- сравнение расчетных значений пропускной способности по устройствам локомотивного хозяйства с результатами ранее выполненного расчета (с указанием основных причин изменений).
движения поездов
Начальник дирекции управления движением ________________________
Примечание: размеры движения и нормативная масса поездов по каждому участку указываются для четного и для нечетного направлений по отдельности; число и масса поездов двойной тяги представляются в скобках (как "в том числе").
Ведомость потребности в непоездных локомотивах
Начальник дирекции тяги _______________________________________________
Начальник дирекции управления движением _______________________________
Ведомость работы поездных локомотивов и порядок
их эксплуатации при размерах движения поездов в месяц МРГД
Начальник дирекции тяги ____________________
Ведомость учета локомотивов соседних дорог
По станции _______________________________________________________
Экипировка локомотивов ___________________________________________ ж.д.
Начальник дирекции тяги ____________________
Начальник дирекции по ремонту тягового подвижного состава_______________
и текущих ремонтах локомотивов и распределение по депо
дороги
Окончание формы N 6 ЦТ
Начальник дирекции тяги _______________________________________________
Начальник дирекции по ремонту тягового подвижного состава _____________
пропускной способности по стойлам для технического
обслуживания и текущего ремонта
Начальник дирекции по ремонту тягового подвижного состава ______________
Результаты определения коэффициентов использования
пропускной способности по ходовым деповским путям
Начальник дирекции по ремонту тягового подвижного состава ______________
Ведомость суточного расхода топлива для снабжения поездных
тепловозов
Начальник дирекции тяги _______________________________________________
Начальник дирекции материально-технического обеспечения _______________
Ведомость общего суточного расхода натурного топлива
по складам
Начальник дирекции материально-технического обеспечения ________________
Результаты определения коэффициента использования
по топливоподающим устройствам
Начальник дирекции по ремонту тягового подвижного состава ______________
Ведомость суточного расхода песка для снабжения поездных
локомотивов
Начальник дирекции по ремонту тягового подвижного состава ______________
Ведомость наличия пескосушильных печей и расхода песка
по депо
Начальник дирекции по ремонту тягового подвижного состава ______________
Результаты определения коэффициентов использования
пропускной способности по устройствам для снабжения
локомотивов песком
Начальник дирекции по ремонту тягового подвижного состава ______________
Результаты определения коэффициентов использования
по экипировочным позициям
Начальник дирекции по ремонту тягового подвижного состава ______________
способности элементов тягового обслуживания дороги
Продолжение формы N 16 ЦТ
Продолжение формы N 16 ЦТ
Начальник дирекции тяги ____________________________
Начальник дирекции по ремонту тягового подвижного состава ______________
Результаты расчета пропускной способности по участкам
дороги
Начальник дирекции тяги ____________________
производственной мощности цехов депо дороги, выполняющих
текущие ремонты ТР-2 и ТР-3
Продолжение формы N 18 ЦТ
Начальник дирекции по ремонту тягового подвижного состава _______________
Результаты расчета коэффициентов использования стойл
и путей для стоянки локомотивов в рабочем состоянии
Начальник дирекции по ремонту тягового подвижного состава _______________
Результаты расчета коэффициентов использования пропускной
способности по размещению пунктов пескоснабжения
Начальник дирекции тяги ____________________________
Начальник дирекции по ремонту тягового подвижного состава _______________
Ведомость суточного расхода основных смазок для снабжения
поездных локомотивов
Начальник дирекции по ремонту тягового подвижного состава _______________
Начальник дирекции материально-технического обеспечения _________________
Результаты расчета коэффициентов использования вместимости
складов топлива и смазки
Начальник дирекции материально-технического обеспечения _________________
по устройствам, не определяющим результативную пропускную
способность
Начальник дирекции по ремонту тягового подвижного состава _______________
и мероприятия для ее увеличения
Начальник дирекции по ремонту тягового подвижного состава _______________
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/vedomost_forma/1/instr_44725.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||