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发布时间:2020-08-17 02:49:00

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作者:胡元斌

出版社:辽海出版社

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人类的脚步——交通科学知识3

人类的脚步——交通科学知识3试读:

总序

科学技术是第一生产力。科技的进步已成功地改变了人类的生活方式。人类在不断地探索和发现中积累了越来越多的知识财富。

在漫长的岁月中,从原始人的茹毛饮血到色彩斑斓的现代生活;从古代社会的结绳计数到现代社会垄断人类生活的互联网;从古代的四大发明到如今登月成功。人类几乎在所有领域都取得了令人惊叹的成就。技术更新,知识爆炸,信息扩张……一系列代表着人类社会巨大进步的词汇,充斥着我们的社会,使每个人都感到在巨大的社会进步面前人类自身的局限。作为人类社会充满生机和活力的群体——青少年朋友,在对现有书本知识学习的基础上,更充满着对一切现代科学技术和信息技术的无限渴望。

现代科技不应是少数专家的专利,应该是全民的、全社会的共同财产,怎样能使广大青少年更多更全面地掌握最新的科技知识是摆在我们面前义不容辞的责任。

为此,我们组织多位经验丰富的学者精心策划、编写了这部《青少年科普知识必读丛书》。

本套丛书分海洋、航空航天、环境、交通运输、军事、能源、生命、生物、信息、宇宙等十册。收录词条约五千个。涉及知识面广阔且精微。所包含的内容:从超级火山、巨型海啸、深海乌贼、聪明剑鱼……到地核风暴、冰期奥秘、动物情感、植物智慧……;从登陆火星、探访水星,到穿越极地,潜入深海……既有独特的自然奇观,又有奇异的人文现象;既有对人类创造物的神奇记述,又有人类在探索和改造自然过程中面对的无奈、局限,以及人类对自然所造成的伤害,自然对人类的警告……这是一次精彩的自然与社会的探索历程,是每一位热爱科学、热爱自然的青少年朋友与大自然的一次真诚对话,它将使青少年朋友自觉地意识到,在这个美丽的星球上,人类不应以主宰自居,而应和一切生灵和谐共存,当人与大自然真正达到完美的融合,这个美丽的星球才是完美的、永恒的。

这样一套科普知识阅读词典,摆脱了以往那种令人望而生畏的枯燥乏味、晦涩难懂、呆板平直、味如嚼蜡的叙述方式,拆除了青少年朋友全方位学习和掌握各类知识所筑起的一道道壁障。采用词典的编纂方式,更便于检索和查阅。

本书中,凡是青少年感兴趣的一切自然和社会奥秘几乎无所不有,无所不容。真正做到了庞而不杂,广而不糙。

我们用青少年朋友乐于接受的方式,以细腻生动的笔触、简洁明了的叙述、深入浅出的将各个方面的知识呈现出来,营造出一个适应青少年的阅读氛围,将最适时的信息传达给广大的青少年朋友。这是本套丛书的一大特点,相信每一位拥有本套丛书的青少年朋友对此都会有所体会。

科普读物从来不拒绝科学性、知识性、可读性三者的完美统一,它强化生动性与现实感;不仅要让青少年朋友欣赏科学世界的无穷韵律,更关注技术对现实生活的改变,以及人类所面对的问题和挑战。本丛书的出发点正是用科学的眼光追寻青少年心中对这个已知和未知世界的热情和关注。

本套丛书的编辑对知识的尊重还主要表现在不断追随科学,和人类发展的步伐以及青少年对知识的新的渴求。希望广大青少年通过阅读这套丛书,激发学科学的热情,以及探索宇宙奥秘的兴趣,帮助他们认识自然界的客观规律,了解人类社会,插上科学的翅膀,去探索科学的奥秘,勇攀科学的高峰。

愿今天的青少年朋友,都成为明日的科学探索之星,愿人类所居住的这个美丽星球更加美丽、和谐。

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深海探宝

自从航海成为贸易的重要交通形式后,有大量满载金银珠宝和美酒的大船在海上遇难沉没,沉没的位置通常有详细的记载。在锡利群岛和英国西岸外,埋藏了至少400艘有记录的沉船,另有数以百计没有记载的。佛罗里达海岸、西印度群岛和中美洲一带的海底,藏有不少金银珠宝和瓷器,估计约值10亿美元。因此,潜海考察最有魅力的是打捞载有大量财宝的沉船。

在美国佛罗里达海岸外沉没的10艘西班牙船,是最丰富的沉船宝藏之一。1715年7月,该船队由古巴哈瓦那启碇归航,船上满载黄金、珍珠、绿宝石,以及2300箱刚于墨西哥城铸造的钱币。这批财物至少值5000万美元。船队遇上暴风,在卡纳维拉尔角以南沉没。因为海底沉船中不可估量的财富,引起了一波又一波深海探宝热潮。

“深潜I”号

“深潜I”号新型潜水器是美国迄今最有创造性的设计之一,在美国蒙特雷湾水域进行首次深潜试验。这只潜水器外形像一枚胖乎乎的鱼雷,但是它能像鱼儿一样在海底自由遨游。“深潜I”号无须使用压载箱,就可以在水下作翻滚动作,最高速度达15节,并具有垂直上浮或下潜的能力。“深潜I”号可以在海上“飞行”,也可以下潜到水下数千英尺的深度。它是设在加利福尼亚的深海工程公司等几家私营公司研制的。深海工程公司是美国国家海洋和大气管理局第一位女首席科学家厄尔和英国工程师格雷厄姆·霍克斯于1981年创建的。目前,这些公司打算使用美国海军冷战时期开发的陶瓷技术,来进一步研制“深潜Ⅱ”号潜水器,使船体能承受20万吨水压。“深潜Ⅱ”号的潜水深度,将比当年的“的里雅斯特”更深、更容易下潜到马里亚纳海沟。

深水港口建设技术

深水港口建设技术包括:港口规划、勘测、设计技术;水工新结构、施工新工艺和施工管理技术;水工建筑新材料;港口装卸工艺计算机模拟和流程控制仿真技术;大型港口装卸设备技术。

沈阳铁路枢纽

沈阳铁路枢纽是连接五个方向的东北南部最大的铁路交通中心。有哈大、京沈、沈丹、沈吉等干线交汇,过境运输量为东北之冠。

世界十大铁路隧道

世界最著名十大铁路隧道如下:连接日本本州与北海道的青函海底隧道,全长53850米,1984年建成;日本上越新干线上的大清水隧道,长22228米,1979年贯通;日本山阳新干线上的新关门海底隧道,长18700米,1975年建成;意大利亚平宁隧道,长15500米,1934年建成;日本山阳新干线上的六甲隧道,长16250米,1972年建成;日本上越新干线上的榛名隧道,长15350米,1982年建成;瑞士、意大利边境上穿过阿尔卑斯山的圣哥达隧道,长14980米,1981年建成;日本上越新干线上的中山隧道,长14900米,1982年建成;瑞士列奇堡隧道,长14600米,1913年建成;中国大瑶山隧道,长14295米,1987年建成。

世界第一大港

世界第一大港是位于莱茵河和马斯河入海口的鹿特丹港,是西欧和荷兰重要的外贸门户,年吞吐量3亿吨左右。鹿特丹港始建于16世纪,1863年开挖了通往北海的31.5千米长的“新水道”,在此基础上修建了新马斯河北岸港区。第二次世界大战后,战争中被破坏的码头和设备得到修复后,建设重点转向南岸。新的港区由东向西逐步向河口方向发展。从1947年起,先后建成三个大型港区。鲍特来克港区建于1947—1957年,总面积12.50平方千米,港池水深12.65米,可接纳6万吨级船舶,主要用于装卸石油、矿石和散粮。还有一座50万吨级的干船坞。欧罗港区建于1958—1969年,总面积36平方千米,港池水深21.65米,可停靠20万吨级油船。主要装卸原油和石油化工产品。马斯平原港区建于1960—1947年,港区面积33平方千米,港池水深23.50米,可停靠25万吨级矿砂船和30万吨级油船。港区建有一个大型矿石码头和两个大型油船港池。到1980年,鹿特丹港已成为西欧散货、原油、集装箱的最大集散中心。港口面积达100平方千米,其中水域21.48平方千米,陆域78.52平方千米;港池47个;码头岸线长度为37831米;仓库与货棚面积1215371平方米,冷藏库容积为129500立方米;筒仓容量466500吨;贮油罐容积32273624立方米;有起重机23台,吸粮机49台,浮式起重机15台,港作拖船518艘;港内铁路长410千米。

塑料飞机

用塑料制成的飞机已经试飞成功。用新型工程塑料替代部分金属制造航空零部件,可以减轻飞机重量,生产成本低,绝缘性能好,抗腐蚀能力要比一般的金属材料高。例如,同样强度的塑料构件的重量可比铝合金构件轻一半左右,用它制造相同尺寸的飞机可降低耗油量,提高飞行的航程和改善飞机的飞行性能。新材料技术的发展使新型工程塑料不断涌现,有些塑料材料的强度已增至3840千克/米。

隧道连接欧非大陆

直布罗陀海峡将欧洲和非洲分成两岸,由于它们之间的距离相对较近,所以从很早起就有人大胆地设想在两大陆之间修建一条海底隧道。1979年西班牙胡安·卡洛斯国王同摩洛哥国王哈桑二世会晤之后,决定从1997年起开始修建这条海底铁路隧道。

经过海军、地理学和海洋学专家的认真考察,选择出最佳方案。计划隧道全长38千米,其中27千米在海床下面100米深处,从西班牙西部的帕洛马角穿越海峡到摩洛哥的马拉巴塔角。隧道有两个交通走廊,每个走廊的直径为7米,中间被间距50米的中轴分开。中轴也是一个管道,用于维修和急救。整个隧道每隔500米有一个相通管道,用于人员走动和减少两边火车对开时产生的吸力。全部工程的预算为7000亿比塞塔,工程分阶段进行。隧道建成后,每年将可运送旅客1000万人次,火车在隧道内行驶时最高时速可达120千米,全程只需30分钟。

首次环球飞行

首次环球航行是4架由道格拉斯公司制造的DWC飞机编队,由“西雅图”号任长机,1924年4月6日从西雅图市起飞。DWC飞机为294000瓦,重3.7吨,双翼双座,着陆装置为适应环球航行需要,改装为可交替使用的滑轮与浮艇。四架飞机分别为“西雅图”号、“芝加哥”号、“波士顿”号和“新奥尔良”号。当机组飞临阿拉斯加时,“西雅图”号因故障停飞,“芝加哥”号率领其余两架继续前进。越过太平洋,穿越亚欧于7月14日平安抵达巴黎。次日,又横越英吉利海峡。“波士顿”号这时也因故障退出环球行列。剩下“芝加哥”号和“新奥尔良”号,千辛万苦,几经磨难,横渡大西洋后,于1924年9月28日,终于飞返始发地西雅图。这次飞行,历时176天,其中飞行时间为371小时7分,共着陆57次,行程44312千米。

苏伊士运河

苏伊士运河位于亚非两大洲的分界线上。它沟通了地中海和红海,把大西洋与印度洋联结起来。苏伊士运河1859年动工开挖,于1869年11月17日正式通航,其间付出了12万劳工的生命。从地中海的塞得港至红海的陶菲克港,全长173千米,河面宽180~200米,平均水深为15米,可容6.5万吨或空载15万吨的船舶通过。

苏伊士运河比绕道非洲南端的好望角缩短航程8000~10000千米,而且航道安全可靠,风险少。每年通过苏伊士运河的船舶和货运量远远超过世界其他通海运河。1978年,有近3万艘船舶通过运河,货运量达3.2亿吨,埃及政府从这条世界最忙碌的航道的通行费中获取4亿美元的收入。1976年,埃及政府在日本、意大利和一些国际金融组织的援助下,对运河进行扩建。一期工程于1980年完成,运河已可通行吃水深度16米、满载15万吨或空载37万吨的巨轮。

“向上呼气”的汽车

一般汽车的排气管是装在车身底部的,汽车排出的废气往往来不及分散和净化,就在地面形成污染层,造成行人和骑车者跟在后面吸毒的局面。瑞典的汽车专家制成了一种新式的大型汽车,它的排气管是竖直向上的,离地面有3米多高,超过了汽车驾驶室的顶部。排气管外面装有隔热罩,排气口安装了防雨盖,管内装着螺旋片,使喷出的废气气流产生高速旋转,提高了喷射高度,使废气在地面的上空被大气净化,从而,大大改善了城乡的空气环境,同时,汽车产生的排气噪声也减弱了许多。

上海铁路枢纽

上海铁路枢纽是东部沿海地区最大的枢纽站,既是京沪线和沪杭线的终点,又是我国远洋航运和沿海南北航线的中心,客流量和货运量极大。

上海长途客运南站

上海长途客运南站位于上海铁路南站东南侧、柳州路老沪闵路口,按国家一级客运站的设计标准和国际航站楼的设施标准建造。

上海长途客运南站是一座智能化、人性化、现代化的客运站。售票网、物流网、车流网、互联网、OA网等五网相联,形成了集成高效的智能化管理系统,它包括一卡通系统、监控系统、防盗报警系统、有线通讯系统、计算机网络系统,楼宇自动化控制系统等17个系统。查询、售票、检票、车辆安检、清洗等全部实行智能化管理。

营运客车进出站使用“一卡通”,车况、进出站时间、客座率等均记录在案;现场监控系统实现全方位、全天候的管理监控。旅客可以在短短的120秒之内通过联网的查询系统等多种方式获取铁路、轨道交通、公交线路等交通指南和实时乘车信息,方便换乘。

上海长途客运南站拥有全新概念的自动检票仪,这种在轨道交通或识别相对单一票价才被选用的自动检票方式在长途客运站点选用,在上海尚属首例。自动检票,大大节省了人力,大大方便了旅客通行速度,并可提高工作效率和减少失误差错,使长途客运行业迈上了新台阶。

上海长途客运总站

上海长途客运总站于2005年11月投入使用。上海长途客运总站与上海火车站及其周边的公共交通设施构成了上海交通的“北枢纽”。是目前亚洲最大的客运站。

上海长途汽车客运总站完全按航空港标准设计建造,设施先进。查询、售票、检票等14个系统采用智能化管理。车辆进站、发车、离站时间将由电脑记录,大大加强对车辆的管理,提高班车正点率。

客运站和火车、地铁、轻轨、地面交通实现“零换乘”。客运站紧邻铁路上海站北广场,在其地下和地面二层预留了4个接口铁路、地铁、轻轨和公交的通道。乘客通过2楼长廊和地下通道就可以轻松实现换乘。按照设计,上海长途汽车客运总站每天可发车1200个班次、日输送旅客2万人次,年发送量达700万人次,预计占上海省际汽车旅客发送量的1/3。

上海地铁

上海轨道交通建设始于1990年初。截至2007年底,运营线路总长236千米,车站总计163座(不含磁浮示范运营线),覆盖徐汇、长宁、静安、黄浦、闸北、普陀、卢湾、虹口、闵行、宝山、浦东新区、杨浦、松江13个行政区域,线网规模位列全国之首;2007年全年运送乘客超过8亿人次,单日最高客流量达321.4万人次(2008年1月18日)。

手提式小汽车

日本丰田汽车公司研制出一种可以随身携带的手提式小汽车,外形犹如手提箱一样,只有20千克重,时速可达40千米。到达目的地后,把它折叠起来装在手提箱里,就可以直接上班,无须寻觅停车场。

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太阳能飞机

日美合作研制成功一种使用太阳能电池的飞机,它的主翼、机身和尾翼全都装有非晶质太阳能电池,由这些太阳能电池提供飞行动力。该机续航能力为1500千米,航速为每小时64千米。这架飞机为螺旋桨式滑翔机,总重量90千克,机体用碳纤维制成,机身长7米,主翼长17.5米。

太阳能汽车

太阳能发电在汽车上的应用,将能够有效降低全球环境污染,创造洁净的生活环境,随着全球经济和科学技术的飞速发展,太阳能汽车作为一个产业已经不是一个神话。燃烧汽油的汽车是城市中一个重要的污染源头,汽车排放的废气包括二氧化硫和氮氧化物都会引致空气污染,影响我们的健康。现在各国的科学家正致力开发产生较少污染的电动汽车,希望可以取代燃烧汽油的汽车。但由于现在各大城市的主要电力都是来自燃烧化石燃料的,使用电动汽车会增加用电的需求,即间接增加发电厂释放的污染物。有鉴于此,一些环保人士就提倡发展太阳能汽车,太阳能汽车使用太阳能电池把光能转化成电能,电能会在储电池中存起备用,用来推动汽车的电动机。由于太阳能车不用燃烧化石燃料,所以不会放出有害物。据估计,如果由太阳能汽车取代燃汽车辆,每辆汽车的二氧化碳排放量可减少43%~54%。

台金高速公路

台金高速公路东起台州,西至金华永康,东西走向,沿线经过临海、仙居、缙云,全长126千米,总投资66亿元。它贯穿浙江中部,是沟通台州、丽水、金华3市的干线公路。其中台金高速公路仙居段工程横穿仙居,全线长58.8千米,经过下各镇、大战、城关、官路、田市、白塔、皤滩、横溪8个乡镇,分别在下各、城关、白塔、横溪设有4个互通口,总投资35亿元。

特大型载货汽车

意大利汽车制造公司生产的一辆载重3600吨的特大型汽车,由1152个轮子组成,分为两部分。牵引部分装有8部发动机,由电子计算机操纵。电子计算机靠传感器的帮助,能反应在每一瞬间汽车重心的移动和道路状况。

铁路车站信号

铁路车站信号是在铁路车站范围内,指示列车或机车车辆运行条件,保证行车和调车作业安全和提高运行效率的技术和设施。主要包括车站联锁、平面调车控制和车站信号遥控遥信等。

铁路运输安全

铁路运输

生产过程中,能将人或物的损失控制在可接受水平的状态,亦即人或物遭受损失的可能性是可以接受的。若这种可能性超出了可接受的范围,即为不安全。铁路运输

铁路运输是铁路运输中一种最有效的已知陆上交通方式。铁轨能提供极光滑及坚硬的媒介让火车的车轮在上面以最小的摩擦力滚动。这样,在火车上面的人会感到更舒适,而且节省能量。如果配置得当,铁路运输可以比路面运输运载同一重量客货物时节省五至七成能量。而且,铁轨能平均分散火车的重量,令火车的载重力大大提高。

铁路运营管理信息系统

铁路运营管理信息系统,简称ROIS,是铁路运营部门大型、综合的计算机应用系统,是铁路信息现代化的最主要组成部分。它包括运输管理信息系统、机务管理信息系统、供电给水管理信息系统、车辆管理信息系统、工务管理信息系统、电务管理信息系统、计划管理信息系统、财务管理信息系统、运输成本管理信息系统、统计管理信息系统、物资管理信息系统、工业管理信息系统、基建管理信息系统、人事管理信息系统、劳资管理信息系统、科技管理信息系统、教育管理信息系统等。这些信息系统以运输管理信息系统(TMIS)为核心,建立在铁路共用数据网上。

铁路运输管理

铁路运输安全是伴随着生产过程而存在的。只要存在运输生产活动,就会出现安全问题。然而,安全又是生产的前提和保证,正常有序的生产同系统的安全运行和管理是不可分割的。因此,在铁路运输生产过程中,必须正确处理好安全与效率、效益的矛盾。

铁路运输安全工作的关键是管理。铁路犹如一台大联动机,其运输生产过程是由车、机、工、电、辆等多工种联合的多环节作业过程,涉及设备的数量庞大、种类繁多,设备布局的延续纵深和操作人员岗位独立分散的特点,使各工种和各环节的协同配合都离不开严格有效的管理。此外,虽然人的不安全行为和物的不安全状态往往是造成事故的直接原因,而管理看似间接原因,但追根溯源确是根本的、本质上的原因。

处在高速运动状态的列车,一旦发生设备异常或人的操作失误,可供纠正和避免事故的时间很短暂,可供选择的应急方式也很有限。加之铁路线路、机车车辆等硬设备的成本很高,列车对旅客和货物承载量很大,事故不仅造成巨大的财产损失、人员伤亡和环境破坏,而且由于运输中断将波及路网,打乱运输秩序,影响社会生产和运输的全局。更重要的是,铁路对其运输对象——旅客和货物没有所有权和支配权,而只提供必要的运输服务,因此事故损失涉及广泛的社会因素,会极大地损害铁路的形象甚至政府的威信,其社会影响的严重性难以估量。

铁路运输系统

一个铁路运输系统包括很多元素,而且它们之间是相辅相成的。如果没有合适的系统,火车将无法顺利运行。首先,是铁路沿线的地理环境。其次是系统的用途为何:客运还是货运?如果是客运,还要考虑乘客是通勤者还是中、长途旅行者。当弄清楚需求后,便要决定建造的铁路类型:轻铁、重铁还是高速铁路。另外还有单轨铁路、橡胶车轮轨道系统和磁浮铁路等,因为这些线的列车也是以轨道导引行走。现时很多大城市都设有城市轨道交通系统或电车系统。决定建造的铁路类型后,便要小心选择使用的轨距。火车动力方面,古时用马,后来有蒸汽,现在则用柴油或电力。如果是电力,便需要电气化的系统。这样一来,又有不同的方法为火车供电。最普遍的是高架电缆及轨道供电。最后,要根据交通流量决定路轨的数目。如果流量是小的,可以只建一条路轨,但一定要有避车处让多于一列火车使用这条铁路。流量大的,可以铺双线甚至多线,有些繁忙的路段甚至有八线平行行走,每个方向有四条路轨。

铁路桥梁

机车被发明之后,铁路桥就随之出现。1830年,机车的发明者乔治·史蒂芬生修建铁路时,是用石头和铸铁为主要材料修建铁路桥。英国1846年修建的布列坦尼亚桥,是世界上用熟铁板铆接的第一座铁路箱形梁桥。1847年,美国建成世界上第一座铁路公路两用的圣路易斯钢拱桥。1917年加拿大建成当时跨度最大的钢桥魁北克桥,主跨549米。1867年英国人发现混凝土具有优良的可塑性和耐压性,开始建造钢筋混凝土铁路拱桥,开始成为取代石灰建造拱桥的理想材料。1915年美国建成一座10孔55米的大型钢筋混凝土双线铁路拱桥。

20世纪以来,建桥工艺不断发展,新型材料大量出现。1963年德国建造的费马恩海峡桥,是钢系杆拱结构,主跨为248.4米;1963年南斯拉夫建造的多瑙河桥,是预应力混凝土拱结构,跨度327米;1977年阿根廷建造的巴拉那河桥,是钢斜拉桥结构,主跨为330米;1972年德国建造的法兰克福美因河二号桥,主跨为148.23米;1978年日本在上越新干线上建造的太田川桥,是预应力混凝土连续桥梁,最大跨度为110米。

中国自1876~1949年间,铁路桥几乎全是钢桥。20世纪初修建的京汉铁路郑州黄河桥,是中国黄河上的第一座铁路桥,全长3015米。经过不断发展,50年代开始主要用钢筋混凝土和预应力混凝土建造铁路大桥。其中武汉长江大桥是长江第一桥。

铁路有限电话通信

铁路有限电话通信是铁路系统内利用导线传输话音电信号的一种通信方式。根据通信距离的远近,可分为地区电话(相当于公用网中的本地电话)、长途电话、区段电话、铁路沿线站间电话通信等数种,它们分别独立成网,构成铁路有线电话专用网,对保障铁路运输畅通和安全起着巨大作用。

铁路有限电话通信的组成

有线电话通信网由传输设备、交换设备和终端设备组成。

铁路有限电话通信传输设备将话音电信号通过传输线传送到对方的一种设备。由于要克服线路传输的衰减和失真等问题,必须加装放大器进行整形再生,同时为减少传输线投资,使用多路复用设备将若干个话路同时在一对导线上传送。由于传输线有明线、电缆和光缆等数种,复用方式又有频分和时分的不同,因而有各种类型的传输复用设备。

铁路有限电话通信的交换设备

将两个需要通话的终端连接起来的设备,称为交换设备。终端首先用导线引入交换局,采用人工或自动方式完成接线,因而有人工交换机和自动交换机之分。早期人工交换机有磁石式和共电式,由于技术落后现已被淘汰。自动交换机有步进制、纵横制、电子式和程控式等,前三者也因机械结构复杂而被淘汰,目前程控式交换机在交换设备中占主导地位并已得到普遍采用。自动交换机主要由交换接续网和控制电路所组成。交换接续网有空分和时分2种不同结构,控制电路可以用电磁电路、电子电路或微机实现。用微机实现对时分接续网的控制时就构成程控时分数字交换机,这是目前最先进的自动交换技术,这种交换机体积小、容量大、工作速度快、可靠性高。

铁路枢纽

在铁路各线交会处或与其他交通线路的连接处,以铁路车站、联络线和进出站线等技术装备构成的铁路综合设施。铁路枢纽的功能是使各向铁路线相互沟通,与其他运输方式顺畅衔接。其主要作业内容是组织各向列车的到发和通过、客货的集散和中转、车辆改编以及货物承运与换装等项。铁路枢纽通常设有编组站、客运和货运站,有时也可由一个站办理各种作业。在各站之间以联络线联结,在枢纽范围内引入车站的进出站线路。

铁路枢纽的布置

常采用的较复杂的铁路枢纽的布置图式有环形、半环形图式和混合式图式。环形、半环形枢纽图式是由各个方向引入铁路线,通过环线或半环线把各个方向铁路连接沟通,而各种车站或布置在引入线上或在环线上均可,为连接工矿企业和市区可通过尽头线实现;混合式枢纽图式是由较简单的枢纽组合布置而成。上述两种图式常采用在大城市或交通会合点的大型铁路枢纽中。在中、小型铁路枢纽中常采用一些简单的枢纽布置。最基本的是一站枢纽图式,各个铁路方向均引入一个联合车站,但其通过能力很小;进一步提高通过能力可布置成三角形、顺列式、并列式、十字形等布置图式。中国大型铁路枢纽常布置成环形和混合式图式,中小型枢纽则采用顺列式和一站式布置较多。

铁道迷

铁道迷也就是铁路运输爱好者,是指对铁路有兴趣的人。由于日本为首开此风气的国家,不少专业词汇都是直接借自日语的,“铁道迷”这个词就是直译得来。其他相关词汇有公共汽车迷(巴士迷)、飞机迷(航迷)等,通称为交通迷。“铁道迷”一词在台湾较常用。香港、中国大陆等地多称“铁路迷”。

铁路线路

铁路线路是为进行铁路运输所修建的固定路线,是铁路固定基础设施的主体,分为正线、站线及特别用途线。正线是连结并贯穿分界点的线路。站线包括到发线、调车线、牵出线、装卸线、段管线等。特别用途线包括站内和区间的安全线、避难线及到企业厂矿砂石场等地点的岔线。根据线路意义及其在整个铁路网中的作用,划分为3个等级:一级铁路:保证全国运输联系,具有重要政治、经济、国防意义和在铁路网中起骨干作用的铁路,远期国家要求的年输送能力>800万吨;二级铁路:具有一定的政治、经济、国防意义,在铁路网中起联络、辅助作用的铁路,远期国家要求的年输送能力≥500万吨;三级铁路:为某一地区服务,具有地方意义的铁路,远期国家要求的年输送能力<500万吨。

铁路线路通过能力

铁路线路通过能力,是指在现有技术设备、行车组织方法及规定的技术作业过程条件下,铁路线路在一昼夜内所能通过的最大列车对数或列数(对/日)。它表示在一定类型机车及行车组织方法(运行图类型)条件下,利用固定的技术设备所能通过一条线路规定重量(牵引定数)的最大行车量。通过能力的确定主要考虑以下一些因素:(1)区间通过能力;(2)车站通过能力,按到发场、到发线和工作量最大的咽喉道岔来计算;(3)机务段设备和整备设备的通过能力,按蒸汽机车洗修台位、内燃机车与电力机车的定修台位、蒸汽机车温水洗炉装置及段内整备线计算;(4)给水设备通过能力,按水源、扬水管路和动力扬水机械设备计算;(5)电气化铁路线的供电设备通过能力,按牵引变电所计算。另外,通过能力的大小与采用的列车运行图有关。运行图有多种,其中平行运行图(各种列车均为等速运行)是计算区间最大可能通过能力的基础。通常采用非平行运行图(各种列车按不同速度运行)计算。

铁路道口防护

在铁路线路与道路(公路、城乡道路)平交的道口上,为防止铁路车辆与道路车辆以及行人等发生冲撞而采取的安全措施。

早期的铁路与道路平交道口只设有简单的警告牌和道口标志,或是在繁忙的道口设看守员,利用机械栏木或栅门进行防护。随着铁路、道路车辆数量的增加和速度的提高,铁路道口的防护也日益发展和完善。铁路道口防护对提高铁路、道路的通过能力和保证行车安全具有重要的意义。在道口增设防护设备后,虽然机动车辆不断增多,但交通事故反而会大幅度下降。

铁路道口设置的栏木或栅门,以及音响或闪光信号机具,按其控制方式,可分为人工控制和自动控制两类。

自动控制方式是通过道口自动信号和自动栏木完成道口的防护。接近道口的列车通过轨道电路或其他传感器将接近信息及时传至道口,道口信号机和音响器自动发出闪光与音响信号,栏木自动下落。

铁路道口信号显示方式

铁路道口信号显示方式主要是根据通过道口的铁路交通量和道路交通量的综合指标,结合道口瞭望等条件确定。采用两个交替闪光红灯,作为禁止公路车辆通行的信号。高速公路上可在道口500米以外的适当地点面向公路设黄色信号,当道口信号机闪红灯时,它闪黄灯,以便引起注意。带自动栏木的自动化道口,列车接近时,道口信号机及音响器先发出报警,然后栏木下落,待列车全部出清道口,自动栏木才能开放。自动栏木有半栏木和全栏木两种:半栏木只遮断道口的进口侧,出口侧无栏木,允许车、人安全离开;全栏木则将道口全遮断,但需设道口看守员守护,以免车、人不能及时退出铁路。繁忙道口按需要可在铁路线路旁距道口50米以上的地点设遮断信号机,平时灭灯,道口有障碍物需要防护时,利用人工或自动探测装置,使遮断信号机显示一个红灯光的停车信号。道口内无障碍物时,受光器接受发光器发出的红外线光,并将光能转换为电能,使检查继电器吸起,当障碍物遮断光线时,受光器输出发生变化,检查继电器落下,启动遮断信号机。

铁路牵引动力布局

铁路

牵引动力

布局是指正确地选择牵引动力并使其在地域上合理分布。铁路牵引动力分为蒸汽、内燃和电力三种。蒸汽牵引热效率低,牵引重量小,乘务员工作条件差,环境污染严重,但机车构造简单,造价低,目前在中国仍发挥着重要作用。内燃和电力牵引主要特点是功率大,效能高,劳动条件好,但造价高,在中国已有30年发展历史。世界一些发达国家分别用了10~15年时间,于20世纪60~70年代先后完成了以内燃和电力牵引取代蒸汽牵引的改革。铁路电气化、内燃化是实现铁路现代化的重要组成部分。牵引动力

牵引动力布局的条件是:(1)自然条件。铁路所经地区的地形和水源供应;(2)沿线能源资源种类及开发供应状况;(3)地区经济发展所引起的客货运输需求特征及生产布局状况。

根据自然条件有利、技术先进、经济合理的原则,各种牵引方式的适宜范围为:电力牵引适宜在运量大、提高铁路能力显著、节约能源和经济效益好的干线及运量较大、坡道长的线路上采用。内燃牵引适宜在运量较大、蒸汽牵引不适应,电力牵引又不经济的线路上和主要编组站内采用。在运量较小,煤、水条件较好的线路上仍可保留蒸汽牵引。由于中国的国情和投资能力,中国牵引动力改革仍需相当长的时期才能完成。

铁路信号设备

铁路信号设备是铁路信号、联锁、闭塞等设备的总称。它的主要作用是保证列车运行与调车工作的安全和提高铁路通过能力,同时对增加铁路运输经济效益、改善铁路职工劳动条件也起着重要作用。

铁路信号是向有关行车和调车人员发出的指示和命令;联锁设备用于保证站内、行车和调车工作的安全和提高车站的通过能力;闭塞设备用于保证列车在区间内运行的安全和提高区间的通过能力。

拖船

拖船是为其他船提供动力,由于它的体积小、动力大,操纵灵活,故主要用于内河航运或近海交通拥挤或狭窄地方拖拉其他船,以快速工作、避免事故。我们经常见到一艘力大无比的拖船拖着一长列驳船鸣笛缓缓驶过江面。它一次可以拖运数量极大的物资。拖船船体中有一半以上的空间被发动机占用,所以,平均动力超过任何其他种类的船只。拖船从头到尾成一曲线,不仅好看,更具功能。高船首是用来把远洋巨轮推进或推出泊位的。长而扁平的后甲板可使拖索收放自如。厚重而深的船体可增强稳定性。除了在内河或港湾内拖带远洋巨轮外,在外海协助建造离岸输油装置,援救遇难船只,横渡海面把废船拖往拆船厂等也是拖船的职责范筹。

天津铁路枢纽

天津铁路枢纽是北方最大的海陆交通中心,京沈、京沪两大铁路在此交汇,并与塘沽新港相连,是北京的外港和门户。

弹性汽车

加拿大生产出一种外壳具有弹性的汽车,其外壳是用一种特别的塑料制成。如果汽车发生碰撞时,外壳被撞的地方可不留下任何伤痕,而且能迅速地恢复原状。

停车场

停车场指的是供停放车辆使用的场地。1901年5月,英国伦敦建造了世界上最早的停车场。这是为购买该公司产品用户服务的,可以用电梯把3吨重的载货车送到最高一层,其总面积为1800平方米,是当时世界上最大的停车场。

到目前为止,世界上最大的汽车停车场是加拿大艾伯塔省埃德蒙顿的西埃德蒙顿路停车场。车库内可以停放2万辆汽车。最大的私人车库是印度孟买城外的一座两层楼建筑,收藏有176辆汽车,为普兰雷诺·布吉诺所有。最大的多层车库是香港九龙公共汽车股份有限公司汽车大修中心的车库,为修理双层公共汽车而建的。这个车库4层,总面积为4.7万平方米。

美国洛杉矶市政府不鼓励在市区建停车场。停车场建在外围地区,利用公共运输将职工送到办公区。洛杉矶市为了使交通顺畅,90%以上的街道禁止路边停车,还规定不准在小巷弄停车、不准在人行道停车等。交通人员发现有影响交通的违章停放车辆,即以无线电对讲机通告拖吊车前来拖吊。拖吊费用需被罚人员承担。

日本是全世界唯一规定买车必须自备停车位的国家。东京市停车位非常昂贵,法律禁止路边停车,部分法定停车处的停车时间不得超过两小时,以保证车流顺畅。日本鼓励私人兴建公共停车场,其停车收费标准由业主自定。尽管如此,日本的交通仍十分拥挤,人们宁愿乘坐地铁去上班。

通用汽车公司

总部设在美国密执安州底特律的通用汽车公司是世界最大的汽车公司。

1908年,马车制造商威廉.C.杜兰特出钱成立了通用汽车公司。1928年总营销利润开始超过“福特”。1993年的销售总额达1336.22亿美元,生产汽车729.9万辆,占世界汽车市场的15.35%,位居世界工业公司之首。它的海外子公司销售额约占总额的30%左右,已成为一个势力庞大的跨国公司。

通用汽车公司的业务除汽车以外,还生产铁路机车、推土机、压路机、飞机发动机、柴油机、冷藏设备、家用电器及大量军工产品。二战期间,它负责生产美国1/4的坦克、装甲车;1/2的子弹和步枪;2/3的军车。朝鲜战争、越南战争、海湾战争期间,它都是美军装备的主要供应者。

通用汽车公司在美国25个州的88个城市设有136个工厂,雇佣职员75.6万人,每年消耗钢铁占美国总产量的10%、橡胶占25%、铝占6%左右,对整个美国经济影响巨大。

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