Википедия

Высокоскоростной поезд

Высокоскоростной наземный транспорт (ВСНТ) — наземный железнодорожный транспорт, обеспечивающий движение скоростных поездов со скоростью свыше 250 км/ч по специализированным путям, либо со скоростью более 200 км/ч по модернизированным существующим путям.

image
Высокоскоростной электропоезд серии E5 сети Синкансэн максимальная служебная скорость 320 км/ч
image
Высокоскоростной поезд Синкансэн в Японии на фоне горы Фудзи. Токайдо Синкансэн, соединяющий города Токио и Осака, была первой в мире высокоскоростной железнодорожной дорогой.
image
Высокоскоростные поезда Китайской железной дороги на железнодорожной станции Пекин Чаоян ; Китай имеет самую разветвленную сеть высокоскоростных железных дорог в мире

Современные высокоскоростные поезда в штатной эксплуатации развивают скорости до 350—400 км/ч, а в испытаниях и вовсе могут разгоняться до 560—580 км/ч. Благодаря быстроте обслуживания и высокой скорости движения они составляют серьёзную конкуренцию другим видам транспорта (например, воздушному), сохраняя при этом такое свойство всех поездов, как низкая себестоимость перевозок при большом объёме пассажиропотока.

Впервые регулярное движение высокоскоростных поездов началось в 1964 году в Японии по проекту «Синкансэн». В 1981 году поезда ВСНТ стали курсировать и во Франции, а вскоре бо́льшая часть западной Европы, включая даже островную Великобританию, стала связана единой высокоскоростной железнодорожной сетью. В начале XXI века мировым лидером по развитию сети высокоскоростных линий, а также эксплуатантом первого регулярного высокоскоростного маглева стал Китай.

В России регулярная эксплуатация скоростных поездов «Сапсан», по общим путям с обычными поездами, началась в конце 2009 года. По стандартам международного союза железных дорог в настоящий момент в России нет специально построенных под высокие скорости высокоскоростных железнодорожных магистралей (со скоростью свыше 250 км/ч), идёт проектирование первой ВСМ Москва — Санкт-Петербург через Великий Новгород с ориентировочным началом движения в 2028 году и временем в пути 2 ч 15 мин (по объявленным в декабре 2020 года данным ответственного за ВСМ заместителя гендиректора — главного инженера РЖД Сергея А. Кобзева). Однако по стандартам международного союза железных дорог железнодорожная линия Санкт-Петербург — Москва (Октябрьская железная дорога, протяжённость 650 км) является первой модернизированной высокоскоростной магистралью в России (со скоростью свыше 200 км/ч). На большей части данной магистрали поезда следуют с максимальной скоростью 200 км/ч; на участке Окуловка — Мстинский мост — до 250 км/ч, минимальное время в пути между столицей и Санкт-Петербургом составляет 3 ч 30 мин. При обильных снегопадах скорость «Сапсанов» заметно снижается. Рассматривается также вопрос о проектировании второй ВСМ Москва — Казань. В январе 2019 года было одобрено строительство первого участка магистрали от Железнодорожного Московской области до Гороховца во Владимирской, однако затем проект был отложен из-за нерентабельности и недостаточного пассажиропотока.

В основном высокоскоростные поезда перевозят пассажиров, однако существуют разновидности, предназначенные и для перевозки грузов. Так, французская служба La Poste на протяжении 30 лет использовала специальные электропоезда TGV, служившие для перевозки почты и посылок (их эксплуатация завершена в июне 2015 года из-за сократившегося в последние годы объёма почтовых отправлений).

В среднем по европейским стандартам строительство 1 км высокоскоростной магистрали стоит 20—25 миллионов евро, её годовое обслуживание в расчёте на 1 км — 80 тысяч евро. Стоимость одного поезда для ВСМ с 350 сидениями колеблется от 20 до 25 млн евро, его годовое содержание обходится в 1 млн евро.

Определение

Немецкий ICE 1, скорость 250 км/ч

Понятие Высокоскоростной наземный транспорт (а также Высокоскоростной поезд) относительно условно и может отличаться как по странам, так и по историческим периодам. Так, ещё в начале XX века высокоскоростными называли поезда, следующие со скоростями выше 150—160 км/ч. В связи с дальнейшим ростом скоростей поездов данная планка постепенно увеличивалась. В настоящее время, например, в России и Франции, (на обычных линиях) её величина составляет 200 км/ч, в Японии, а также в той же Франции (но для специализированных линий) — 250 км/ч, в США — около 190 км/ч и так далее.

Помимо этого, во многих странах объединены такие понятия, как Высокоскоростной поезд и Скоростной поезд. Несмотря на то, что советские/российские (использование) ЭР200 и ЧС200 (локомотив поездов «Аврора» и «Невский экспресс») в испытательных поездках достигали скорости в 220 км/ч, высокоскоростными они не являются, так как их максимальная эксплуатационная скорость не превышает 200 км/ч.

Сфера применения

Высокоскоростной наземный транспорт рациональнее применять между отдалёнными объектами, прежде всего, при наличии большого регулярного , например, между городом и аэропортом, в курортных зонах или между двумя крупными городами. Этим и объясняется распространение высокоскоростных поездов в таких странах, как Япония, Франция, Германия и многих других, где высокая плотность населения городов. Учитывается возможность расположения станций в удобном для пассажиров месте, иначе жителям из пригородов будет быстрее добраться до другого города на автотранспорте, если дорога до железнодорожного вокзала занимает слишком много времени.

Также высокоскоростные поезда эффективны в условиях высоких цен на нефтепродукты, так как в основном питание для высокоскоростных поездов поступает от электростанций, которые могут использовать возобновляемые ресурсы (например, энергию падающей воды).

В Европе планируют сделать высокоскоростными и грузовые поезда.

История

Поезда увеличивают скорости

image
Экспериментальная электромотриса фирмы: Siemens & Halske 1903 год

Вскоре после открытия первых общественных железных дорог публика высоко оценила возможности поездов как быстрого транспортного средства. Так, на проведённых в 1829 году Рейнхильских состязаниях паровоз «Ракета» достиг скорости 38,6 км/ч (по другим данным — 46,7 км/ч), что на то время являлось мировым рекордом скорости. В дальнейшем максимальные скорости поездов продолжали расти, и в сентябре 1839 года паровозом «Ураган» на дороге «Грейт Вестерн» (Великобритания) был преодолён скоростной рубеж в 160,9 км/ч. 10 мая 1893 года скоростной паровоз № 999[что?].

Скоростной рубеж в 200 км/ч был преодолён 6 октября 1903 года (за месяц до первого полёта самолёта) на тестовой линии Мариенфельде — Цоссен (пригород Берлина) экспериментальный электровагон, созданный компанией Siemens & Halske, показал рекордную скорость 206 км/ч. В конце того же месяца (28 октября) уже другой электровагон от фирмы AEG показал скорость в 210,2 км/ч.

Первые высокоскоростные магистрали

image
Наравне с вулканом Фудзи, электропоезда «Синкансэн» стали одним из символов Японии

Несмотря на многочисленные проекты в европейских странах, первая общественная высокоскоростная железная дорога появилась на другом конце континента — в Японии. В этой стране в середине 1950-х годов резко обострилась транспортная ситуация вдоль восточного побережья острова Хонсю, что было связано с высокой интенсивностью пассажирских перевозок между крупнейшими городами страны, особенно между Токио и Осака. Используя в основном иностранный опыт (особенно американский), Администрация японских железных дорог довольно быстро (1956—1958 гг.) создала проект высокоскоростной железной дороги между этими двумя городами. Строительство дороги началось 20 апреля 1959 года, а 1 октября 1964 года первая в мире ВСМ была запущена в эксплуатацию. Ей присвоили название «Токайдо», протяжённость трассы составляла 515,4 км, а максимальная допустимая скорость поездов 210 км/ч. Дорога быстро завоевала популярность у населения, о чём, например, свидетельствует прирост объёма выполненных на линии пассажирских перевозок:

  • с 1 октября 1964 по 31 марта 1965 — 11 млн пассажиров;
  • с 1 апреля 1966 по 31 марта 1967 — 43,8 млн пассажиров;
  • с 1 апреля 1971 по 31 марта 1972 — 85,4 млн пассажиров.

Уже в 1967 году дорога стала приносить прибыль, а к 1971 полностью окупила затраты на строительство.

ВСМ объединяются в сеть

В 1985 году, то есть через год после начала работы сети TGV, Комиссия по транспорту Европейских сообществ (ЕС) выдвинула ряд важных предложений по организации высокоскоростного сообщения в Европе. К тому времени уже отчётливо виднелись проблемы всеобщей автомобилизации, что отрицательно сказывалось не только на транспортной, но и экологической обстановке. Первоначально предложения об объединении ВСМ в единую сеть касались лишь магистралей, создаваемых по планам SNCF, однако вскоре были созданы и международные проекты.

Для проверки возможности реализации данной идеи была сформирована рабочая группа из специалистов из Международного союза железных дорог и , которая в 1989 году разработала «Предложения по Европейской высокоскоростной железнодорожной сети», на основании которых Совет министров ЕС образовал рабочую группу под названием «Группа высокого уровня» (известна также как группа «Высокая скорость»). В данную группу входили представители стран-членов ЕС, железнодорожных компаний, предприятий, выпускающих железнодорожную технику, а также ряда прочих заинтересованных компаний. 17 декабря 1990 года Совет министров ЕС одобрил разработанные Группой отчёт «Европейская сеть высокоскоростных поездов» и прилагаемый к нему генеральный план по развитию высокоскоростных железных дорог в Европе до 2010 года.

Технологии

image
Первый регулярный высокоскоростной электропоезд Синкансэн серии 0 с обтекаемой тупой носовой частью, подобной авиалайнерам, май 1967 года, Токио.
image
Суперэлектропоезд Корейской высокоскоростной железной дороги
image
Современный суперэлектропоезд Синкансэн серии 500 с острой носовой частью длиной 13 метров

В своём большинстве применяемые на ВСНТ технологии аналогичны стандартным технологиям железнодорожного транспорта. Отличия же обусловлены прежде всего высокой скоростью движения, что влечёт за собой возрастание таких параметров, как центробежные силы (возникают при прохождении поездом кривых участков пути, могут вызвать состояние дискомфорта у пассажиров) и сопротивление движению. В целом повышение скорости движения поездов ограничивают следующие факторы:

  • аэродинамика;
  • механическое сопротивление пути;
  • тяговые и тормозные мощности;
  • динамическая устойчивость движения;
  • надёжность токосъёма (для ЭПС).

Для улучшения аэродинамических показателей поезда имеют обтекаемую форму передней части и минимальное число выступающих частей, а выступающие (например, токоприёмники) оборудуются специальным обтекаемыми кожухами. Дополнительно подвагонное оборудование закрывается специальными щитами. За счёт применения таких конструктивных мероприятий снижается заодно и аэродинамический шум, то есть поезд становится менее шумным.

Механическое сопротивление в основном заключается во взаимодействии колесо-рельс, то есть для снижения сопротивления требуется снизить прогиб рельсов. Для этого прежде всего усиливают железнодорожный путь, для чего применяются рельсы тяжёлых типов, железобетонные шпалы, щебёночный балласт. Также снижают нагрузки от колёс на рельсы, для чего в материалах кузовов вагонов применяют алюминиевые сплавы и пластик.

Как одна из альтернативных возможностей высокоскоростного железнодорожного движения и для отработки высоких скоростей на железнодорожных путях, в 1930-х годах в ГерманииРельсовый цеппелин»), в 1960-х годах в США (M-497) и в 1970-х годах в СССР (Скоростной вагон-лаборатория) проходили испытания прототипы поездов, не имеющие моторной тяги тележек колёсных пар и приводившиеся в движение турбовинтовыми и турбореактивными двигателями.

Также с целью вообще избавиться от колёсного трения, то есть заставить поезд висеть над путями (нерельсовыми направляющими или полотном), были разработаны поезда на воздушной подушке с турбовинтовыми и турбореактивными двигателями (французские , немецкий «цеппелин», и др.), не вошедшие в широкую эксплуатацию, также поезда на магнитной левитации (маглевы) с линейными тяговыми электродвигателями и сверхпроводниками, получившие в мире некоторое распространение.

Для обеспечения высокой выходной мощности поезд должен иметь очень мощный первичный источник энергии. Этим и объясняется, что практически все высокоскоростные поезда (лишь за редким исключением) относятся к электроподвижному составу (электровозы, электропоезда). Тяговые электродвигатели на поездах первого поколения были коллекторными постоянного тока. Мощность такого двигателя ограничена прежде всего коллекторно-щёточным узлом (который к тому же ненадёжен), поэтому уже на поездах последующих поколений стали применяться бесколлекторные тяговые электродвигатели: синхронные (вентильные) и асинхронные. Такие двигатели имеют гораздо более высокую мощность, так, для сравнения: мощность ТЭД постоянного тока электропоезда TGV-PSE (1-е поколение) составляет 538 кВт, а синхронного ТЭД электропоезда TGV-A (2-е поколение) — 1100 кВт.

Для торможения высокоскоростных поездов прежде всего используется электрическое торможение, на высоких скоростях — рекуперативное, а на низких — реостатное. Однако современные статические преобразователи (например, , применяется на ЭПС 4-го поколения) позволяют применять на подвижном составе с бесколлекторными ТЭД и рекуперативное торможение практически во всём диапазоне скоростей.

ВСНТ и другие виды транспорта

Высокоскоростные поезда

Синкансэн E5 Синкансэн N700 Синкансэн L0 (JR-Maglev) TGV Duplex
Модификации E5 \ E6 700 \ N700 \ N700S ML500 \ L0 TGV Duplex
Изображение
image
Синкансен E5
image
N700
image
image
Страна и производитель image Hitachi и Kawasaki Heavy Industries imageHitachi, Nippon Sharyo, Kawasaki Heavy Industries, Kinki Sharyo image Японский исследовательский институт железнодорожной техники image GEC Alsthom
Год 2011 \ 2013 1999 \ 2007 1987 \ 2015 1995
Статус В эксплуатации В эксплуатации Эксплуатация завершена \ Ожидает введения в эксплуатацию В эксплуатации
Скорость эксплуатационная 320 км\ч 270 (285) \ 300 км\ч >500 км\ч
Максимальная скорость 285 км\ч \ \ 603 км\ч 320 км\ч
Ускорение 1,71 км\ч\с 2 (1,6) \ 2,6 км\ч\с
Схема одиночный, двойной, одиночный+одноэтажный
Вагонов 10 \ 10 8(16) \ 16 10
Кресел 571 (1323) \ 1323 545
Выходная мощность 9960 кВт 6600 (13200) \ 17080 кВт 3680 \ 8800 кВт
Напряжение сети ~25 кВ 50 Гц ~25 кВ; 60 Гц постоянный ток 1,5 кВ \ ~25 кВ 50 Гц
Линия и эксплуатант Тохоку-синкансэн (Хаябуса) JR East \

Тохоку-синкансэн и Акита-синкансэн East Japan Railway Company

Токайдо-синкансэн JR Central,

Санъё-синкансэн JR West, Кюсю-синкансэн JR Kyushu

Тюо-синкансэн LGV Восток SNCF/ VFE
Ширина колеи 1435 мм 1435 мм 1435 мм
Технология электропоезд электропоезд с частотно-регулируемым приводом и рекуперативными пневматическими тормазами электродинамическую подвеску на сверхпроводящих магнитах (EDS) с линейным двигателем

ВСНТ и авиация

image
Сравнение общего времени поездки на поездах (красные линии) и самолёте (синяя линия)

На начало 2011 года высокоскоростные поезда ещё не достигли скоростей пассажирских реактивных самолётов — 900—950 км/ч. Из этого можно сделать вывод, что на самолёте из города в город можно добраться быстрее, чем на поезде. Однако, здесь вступает в силу то обстоятельство, что аэропорты в своём большинстве находятся далеко от центра городов (из-за обширной инфраструктуры и высокого шума от самолётов), и дорога до них может занимать значительное время. Помимо этого, довольно продолжительное время (около 1 часа) занимает регистрация перед посадкой, а также накладные расходы на взлёт и приземление. В свою очередь, высокоскоростные поезда могут отправляться с центральных вокзалов города, а время от покупки билета до отправления поезда может занимать около 15 минут. Таким образом, данная разница во времени позволяет поездам иметь некоторое преимущество перед самолётами. На рисунке приведены графики приблизительного времени поездки на поездах и самолёте с учётом времени на поездку до вокзала или аэропорта и регистрацию. Исходя из него, можно увидеть, что до определённого расстояния общее время поездки на поезде будет меньше, чем на самолёте.

Замена авиасообщения между городами на ВСНТ, прежде всего, позволяет высвободить значительное количество самолётов, что даёт экономию в дорогом авиационном топливе, а также позволяет разгрузить аэропорты. Последнее даёт возможность увеличить число дальних авиарейсов, в том числе и межконтинентальных. Уже с пуском первых ВСМ произошёл значительный отток пассажиропотока с внутренней авиации на ВСНТ, из-за чего авиакомпании были вынуждены либо сокращать число таких авиарейсов, либо привлекать пассажиров снижением стоимости билетов и ускорением обслуживания. Немалое обстоятельство здесь сыграл и фактор безопасности — в феврале-марте 1966 года в Японии произошла серия крупных авиакатастроф (4 февраля, 4 марта, 5 марта), что и вызвало подрыв доверия к авиации.

Высокоскоростной наземный транспорт по странам

Примечания

  1. Железнодорожный транспорт: энциклопедия / гл. ред. Н. С. Конарев. — М.: Большая российская энциклопедия, 1994. — С. 78—79. — ISBN 5-85270-115-7.
  2. General definitions of highspeed. Paris, France: (UIC) (28 июля 2014). Дата обращения: 17 апреля 2015. Архивировано из оригинала 20 июля 2011 года.
  3. C. S. Papacostas. Transportation engineering and planning / C. S. Papacostas, Panos D. Prevedouros. — Pearson College Division, 2001. — ISBN 978-0-13-081419-7.
  4. Интерфакс, 16 декабря 2020. Путь между Москвой и Петербургом по скоростной ж/д займет 2 ч 15 мин. Дата обращения: 24 апреля 2021. Архивировано 24 апреля 2021 года.
  5. OpenRailwayMap. Дата обращения: 24 апреля 2021. Архивировано 11 апреля 2022 года.
  6. В Казань не сразу тронулись // Коммерсантъ. Архивировано 11 апреля 2022 года.
  7. Olivier Aballain. Marseille: Le dernier TGV postal a quitté Cavaillon ce samedi (фр.). 20 minutes (27 июня 2015). Дата обращения: 3 ноября 2015. Архивировано 5 августа 2015 года.
  8. Цена вопроса. Гудок (6 декабря 2013). Дата обращения: 25 марта 2014. Архивировано 24 сентября 2015 года.
  9. Игорь Ленский. Железные дороги: будущее за скоростями. Большая Москва, № 28 (59) (29 июля 2015). Дата обращения: 25 декабря 2015. Архивировано из оригинала 25 декабря 2015 года.
  10. NGT Cargo — грузовой поезд следующего поколения
  11. Ред. Боравская Е. Н., Шапилов Е. Д. От «Ракеты» до «Летучего шотландца» // Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт. — 2001. — Т. 1. — С. 167—168.
  12. Некоторые источники указывают дату 7 октября и скорость 201 км/ч.
  13. Ред. Боравская Е. Н., Шапилов Е. Д. Использование электрической тяги для скоростного высокоскоростного железнодорожного транспорта // Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт. — 2001. — Т. 1. — С. 176—177.
  14. Киселёв И. П. Первая высокоскоростная магистраль // Железные дороги мира. — 2004 (№ 9). Архивировано 3 мая 2007 года. Архивированная копия. Дата обращения: 21 марта 2010. Архивировано 3 мая 2007 года.
  15. Ред. Боравская Е. Н., Шапилов Е. Д. Скоростные и высокоскоростные железные дороги Японии // Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт. — 2001. — Т. 1. — С. 189—195.
  16. Ред. Боравская Е. Н., Шапилов Е. Д. Предпосылки для формирования международной сети ВСМ // Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт. — 2001. — Т. 1. — С. 181—183.
  17. Moreau M. Семейство поездов TGV и перспективы развития // Железные дороги мира = Eisenbahntechnische Rundschau. — 1998 (№ 11). Архивировано 3 мая 2007 года. Архивированная копия. Дата обращения: 21 марта 2010. Архивировано 3 мая 2007 года.
  18. JAPAN'S AIRLINES CUT TOKYO-OSAKA RUNS (англ.). The New York Times (18 марта 1966). Дата обращения: 12 апреля 2014. Архивировано 9 июня 2013 года.

Литература

  • Ред. Боравская Е. Н., Шапилов Е. Д. Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт / Ковалёв И. П.. — СПб.: ГИИПП «Искусство России», 2001. — Т. 1. — 2000 экз. — ISBN 5-93518-012-X.
  • Hubert Hochbruck: Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge. In: Eisenbahntechnische Rundschau. Jahrgang 64, Heft 5, S. 14-27.
  • Eberhard Jänsch: Mischverkehr auf Neubaustrecken. In: Eisenbahntechnische Rundschau. Jahrgang 64, Heft 5, S. 28-32.
  • Yuanfei Shi, Peter Mnich: Chinesischer HGV/IC-Verkehr mit «vernünftigen» Betriebsgeschwindigkeiten. In: Eisenbahntechnische Rundschau. Jahrgang 64, Heft 5, S. 34-43.

Ссылки

  • UIC — International Union of Railways (англ.). — Сайт Международного союза железных дорог. Дата обращения: 25 марта 2010. Архивировано 19 мая 2012 года.
  • Hochgeschwindigkeitszüge der Welt
  • Маглев

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Высокоскоростной поезд, Что такое Высокоскоростной поезд? Что означает Высокоскоростной поезд?

Sm takzhe Vysokoskorostnoj nazemnyj transport po stranam Vysokoskorostnoj nazemnyj transport VSNT nazemnyj zheleznodorozhnyj transport obespechivayushij dvizhenie skorostnyh poezdov so skorostyu svyshe 250 km ch po specializirovannym putyam libo so skorostyu bolee 200 km ch po modernizirovannym sushestvuyushim putyam Vysokoskorostnoj elektropoezd serii E5 seti Sinkansen maksimalnaya sluzhebnaya skorost 320 km chVysokoskorostnoj poezd Sinkansen v Yaponii na fone gory Fudzi Tokajdo Sinkansen soedinyayushij goroda Tokio i Osaka byla pervoj v mire vysokoskorostnoj zheleznodorozhnoj dorogoj Vysokoskorostnye poezda Kitajskoj zheleznoj dorogi na zheleznodorozhnoj stancii Pekin Chaoyan Kitaj imeet samuyu razvetvlennuyu set vysokoskorostnyh zheleznyh dorog v mire Sovremennye vysokoskorostnye poezda v shtatnoj ekspluatacii razvivayut skorosti do 350 400 km ch a v ispytaniyah i vovse mogut razgonyatsya do 560 580 km ch Blagodarya bystrote obsluzhivaniya i vysokoj skorosti dvizheniya oni sostavlyayut seryoznuyu konkurenciyu drugim vidam transporta naprimer vozdushnomu sohranyaya pri etom takoe svojstvo vseh poezdov kak nizkaya sebestoimost perevozok pri bolshom obyome passazhiropotoka Vpervye regulyarnoe dvizhenie vysokoskorostnyh poezdov nachalos v 1964 godu v Yaponii po proektu Sinkansen V 1981 godu poezda VSNT stali kursirovat i vo Francii a vskore bo lshaya chast zapadnoj Evropy vklyuchaya dazhe ostrovnuyu Velikobritaniyu stala svyazana edinoj vysokoskorostnoj zheleznodorozhnoj setyu V nachale XXI veka mirovym liderom po razvitiyu seti vysokoskorostnyh linij a takzhe ekspluatantom pervogo regulyarnogo vysokoskorostnogo magleva stal Kitaj V Rossii regulyarnaya ekspluataciya skorostnyh poezdov Sapsan po obshim putyam s obychnymi poezdami nachalas v konce 2009 goda Po standartam mezhdunarodnogo soyuza zheleznyh dorog v nastoyashij moment v Rossii net specialno postroennyh pod vysokie skorosti vysokoskorostnyh zheleznodorozhnyh magistralej so skorostyu svyshe 250 km ch idyot proektirovanie pervoj VSM Moskva Sankt Peterburg cherez Velikij Novgorod s orientirovochnym nachalom dvizheniya v 2028 godu i vremenem v puti 2 ch 15 min po obyavlennym v dekabre 2020 goda dannym otvetstvennogo za VSM zamestitelya gendirektora glavnogo inzhenera RZhD Sergeya A Kobzeva Odnako po standartam mezhdunarodnogo soyuza zheleznyh dorog zheleznodorozhnaya liniya Sankt Peterburg Moskva Oktyabrskaya zheleznaya doroga protyazhyonnost 650 km yavlyaetsya pervoj modernizirovannoj vysokoskorostnoj magistralyu v Rossii so skorostyu svyshe 200 km ch Na bolshej chasti dannoj magistrali poezda sleduyut s maksimalnoj skorostyu 200 km ch na uchastke Okulovka Mstinskij most do 250 km ch minimalnoe vremya v puti mezhdu stolicej i Sankt Peterburgom sostavlyaet 3 ch 30 min Pri obilnyh snegopadah skorost Sapsanov zametno snizhaetsya Rassmatrivaetsya takzhe vopros o proektirovanii vtoroj VSM Moskva Kazan V yanvare 2019 goda bylo odobreno stroitelstvo pervogo uchastka magistrali ot Zheleznodorozhnogo Moskovskoj oblasti do Gorohovca vo Vladimirskoj odnako zatem proekt byl otlozhen iz za nerentabelnosti i nedostatochnogo passazhiropotoka V osnovnom vysokoskorostnye poezda perevozyat passazhirov odnako sushestvuyut raznovidnosti prednaznachennye i dlya perevozki gruzov Tak francuzskaya sluzhba La Poste na protyazhenii 30 let ispolzovala specialnye elektropoezda TGV sluzhivshie dlya perevozki pochty i posylok ih ekspluataciya zavershena v iyune 2015 goda iz za sokrativshegosya v poslednie gody obyoma pochtovyh otpravlenij V srednem po evropejskim standartam stroitelstvo 1 km vysokoskorostnoj magistrali stoit 20 25 millionov evro eyo godovoe obsluzhivanie v raschyote na 1 km 80 tysyach evro Stoimost odnogo poezda dlya VSM s 350 sideniyami kolebletsya ot 20 do 25 mln evro ego godovoe soderzhanie obhoditsya v 1 mln evro Opredelenie source source source source source source Nemeckij ICE 1 skorost 250 km ch Ponyatie Vysokoskorostnoj nazemnyj transport a takzhe Vysokoskorostnoj poezd otnositelno uslovno i mozhet otlichatsya kak po stranam tak i po istoricheskim periodam Tak eshyo v nachale XX veka vysokoskorostnymi nazyvali poezda sleduyushie so skorostyami vyshe 150 160 km ch V svyazi s dalnejshim rostom skorostej poezdov dannaya planka postepenno uvelichivalas V nastoyashee vremya naprimer v Rossii i Francii na obychnyh liniyah eyo velichina sostavlyaet 200 km ch v Yaponii a takzhe v toj zhe Francii no dlya specializirovannyh linij 250 km ch v SShA okolo 190 km ch i tak dalee Pomimo etogo vo mnogih stranah obedineny takie ponyatiya kak Vysokoskorostnoj poezd i Skorostnoj poezd Nesmotrya na to chto sovetskie rossijskie ispolzovanie ER200 i ChS200 lokomotiv poezdov Avrora i Nevskij ekspress v ispytatelnyh poezdkah dostigali skorosti v 220 km ch vysokoskorostnymi oni ne yavlyayutsya tak kak ih maksimalnaya ekspluatacionnaya skorost ne prevyshaet 200 km ch Sfera primeneniyaVysokoskorostnoj nazemnyj transport racionalnee primenyat mezhdu otdalyonnymi obektami prezhde vsego pri nalichii bolshogo regulyarnogo naprimer mezhdu gorodom i aeroportom v kurortnyh zonah ili mezhdu dvumya krupnymi gorodami Etim i obyasnyaetsya rasprostranenie vysokoskorostnyh poezdov v takih stranah kak Yaponiya Franciya Germaniya i mnogih drugih gde vysokaya plotnost naseleniya gorodov Uchityvaetsya vozmozhnost raspolozheniya stancij v udobnom dlya passazhirov meste inache zhitelyam iz prigorodov budet bystree dobratsya do drugogo goroda na avtotransporte esli doroga do zheleznodorozhnogo vokzala zanimaet slishkom mnogo vremeni Takzhe vysokoskorostnye poezda effektivny v usloviyah vysokih cen na nefteprodukty tak kak v osnovnom pitanie dlya vysokoskorostnyh poezdov postupaet ot elektrostancij kotorye mogut ispolzovat vozobnovlyaemye resursy naprimer energiyu padayushej vody V Evrope planiruyut sdelat vysokoskorostnymi i gruzovye poezda IstoriyaPoezda uvelichivayut skorosti Eksperimentalnaya elektromotrisa firmy Siemens amp Halske 1903 god Vskore posle otkrytiya pervyh obshestvennyh zheleznyh dorog publika vysoko ocenila vozmozhnosti poezdov kak bystrogo transportnogo sredstva Tak na provedyonnyh v 1829 godu Rejnhilskih sostyazaniyah parovoz Raketa dostig skorosti 38 6 km ch po drugim dannym 46 7 km ch chto na to vremya yavlyalos mirovym rekordom skorosti V dalnejshem maksimalnye skorosti poezdov prodolzhali rasti i v sentyabre 1839 goda parovozom Uragan na doroge Grejt Vestern Velikobritaniya byl preodolyon skorostnoj rubezh v 160 9 km ch 10 maya 1893 goda skorostnoj parovoz 999 chto Skorostnoj rubezh v 200 km ch byl preodolyon 6 oktyabrya 1903 goda za mesyac do pervogo polyota samolyota na testovoj linii Marienfelde Cossen prigorod Berlina eksperimentalnyj elektrovagon sozdannyj kompaniej Siemens amp Halske pokazal rekordnuyu skorost 206 km ch V konce togo zhe mesyaca 28 oktyabrya uzhe drugoj elektrovagon ot firmy AEG pokazal skorost v 210 2 km ch Pervye vysokoskorostnye magistrali Naravne s vulkanom Fudzi elektropoezda Sinkansen stali odnim iz simvolov Yaponii Nesmotrya na mnogochislennye proekty v evropejskih stranah pervaya obshestvennaya vysokoskorostnaya zheleznaya doroga poyavilas na drugom konce kontinenta v Yaponii V etoj strane v seredine 1950 h godov rezko obostrilas transportnaya situaciya vdol vostochnogo poberezhya ostrova Honsyu chto bylo svyazano s vysokoj intensivnostyu passazhirskih perevozok mezhdu krupnejshimi gorodami strany osobenno mezhdu Tokio i Osaka Ispolzuya v osnovnom inostrannyj opyt osobenno amerikanskij Administraciya yaponskih zheleznyh dorog dovolno bystro 1956 1958 gg sozdala proekt vysokoskorostnoj zheleznoj dorogi mezhdu etimi dvumya gorodami Stroitelstvo dorogi nachalos 20 aprelya 1959 goda a 1 oktyabrya 1964 goda pervaya v mire VSM byla zapushena v ekspluataciyu Ej prisvoili nazvanie Tokajdo protyazhyonnost trassy sostavlyala 515 4 km a maksimalnaya dopustimaya skorost poezdov 210 km ch Doroga bystro zavoevala populyarnost u naseleniya o chyom naprimer svidetelstvuet prirost obyoma vypolnennyh na linii passazhirskih perevozok s 1 oktyabrya 1964 po 31 marta 1965 11 mln passazhirov s 1 aprelya 1966 po 31 marta 1967 43 8 mln passazhirov s 1 aprelya 1971 po 31 marta 1972 85 4 mln passazhirov Uzhe v 1967 godu doroga stala prinosit pribyl a k 1971 polnostyu okupila zatraty na stroitelstvo VSM obedinyayutsya v set V 1985 godu to est cherez god posle nachala raboty seti TGV Komissiya po transportu Evropejskih soobshestv ES vydvinula ryad vazhnyh predlozhenij po organizacii vysokoskorostnogo soobsheniya v Evrope K tomu vremeni uzhe otchyotlivo vidnelis problemy vseobshej avtomobilizacii chto otricatelno skazyvalos ne tolko na transportnoj no i ekologicheskoj obstanovke Pervonachalno predlozheniya ob obedinenii VSM v edinuyu set kasalis lish magistralej sozdavaemyh po planam SNCF odnako vskore byli sozdany i mezhdunarodnye proekty Dlya proverki vozmozhnosti realizacii dannoj idei byla sformirovana rabochaya gruppa iz specialistov iz Mezhdunarodnogo soyuza zheleznyh dorog i kotoraya v 1989 godu razrabotala Predlozheniya po Evropejskoj vysokoskorostnoj zheleznodorozhnoj seti na osnovanii kotoryh Sovet ministrov ES obrazoval rabochuyu gruppu pod nazvaniem Gruppa vysokogo urovnya izvestna takzhe kak gruppa Vysokaya skorost V dannuyu gruppu vhodili predstaviteli stran chlenov ES zheleznodorozhnyh kompanij predpriyatij vypuskayushih zheleznodorozhnuyu tehniku a takzhe ryada prochih zainteresovannyh kompanij 17 dekabrya 1990 goda Sovet ministrov ES odobril razrabotannye Gruppoj otchyot Evropejskaya set vysokoskorostnyh poezdov i prilagaemyj k nemu generalnyj plan po razvitiyu vysokoskorostnyh zheleznyh dorog v Evrope do 2010 goda TehnologiiPervyj regulyarnyj vysokoskorostnoj elektropoezd Sinkansen serii 0 s obtekaemoj tupoj nosovoj chastyu podobnoj avialajneram maj 1967 goda Tokio Superelektropoezd Korejskoj vysokoskorostnoj zheleznoj dorogiSovremennyj superelektropoezd Sinkansen serii 500 s ostroj nosovoj chastyu dlinoj 13 metrov V svoyom bolshinstve primenyaemye na VSNT tehnologii analogichny standartnym tehnologiyam zheleznodorozhnogo transporta Otlichiya zhe obuslovleny prezhde vsego vysokoj skorostyu dvizheniya chto vlechyot za soboj vozrastanie takih parametrov kak centrobezhnye sily voznikayut pri prohozhdenii poezdom krivyh uchastkov puti mogut vyzvat sostoyanie diskomforta u passazhirov i soprotivlenie dvizheniyu V celom povyshenie skorosti dvizheniya poezdov ogranichivayut sleduyushie faktory aerodinamika mehanicheskoe soprotivlenie puti tyagovye i tormoznye moshnosti dinamicheskaya ustojchivost dvizheniya nadyozhnost tokosyoma dlya EPS Dlya uluchsheniya aerodinamicheskih pokazatelej poezda imeyut obtekaemuyu formu perednej chasti i minimalnoe chislo vystupayushih chastej a vystupayushie naprimer tokopriyomniki oboruduyutsya specialnym obtekaemymi kozhuhami Dopolnitelno podvagonnoe oborudovanie zakryvaetsya specialnymi shitami Za schyot primeneniya takih konstruktivnyh meropriyatij snizhaetsya zaodno i aerodinamicheskij shum to est poezd stanovitsya menee shumnym Mehanicheskoe soprotivlenie v osnovnom zaklyuchaetsya vo vzaimodejstvii koleso rels to est dlya snizheniya soprotivleniya trebuetsya snizit progib relsov Dlya etogo prezhde vsego usilivayut zheleznodorozhnyj put dlya chego primenyayutsya relsy tyazhyolyh tipov zhelezobetonnye shpaly shebyonochnyj ballast Takzhe snizhayut nagruzki ot kolyos na relsy dlya chego v materialah kuzovov vagonov primenyayut alyuminievye splavy i plastik Kak odna iz alternativnyh vozmozhnostej vysokoskorostnogo zheleznodorozhnogo dvizheniya i dlya otrabotki vysokih skorostej na zheleznodorozhnyh putyah v 1930 h godah v Germanii Relsovyj ceppelin v 1960 h godah v SShA M 497 i v 1970 h godah v SSSR Skorostnoj vagon laboratoriya prohodili ispytaniya prototipy poezdov ne imeyushie motornoj tyagi telezhek kolyosnyh par i privodivshiesya v dvizhenie turbovintovymi i turboreaktivnymi dvigatelyami Takzhe s celyu voobshe izbavitsya ot kolyosnogo treniya to est zastavit poezd viset nad putyami nerelsovymi napravlyayushimi ili polotnom byli razrabotany poezda na vozdushnoj podushke s turbovintovymi i turboreaktivnymi dvigatelyami francuzskie nemeckij ceppelin i dr ne voshedshie v shirokuyu ekspluataciyu takzhe poezda na magnitnoj levitacii maglevy s linejnymi tyagovymi elektrodvigatelyami i sverhprovodnikami poluchivshie v mire nekotoroe rasprostranenie Dlya obespecheniya vysokoj vyhodnoj moshnosti poezd dolzhen imet ochen moshnyj pervichnyj istochnik energii Etim i obyasnyaetsya chto prakticheski vse vysokoskorostnye poezda lish za redkim isklyucheniem otnosyatsya k elektropodvizhnomu sostavu elektrovozy elektropoezda Tyagovye elektrodvigateli na poezdah pervogo pokoleniya byli kollektornymi postoyannogo toka Moshnost takogo dvigatelya ogranichena prezhde vsego kollektorno shyotochnym uzlom kotoryj k tomu zhe nenadyozhen poetomu uzhe na poezdah posleduyushih pokolenij stali primenyatsya beskollektornye tyagovye elektrodvigateli sinhronnye ventilnye i asinhronnye Takie dvigateli imeyut gorazdo bolee vysokuyu moshnost tak dlya sravneniya moshnost TED postoyannogo toka elektropoezda TGV PSE 1 e pokolenie sostavlyaet 538 kVt a sinhronnogo TED elektropoezda TGV A 2 e pokolenie 1100 kVt Dlya tormozheniya vysokoskorostnyh poezdov prezhde vsego ispolzuetsya elektricheskoe tormozhenie na vysokih skorostyah rekuperativnoe a na nizkih reostatnoe Odnako sovremennye staticheskie preobrazovateli naprimer primenyaetsya na EPS 4 go pokoleniya pozvolyayut primenyat na podvizhnom sostave s beskollektornymi TED i rekuperativnoe tormozhenie prakticheski vo vsyom diapazone skorostej VSNT i drugie vidy transportaVysokoskorostnye poezda Etot razdel nuzhno dopolnit Pozhalujsta uluchshite i dopolnite razdel 17 fevralya 2024 Sinkansen E5 Sinkansen N700 Sinkansen L0 JR Maglev TGV DuplexModifikacii E5 E6 700 N700 N700S ML500 L0 TGV DuplexIzobrazhenie Sinkansen E5 N700Strana i proizvoditel Hitachi i Kawasaki Heavy Industries Hitachi Nippon Sharyo Kawasaki Heavy Industries Kinki Sharyo Yaponskij issledovatelskij institut zheleznodorozhnoj tehniki GEC AlsthomGod 2011 2013 1999 2007 1987 2015 1995Status V ekspluatacii V ekspluatacii Ekspluataciya zavershena Ozhidaet vvedeniya v ekspluataciyu V ekspluataciiSkorost ekspluatacionnaya 320 km ch 270 285 300 km ch gt 500 km chMaksimalnaya skorost 285 km ch 603 km ch 320 km chUskorenie 1 71 km ch s 2 1 6 2 6 km ch sShema odinochnyj dvojnoj odinochnyj odnoetazhnyjVagonov 10 10 8 16 16 10Kresel 571 1323 1323 545Vyhodnaya moshnost 9960 kVt 6600 13200 17080 kVt 3680 8800 kVtNapryazhenie seti 25 kV 50 Gc 25 kV 60 Gc postoyannyj tok 1 5 kV 25 kV 50 GcLiniya i ekspluatant Tohoku sinkansen Hayabusa JR East Tohoku sinkansen i Akita sinkansen East Japan Railway Company Tokajdo sinkansen JR Central Sanyo sinkansen JR West Kyusyu sinkansen JR Kyushu Tyuo sinkansen LGV Vostok SNCF VFEShirina kolei 1435 mm 1435 mm 1435 mmTehnologiya elektropoezd elektropoezd s chastotno reguliruemym privodom i rekuperativnymi pnevmaticheskimi tormazami elektrodinamicheskuyu podvesku na sverhprovodyashih magnitah EDS s linejnym dvigatelemVSNT i aviaciya Osnovnye stati Grazhdanskaya aviaciya i Vozdushnoe taksi Sravnenie obshego vremeni poezdki na poezdah krasnye linii i samolyote sinyaya liniya Na nachalo 2011 goda vysokoskorostnye poezda eshyo ne dostigli skorostej passazhirskih reaktivnyh samolyotov 900 950 km ch Iz etogo mozhno sdelat vyvod chto na samolyote iz goroda v gorod mozhno dobratsya bystree chem na poezde Odnako zdes vstupaet v silu to obstoyatelstvo chto aeroporty v svoyom bolshinstve nahodyatsya daleko ot centra gorodov iz za obshirnoj infrastruktury i vysokogo shuma ot samolyotov i doroga do nih mozhet zanimat znachitelnoe vremya Pomimo etogo dovolno prodolzhitelnoe vremya okolo 1 chasa zanimaet registraciya pered posadkoj a takzhe nakladnye rashody na vzlyot i prizemlenie V svoyu ochered vysokoskorostnye poezda mogut otpravlyatsya s centralnyh vokzalov goroda a vremya ot pokupki bileta do otpravleniya poezda mozhet zanimat okolo 15 minut Takim obrazom dannaya raznica vo vremeni pozvolyaet poezdam imet nekotoroe preimushestvo pered samolyotami Na risunke privedeny grafiki priblizitelnogo vremeni poezdki na poezdah i samolyote s uchyotom vremeni na poezdku do vokzala ili aeroporta i registraciyu Ishodya iz nego mozhno uvidet chto do opredelyonnogo rasstoyaniya obshee vremya poezdki na poezde budet menshe chem na samolyote Zamena aviasoobsheniya mezhdu gorodami na VSNT prezhde vsego pozvolyaet vysvobodit znachitelnoe kolichestvo samolyotov chto dayot ekonomiyu v dorogom aviacionnom toplive a takzhe pozvolyaet razgruzit aeroporty Poslednee dayot vozmozhnost uvelichit chislo dalnih aviarejsov v tom chisle i mezhkontinentalnyh Uzhe s puskom pervyh VSM proizoshyol znachitelnyj ottok passazhiropotoka s vnutrennej aviacii na VSNT iz za chego aviakompanii byli vynuzhdeny libo sokrashat chislo takih aviarejsov libo privlekat passazhirov snizheniem stoimosti biletov i uskoreniem obsluzhivaniya Nemaloe obstoyatelstvo zdes sygral i faktor bezopasnosti v fevrale marte 1966 goda v Yaponii proizoshla seriya krupnyh aviakatastrof 4 fevralya 4 marta 5 marta chto i vyzvalo podryv doveriya k aviacii Vysokoskorostnoj nazemnyj transport po stranamOsnovnaya statya Vysokoskorostnoj nazemnyj transport po stranam Vysokoskorostnye magistrali Evropy 310 320 km ch 270 300 km ch 240 260 km ch 200 230 km ch lt 200 km ch Vysokoskorostnye magistrali Zapadnoj Azii 270 300 km ch 240 260 km ch 200 230 km ch lt 200 km ch Vysokoskorostnye magistrali Vostochnoj Azii 320 350 km ch 265 310 km ch 240 260 km ch 200 230 km ch lt 200 km ch Vysokoskorostnye magistrali Yuzhnoj i Yugo Vostochnoj Azii 320 350 km ch 265 310 240 260 km ch 200 230 km ch lt 200 km chPrimechaniyaZheleznodorozhnyj transport enciklopediya gl red N S Konarev M Bolshaya rossijskaya enciklopediya 1994 S 78 79 ISBN 5 85270 115 7 General definitions of highspeed neopr Paris France UIC 28 iyulya 2014 Data obrasheniya 17 aprelya 2015 Arhivirovano iz originala 20 iyulya 2011 goda C S Papacostas Transportation engineering and planning C S Papacostas Panos D Prevedouros Pearson College Division 2001 ISBN 978 0 13 081419 7 Interfaks 16 dekabrya 2020 Put mezhdu Moskvoj i Peterburgom po skorostnoj zh d zajmet 2 ch 15 min neopr Data obrasheniya 24 aprelya 2021 Arhivirovano 24 aprelya 2021 goda OpenRailwayMap neopr Data obrasheniya 24 aprelya 2021 Arhivirovano 11 aprelya 2022 goda V Kazan ne srazu tronulis Kommersant Arhivirovano 11 aprelya 2022 goda Olivier Aballain Marseille Le dernier TGV postal a quitte Cavaillon ce samedi fr 20 minutes 27 iyunya 2015 Data obrasheniya 3 noyabrya 2015 Arhivirovano 5 avgusta 2015 goda Cena voprosa neopr Gudok 6 dekabrya 2013 Data obrasheniya 25 marta 2014 Arhivirovano 24 sentyabrya 2015 goda Igor Lenskij Zheleznye dorogi budushee za skorostyami neopr Bolshaya Moskva 28 59 29 iyulya 2015 Data obrasheniya 25 dekabrya 2015 Arhivirovano iz originala 25 dekabrya 2015 goda NGT Cargo gruzovoj poezd sleduyushego pokoleniya Red Boravskaya E N Shapilov E D Ot Rakety do Letuchego shotlandca Skorostnoj i vysokoskorostnoj zheleznodorozhnyj transport 2001 T 1 S 167 168 Nekotorye istochniki ukazyvayut datu 7 oktyabrya i skorost 201 km ch Red Boravskaya E N Shapilov E D Ispolzovanie elektricheskoj tyagi dlya skorostnogo vysokoskorostnogo zheleznodorozhnogo transporta Skorostnoj i vysokoskorostnoj zheleznodorozhnyj transport 2001 T 1 S 176 177 Kiselyov I P Pervaya vysokoskorostnaya magistral Zheleznye dorogi mira 2004 9 Arhivirovano 3 maya 2007 goda Arhivirovannaya kopiya neopr Data obrasheniya 21 marta 2010 Arhivirovano 3 maya 2007 goda Red Boravskaya E N Shapilov E D Skorostnye i vysokoskorostnye zheleznye dorogi Yaponii Skorostnoj i vysokoskorostnoj zheleznodorozhnyj transport 2001 T 1 S 189 195 Red Boravskaya E N Shapilov E D Predposylki dlya formirovaniya mezhdunarodnoj seti VSM Skorostnoj i vysokoskorostnoj zheleznodorozhnyj transport 2001 T 1 S 181 183 Moreau M Semejstvo poezdov TGV i perspektivy razvitiya Zheleznye dorogi mira Eisenbahntechnische Rundschau 1998 11 Arhivirovano 3 maya 2007 goda Arhivirovannaya kopiya neopr Data obrasheniya 21 marta 2010 Arhivirovano 3 maya 2007 goda JAPAN S AIRLINES CUT TOKYO OSAKA RUNS angl The New York Times 18 marta 1966 Data obrasheniya 12 aprelya 2014 Arhivirovano 9 iyunya 2013 goda LiteraturaRed Boravskaya E N Shapilov E D Skorostnoj i vysokoskorostnoj zheleznodorozhnyj transport Kovalyov I P SPb GIIPP Iskusstvo Rossii 2001 T 1 2000 ekz ISBN 5 93518 012 X Hubert Hochbruck Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge In Eisenbahntechnische Rundschau Jahrgang 64 Heft 5 S 14 27 Eberhard Jansch Mischverkehr auf Neubaustrecken In Eisenbahntechnische Rundschau Jahrgang 64 Heft 5 S 28 32 Yuanfei Shi Peter Mnich Chinesischer HGV IC Verkehr mit vernunftigen Betriebsgeschwindigkeiten In Eisenbahntechnische Rundschau Jahrgang 64 Heft 5 S 34 43 SsylkiMediafajly na VikiskladePortal Zheleznodorozhnyj transport UIC International Union of Railways angl Sajt Mezhdunarodnogo soyuza zheleznyh dorog Data obrasheniya 25 marta 2010 Arhivirovano 19 maya 2012 goda Hochgeschwindigkeitszuge der Welt Maglev

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто