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    城市軌道交通制式分類及適用性

    2017-03-20 03:18:39魏慶朝潘姿華臧傳臻
    都市快軌交通 2017年1期
    關(guān)鍵詞:制式定子軌道交通

    魏慶朝, 潘姿華, 臧傳臻

    (北京交通大學(xué)土木建筑工程學(xué)院, 北京 100044)

    城市軌道交通制式分類及適用性

    魏慶朝, 潘姿華, 臧傳臻

    (北京交通大學(xué)土木建筑工程學(xué)院, 北京 100044)

    多制式軌道交通協(xié)同發(fā)展已成為城市軌道交通系統(tǒng)發(fā)展的大趨勢(shì)。在介紹既有制式分類和各種制式城市軌道交通的基礎(chǔ)上,從概念、特征、優(yōu)缺點(diǎn)、適用性等方面對(duì)不同城市軌道交通制式進(jìn)行對(duì)比,明確我國(guó)目前軌道交通是以地鐵為主的多樣性發(fā)展結(jié)構(gòu),指出在制式選擇過(guò)程中存在制式分類標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、選擇過(guò)程考慮不周等問(wèn)題。建議對(duì)制式進(jìn)行準(zhǔn)確分類,完善不同制式技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),基于城市發(fā)展,合理、科學(xué)地選擇軌道交通制式,實(shí)現(xiàn)多制式軌道交通優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互聯(lián)互通、協(xié)調(diào)發(fā)展。

    城市軌道交通; 制式分類; 標(biāo)準(zhǔn); 適用性

    優(yōu)先發(fā)展以軌道交通為骨干的城市公共交通系統(tǒng)已成為根本解決城市交通問(wèn)題的國(guó)際共識(shí)。截至2015年12月31日,中國(guó)內(nèi)地共有25個(gè)城市擁有城市軌道交通,運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)3 293 km,預(yù)計(jì)到“十三五”結(jié)束時(shí),我國(guó)城市軌道交通總里程將達(dá)6 000 km[1]。我國(guó)各城市地理環(huán)境、經(jīng)濟(jì)水平、公共交通現(xiàn)狀各有不同,軌道交通制式需根據(jù)各城市具體情況進(jìn)行選擇。

    1 分類及特征

    1.1 我國(guó)既有制式分類及特征

    目前,《城市公共交通分類標(biāo)準(zhǔn)》將城市軌道交通分為地鐵系統(tǒng)、輕軌系統(tǒng)、單軌系統(tǒng)、有軌電車(chē)系統(tǒng)、磁浮系統(tǒng)、自動(dòng)導(dǎo)向軌道系統(tǒng)、市域快速軌道系統(tǒng)共7類[2],各系統(tǒng)概念和特征及地區(qū)適用條件如表1所示。

    不同制式的軌道交通在車(chē)型特點(diǎn)、供電制式、受流方式等方面也各有不同。

    1) 在車(chē)型方面,受運(yùn)量的影響,地鐵鋼輪鋼軌系統(tǒng)可選用的基本車(chē)型有A型車(chē)、B型車(chē)等,一般適合大、中運(yùn)量的旅客輸送,高峰小時(shí)單向運(yùn)輸能力可達(dá)到2.5萬(wàn)~7萬(wàn)人次。此外,地鐵系統(tǒng)還包括直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)的LB型車(chē)輛,高峰小時(shí)單向運(yùn)輸能力可達(dá)到2.5萬(wàn)~4萬(wàn)人次。輕軌系統(tǒng)采用C型車(chē)和LC型車(chē),單軌、磁浮和有軌電車(chē)等制式各采用專用車(chē)輛。

    表1 城市軌道交通系統(tǒng)介紹

    2) 在供電制式方面,城市軌道交通一般采用中壓供電系統(tǒng),分為集中式、分散式和混合式。一般以集中式供電為主,以分散式供電為輔。我國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定直流供電電壓等級(jí)為750 V、1 500 V兩種,通常根據(jù)車(chē)輛、線路結(jié)構(gòu)、電氣設(shè)備水平等因素來(lái)決定采用何種電壓等級(jí)。我國(guó)的市域快軌列車(chē)適合于雙供電制式,可在AC 25 kV的高速動(dòng)車(chē)組供電系統(tǒng)和DC1 500 V的地鐵列車(chē)接觸網(wǎng)之間切換,實(shí)現(xiàn)在高速動(dòng)車(chē)組軌道上和地鐵線路共軌運(yùn)營(yíng)。

    3) 在受流方式方面,包括架空接觸網(wǎng)、接觸軌和感應(yīng)式3種。架空接觸網(wǎng)是指沿走行軌頂部架設(shè)由承力索、接觸線以及支持裝置構(gòu)成的“之”字形接觸網(wǎng)。列車(chē)通過(guò)安裝在頂部的受電弓受電,供給車(chē)輛電氣設(shè)備。接觸軌供電則是沿走行軌敷設(shè)一條與線路平行的附加軌道,列車(chē)集電靴與其接觸摩擦取電。接觸軌又稱為第三軌,此結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單,易于安裝。感應(yīng)式供電體現(xiàn)在采用長(zhǎng)定子直線電機(jī)的磁浮線路上,對(duì)安裝在軌道上的定子供電,安裝在車(chē)輛上的轉(zhuǎn)子不供電,車(chē)輛受力和電器設(shè)備供電則依靠電磁感應(yīng)發(fā)電提供列車(chē)驅(qū)動(dòng)力。

    1.2 新型城市軌道交通分類及特征

    在現(xiàn)有的眾多城市軌道交通制式中,地鐵和輕軌建設(shè)歷史長(zhǎng),技術(shù)更成熟,應(yīng)用范圍廣泛,是傳統(tǒng)軌道交通的代表。其他制式的軌道交通相較于前兩者均有不同程度的創(chuàng)新和變化,一般稱作新型城市軌道交通系統(tǒng)以示區(qū)分,筆者按照新型軌道交通在驅(qū)動(dòng)、支承和導(dǎo)向方式上的差別,分類介紹如下。

    1.2.1 直線電機(jī)軌道交通

    直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)的軌道交通具有爬坡能力強(qiáng)、轉(zhuǎn)彎半徑小、軸重輕、噪聲小等優(yōu)點(diǎn),可降低隧道截面積和橋梁荷載,使選線更靈活,進(jìn)而降低工程造價(jià)。

    直線電機(jī)將電動(dòng)機(jī)定子和轉(zhuǎn)子分別設(shè)在車(chē)輛和軌道上,分為長(zhǎng)定子直線同步電機(jī)、短定子直線感應(yīng)電機(jī)和分段長(zhǎng)定子直線感應(yīng)電機(jī)。長(zhǎng)定子直線同步電機(jī)的定子設(shè)在軌道上,轉(zhuǎn)子設(shè)在車(chē)輛上,定子和轉(zhuǎn)子同時(shí)供電,由兩通電磁場(chǎng)相互作用提供驅(qū)動(dòng)力;短定子直線感應(yīng)電機(jī)的定子設(shè)在車(chē)輛上,轉(zhuǎn)子設(shè)在軌道上,稱為感應(yīng)板,定子供電而轉(zhuǎn)子不供電,由通電磁場(chǎng)和感應(yīng)磁場(chǎng)相互作用提供驅(qū)動(dòng)力;分段長(zhǎng)定子直線感應(yīng)電機(jī)的定子分段設(shè)在軌道上,轉(zhuǎn)子設(shè)在車(chē)輛上,定子只在列車(chē)行駛區(qū)域附近段供電,轉(zhuǎn)子不供電,由通電磁場(chǎng)和感應(yīng)磁場(chǎng)相互作用驅(qū)動(dòng)[3]。國(guó)內(nèi)外直線電機(jī)軌道交通應(yīng)用廣泛,不同線路的驅(qū)動(dòng)、支承、導(dǎo)向方式介紹見(jiàn)表2,短定子直線感應(yīng)電機(jī)原理如圖1所示。

    表2 直線電機(jī)軌道交通線路特征

    圖1 短定子直線感應(yīng)電機(jī)原理Fig.1 Principle diagram of the short stator linear induction motor

    1) 磁浮鐵路。磁浮鐵路采用直線電機(jī)牽引、電磁導(dǎo)向、電磁懸浮或電動(dòng)懸浮技術(shù)使列車(chē)沿著軌道無(wú)接觸運(yùn)行(見(jiàn)圖2),目前主要包括超高速磁浮和中低速磁浮交通兩類。超高速磁浮交通一般采用長(zhǎng)定子直線同步電機(jī)牽引,有日本超導(dǎo)磁浮技術(shù)ML(電動(dòng)懸浮)和德國(guó)常導(dǎo)磁浮技術(shù)TR(電磁懸浮),主要用在長(zhǎng)大干線和城際軌道交通。中低速磁浮交通采用短定子直線感應(yīng)電機(jī)牽引,有日本常導(dǎo)中低速磁浮技術(shù)HSST,主要用在城市軌道交通和機(jī)場(chǎng)交通。

    圖2 磁浮交通懸浮導(dǎo)向原理Fig.2 Guiding and suspension principle of maglev

    電磁懸浮依靠安裝在車(chē)體上的電磁鐵和軌道鐵軌(或電磁鐵)之間的吸引力使車(chē)輛懸浮,軌道不平順影響垂向電磁力,需主動(dòng)控制系統(tǒng)調(diào)整氣隙和懸浮力。電動(dòng)懸浮在車(chē)體上安裝電磁鐵,在軌道上安裝懸浮感應(yīng)線圈,依靠感應(yīng)磁場(chǎng)和車(chē)上電磁鐵同性相斥原理產(chǎn)生懸浮力,列車(chē)需達(dá)到120~150 km/h以后才能得到足夠懸浮力,在低速范圍內(nèi)需車(chē)輪支承。電動(dòng)懸浮是自穩(wěn)系統(tǒng),不需復(fù)雜氣隙主動(dòng)控制系統(tǒng)[4]。

    2) 直線電機(jī)輪軌交通。該系統(tǒng)采用直線電機(jī)牽引、鋼輪-鋼軌系統(tǒng)支承導(dǎo)向,一般采用短定子直線感應(yīng)電機(jī)牽引,主要有加拿大和日本兩國(guó)技術(shù)。美國(guó)正在研究分段長(zhǎng)定子直線感應(yīng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù),定子間隔1.5~3 m,運(yùn)量較小。

    3) 直線電機(jī)單軌交通。莫斯科一單軌系統(tǒng)采用直線感應(yīng)電機(jī)驅(qū)動(dòng),橡膠輪胎支承,側(cè)向?qū)蜉唽?dǎo)向。莫斯科地處嚴(yán)寒地區(qū)且單軌線路全為高架形式,冬天軌道落雪嚴(yán)重,車(chē)輪易打滑,而直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)力不易受此影響[5]。

    4) 直線電機(jī)氣浮軌道交通。采用直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)、氣墊支承、導(dǎo)向輪導(dǎo)向。氣墊懸浮是用壓縮機(jī)把空氣吹向地面獲得浮力,但這種懸浮方式不如磁浮方式容易控制。

    1.2.2 單軌交通

    單軌交通是車(chē)輛跨座或懸掛于帶形梁體軌道的交通系統(tǒng)(見(jiàn)圖3)。具有占用空間少、爬坡能力強(qiáng)、轉(zhuǎn)彎半徑小、噪聲低、舒適環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。但是道岔結(jié)構(gòu)復(fù)雜,限制了列車(chē)的最短運(yùn)行間隔;速度及載客量通常小于地鐵系統(tǒng)。

    圖3 單軌交通原理Fig.3 Principle of monorail transportation

    1.2.3 自動(dòng)導(dǎo)向軌道系統(tǒng)

    自動(dòng)導(dǎo)向軌道交通系統(tǒng)的車(chē)輛采用橡膠輪胎承載、驅(qū)動(dòng)和導(dǎo)向,其中包括走行輪和導(dǎo)向輪,且走行輪胎內(nèi)側(cè)設(shè)有鋼輪。這種系統(tǒng)具有轉(zhuǎn)彎半徑小、爬坡能力強(qiáng)、運(yùn)行噪聲低、振動(dòng)小等技術(shù)優(yōu)點(diǎn)。按照導(dǎo)向輪的安裝位置可分為外側(cè)導(dǎo)向式、內(nèi)側(cè)導(dǎo)向式兩大類(見(jiàn)圖4)。

    圖4 自動(dòng)導(dǎo)向示意Fig.4 Diagram of automatic guide

    自動(dòng)導(dǎo)向軌道系統(tǒng)可采用專用路權(quán),也可與一般道路混行并具備優(yōu)先通行權(quán),適用于高架或地面線,適合于地貌起伏較大、環(huán)境條件復(fù)雜的城市,與地鐵相比工程量小,建設(shè)成本低。

    1.2.4 現(xiàn)代有軌電車(chē)

    現(xiàn)代有軌電車(chē)在傳統(tǒng)有軌電車(chē)的基礎(chǔ)上全面改造升級(jí),根據(jù)車(chē)輪及軌道形式分為鋼輪鋼軌和膠輪路軌兩類,客運(yùn)能力0.5萬(wàn)~1.2萬(wàn)人次/h,設(shè)計(jì)速度70~80 km/h,市中心運(yùn)行速度約為20 km/h,郊區(qū)運(yùn)行速度可達(dá)30 km/h[6]?,F(xiàn)代有軌電車(chē)系統(tǒng)既可承擔(dān)大城市骨干公共交通網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)充、延伸、聯(lián)絡(luò)、過(guò)渡等輔助功能,也可作為中小城市的骨干公共交通網(wǎng)絡(luò),兼具與城市景觀協(xié)調(diào)、環(huán)保等特點(diǎn)。該制式列車(chē)采用模塊化設(shè)計(jì),便于養(yǎng)護(hù)維修;供電制式多樣,包括架空線供電、第三軌供電(僅限鋼輪鋼軌)和蓄電池供電(僅限部分路段)?,F(xiàn)代低地板有軌電車(chē)車(chē)輛入口與站臺(tái)齊平,方便乘客上下車(chē)。

    圖5 沈陽(yáng)100%低地板有軌電車(chē)示意Fig.5 100% low-floor trams in Shenyang

    1.2.5 纜索牽引氣墊交通

    車(chē)輛像電梯一樣用纜繩縱向驅(qū)動(dòng),由氣墊支承,無(wú)支承車(chē)輪,導(dǎo)軌斷面為槽形,導(dǎo)軌側(cè)壁可作為導(dǎo)向軌道。導(dǎo)向裝置安裝在驅(qū)動(dòng)纜索附近并安在單側(cè),即使不使用道岔也能實(shí)現(xiàn)上下行車(chē)輛在單一導(dǎo)軌內(nèi)走行,在線路區(qū)間中部加寬導(dǎo)軌寬度可實(shí)現(xiàn)車(chē)輛對(duì)向通行。日本成田機(jī)場(chǎng)擺渡系統(tǒng)采用該系統(tǒng)(見(jiàn)圖6)。

    圖6 纜索牽引氣墊交通原理Fig.6 Principle of cable-driven air-cushion transportation

    2 制式發(fā)展特點(diǎn)及存在問(wèn)題

    2.1 發(fā)展特點(diǎn)

    1) 制式結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多樣性。從全國(guó)范圍上看,我國(guó)城市軌道交通各種制式均有發(fā)展。至2015年12月31日,廣州已有5種制式,北京、上海已有4種制式。對(duì)全國(guó)25座已開(kāi)通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路制式統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表3所示。

    表3 我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路制式統(tǒng)計(jì)

    2) 地鐵所占比重大,其他制式所占比重較小。截至2015年12月31日,從全國(guó)范圍內(nèi)看,在已運(yùn)營(yíng)的城市軌道交通系統(tǒng)中,地鐵系統(tǒng)(含直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)、快軌、城際快軌)總長(zhǎng)2 959.9 km,占總里程的89.89%;輕軌48.29 km,占總里程的1.47%;單軌交通87.46 km,占2.66%;現(xiàn)代有軌電車(chē)171.02 km,占5.19%;磁浮交通29.9 km,占0.91%[1]。地鐵仍占據(jù)城市軌道交通較大比例,而輕軌、單軌、有軌電車(chē)、中低速磁浮交通線路所占比例較小。

    2.2 存在問(wèn)題

    2.2.1 軌道交通分類標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一

    城市軌道交通分類方式眾多,將《城市公共交通分類標(biāo)準(zhǔn)》(CJJ/T114-2007)和《城市軌道交通工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》的分類方法歸納如下:

    1) 按軌道空間位置,分為地下線、地面線和高架線。2) 按軌道形式,分為重軌、輕軌和單軌交通。3) 按支承導(dǎo)向制式,分為鋼輪支承雙軌導(dǎo)向、膠輪支承單軌導(dǎo)向、膠輪支承雙軌導(dǎo)向和磁力懸浮電磁導(dǎo)向系統(tǒng)。4) 按單向小時(shí)運(yùn)能,分為大運(yùn)量、中運(yùn)量和小運(yùn)量系統(tǒng)。5) 按路權(quán)專用程度,分為線路全封閉型、線路半封閉型和線路不封閉型系統(tǒng)。6) 按服務(wù)區(qū)域,分為市郊鐵路、市內(nèi)鐵路和區(qū)域快速鐵路。7) 按驅(qū)動(dòng)方式,分為旋轉(zhuǎn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。8) 按編組類型,分為小、大、長(zhǎng)大編組系統(tǒng)。9) 按運(yùn)行速度,分為中低速、快速、高速軌道交通。

    以上分類、命名方法雖能夠詳細(xì)地表征出某線路的某一突出特點(diǎn),但無(wú)法準(zhǔn)確表現(xiàn)出其綜合屬性且重復(fù)性高,會(huì)為線網(wǎng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和后期統(tǒng)計(jì)分析工作帶來(lái)一定困難。

    在《城市公共交通分類標(biāo)準(zhǔn)》(CJJ/T114-2007)的分類方法中,地鐵與輕軌是按照運(yùn)量來(lái)劃分的,單軌、有軌電車(chē)、磁浮、自動(dòng)導(dǎo)軌系統(tǒng)等是按照驅(qū)動(dòng)方式或?qū)蚍绞絼澐值?,而市域快速軌道系統(tǒng)則是按照地域范圍劃分的。這種分類方法把運(yùn)量、速度、驅(qū)動(dòng)方式、導(dǎo)向、地域等夾雜在一起,難以從根本上區(qū)分這幾大系統(tǒng)的差別。而在《城市軌道交通工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》中,僅從運(yùn)量方面對(duì)軌道交通進(jìn)行了分類,也不能全面體現(xiàn)不同制式軌道交通的特點(diǎn)(見(jiàn)表4)。由于劃分因素很多,致使目前多個(gè)城市眾多線路的命名五花八門(mén),種類繁多,混亂不堪,這種現(xiàn)象需盡快糾正。

    表4 《城市軌道交通工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》各級(jí)線路相關(guān)技術(shù)特征[7]

    2.2.2 選擇過(guò)程考慮不周

    城市軌道交通制式的選擇需要考慮運(yùn)輸能力、工程經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)合理性、城市交通特征和環(huán)境(見(jiàn)表5)等眾多因素,與客流運(yùn)量、投資規(guī)模、建設(shè)周期、地理?xiàng)l件、線路適應(yīng)性、氣候適應(yīng)性、實(shí)施難度、環(huán)境保護(hù)措施息息相關(guān)。然而從全國(guó)范圍看,軌道交通制式選擇仍較為單一,多種制式的軌道交通協(xié)調(diào)發(fā)展仍有待加強(qiáng)。

    表5 城市交通特征分類

    此外,目前研究采用的諸如層次分析法、模糊數(shù)學(xué)法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法等決策方法未考慮主要因素的相互耦合作用關(guān)系。如軌道交通運(yùn)輸能力與城市人口規(guī)模之間,交通方式的運(yùn)輸能力應(yīng)當(dāng)適應(yīng)城市人口規(guī)模,同時(shí)運(yùn)輸能力的提高也會(huì)給城市人口流動(dòng)及規(guī)模的改變帶來(lái)影響。此外,環(huán)境因素與城市交通特征、軌道交通工程經(jīng)濟(jì)性之間也有相互影響:地區(qū)資源和城市地貌等影響交通線路流量和交通模式,同時(shí)也影響施工的方式和工期[8]。

    目前,軌道交通制式的選擇中欠缺長(zhǎng)遠(yuǎn)意識(shí),未充分考慮城市遠(yuǎn)期規(guī)劃發(fā)展,軌道制式選擇及規(guī)劃建設(shè)決策對(duì)相關(guān)專家的意見(jiàn)考慮較少,有時(shí)會(huì)忽略不同制式軌道交通系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn)與城市需要的匹配,在制式選擇上存在一定的從眾性和盲目性,使得城軌交通形式過(guò)于單一,尚未形成科學(xué)、先進(jìn)、合理、綜合的城市軌道交通規(guī)劃與制式合理匹配。

    3 建議

    3.1 復(fù)合制式分類標(biāo)準(zhǔn)的探討

    城市軌道交通制式發(fā)展越來(lái)越多樣化,不同的評(píng)價(jià)角度帶來(lái)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)。但驅(qū)動(dòng)、支承和導(dǎo)向方式是區(qū)分城市軌道交通不同制式的3個(gè)主要因素??蓢L試從這3項(xiàng)指標(biāo)出發(fā),將既有的城市軌道交通系統(tǒng)進(jìn)行分類,建立特征鮮明、直觀的命名方法。建議盡快修訂《城市公共交通分類標(biāo)準(zhǔn)》或制定《城市軌道交通分類標(biāo)準(zhǔn)》,盡快糾正命名混亂的局面。

    3.2 夯實(shí)基礎(chǔ),完善不同制式技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

    我國(guó)已開(kāi)始建設(shè)或投入運(yùn)營(yíng)的不同城市的軌道交通制式大多具有配套的設(shè)計(jì)規(guī)范,但成熟水平不盡相同。我國(guó)地鐵、輕軌、有軌電車(chē)和跨座式單軌系統(tǒng)具備較完善的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)體系。但中低速磁浮、直線電機(jī)輪軌等新型城市的軌道交通系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)量少,線路設(shè)計(jì)參數(shù)研究、系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)分析等方面有待深入研究,設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范仍需完善。建議由政府引導(dǎo)開(kāi)展“標(biāo)準(zhǔn)先行”戰(zhàn)略,完善城市軌道交通行業(yè)各類系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系。

    3.3 統(tǒng)籌兼顧,促進(jìn)多制式軌道交通網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、協(xié)調(diào)發(fā)展

    多制式軌道交通協(xié)同發(fā)展已成為城市軌道交通發(fā)展的主流趨勢(shì)。城市發(fā)展需求與客觀條件同城市軌道交通制式的選擇彼此間相互作用,影響選擇的因素存在多樣性,且選擇的主要因素相互耦合而非獨(dú)立。因此,堅(jiān)持“因地制宜”、“統(tǒng)籌兼顧”、“協(xié)調(diào)、可持續(xù)”的發(fā)展理念,根據(jù)不同的城市情況科學(xué)匹配制式種類和數(shù)量,將會(huì)更好地發(fā)揮城市軌道交通對(duì)城市、地區(qū)發(fā)展的引領(lǐng)作用,幫助我國(guó)更快、更好地建立和完善城市軌道交通系統(tǒng)行業(yè)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)體系。

    此外,互聯(lián)互通性能也是多制式城市軌道交通網(wǎng)的規(guī)劃和設(shè)計(jì)重點(diǎn),是網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)性的重要體現(xiàn)。在利用不同制式軌道交通優(yōu)點(diǎn)的同時(shí),加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施、車(chē)輛、信號(hào)、調(diào)度系統(tǒng)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和管理,嘗試實(shí)現(xiàn)跨線運(yùn)營(yíng)的運(yùn)營(yíng)模式,提高網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急能力,減少樞紐換乘次數(shù),提高運(yùn)輸能力和效率。

    [1] 樊佳慧,張琛,盧愷,等.2015年中國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路統(tǒng)計(jì)與分析[J].都市快軌交通,2016,29(1):1-3.

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    Standard for classification of urban public transportation: CJJ/T 114—2007[S].Beijing: China Building Industry Press, 2007.

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    (編輯:曹雪明)

    Classification and Applicability of Urban Rail Transit

    WEI Qingchao, PAN Zihua, ZANG Chuanzhen

    (School of Civil Engineering, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044)

    Coordinated development of multifarious rail transit system has become a major trend in the development of urban rail transit. In this paper, existing standards of classification of rail transit systems are introduced and compared in terms of concepts, characteristics, merits and demerits and applicability. The multifarious development structure of urban rail transit systems in China, which mainly consist of subways, are highlighted. The problems such as inconsistency in classification standards, poor consideration of selection process and the weakness of long-term consciousness are elaborated. It is suggested that the classification standard for rail transit systems should be accurate, the technical specification for different classification standards should be specified and improved. Finally, it is proposed that the classification standards should be scientific and in line with the urban development so as to achieve coordinated, complementary and rational development of multifarious rail transit systems.

    rail transit; system classification; standard; applicability

    10.3969/j.issn.1672-6073.2017.01.008

    2016-06-24

    2016-12-13

    魏慶朝,男,教授,主要研究方向?yàn)殍F路線路設(shè)計(jì)、新型軌道交通、線路-列車(chē)動(dòng)力響應(yīng)分析,qcwei@bjtu.edu.cn

    北京市自然科學(xué)基金項(xiàng)目(8172040)

    U231

    A

    1672-6073(2017)01-0034-07

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