[工艺技术]成都地铁车辆基地总图及工艺设计要求(正式版)

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成都地铁3号线初步设计北郊车辆段总平面布置方案研究

成都地铁3号线初步设计北郊车辆段总平面布置方案研究

【 关键词 】 成都地铁 3 号线 ; 北郊车辆段 : 总平面布置方案
【 中图分类号 】 U 2 3 1 . 9 2
【 文献标 识码 】 A
【 文章编号 】 2 0 9 5 — 2 0 6 6 ( 2 0 1 T ) 0 4 — 0 2 3 7 — 0 3
成 都 地铁 3号 线 是 成 都 一 条 由 西 南 向 东方 方 向 的地 铁 主 断供 电 时 , 能迅 速 出动 救 援 设 备 起 复 车 辆 , 或 将 列 车 牵 引 至 邻 干线 , 其 南 起 高铁 双 流 西 站 . 北抵新都 新 区. 一期工程 于 2 0 1 2 近 车站 或地 铁 车辆 段 , 并 排 除 线路 故 障 , 恢复行车秩序。 年 4月获 批 开 始 承 建 , 到2 0 1 6年 7月 3 1日正 式 开 通 运 营 . 而 2 . 4 系统 维修 功能
L O W C A R B o NW o R L D 2 0 1 7 / 2
绿 色交通
成都地铁 3 号线初步设计北郊车辆段 总平面布 置方案研 究
陈 科( 中 铁二院工 程集团 有限 责任公司, 四 川 成都 6 1 0 0 0 0 )
【 摘 要】 随着我国城市化 的进程加 快, 人 口同样 也在剧增 , 城市交通也 变得越 来越拥堵 , 在这种情 况下地面交通 已然不 满足城 市运行的需求 ,
经 济适 用 :
高程 5 2 0 . 4 m。 地 块 内主 要 为 旱 地 , 以民房、 工业厂房 、 经 济 林 地为主 , 有 少量 鱼 塘 。 如 图 1所 示 , 为 成 都 地 铁 3号 线 车 辆 段
与 停 车 场 的 布局 示 意 图
( 2 ) 车 辆段 总 平 面 布 置 应 以车 辆 段 为主 体 , 统 筹 考 虑 综 合 维修 中心 、物 资 总库 等 各 项设 备 、 设 施 的 工 作 性 质 和 功 能要 求, 按 照 有利 于 生产 、 确保 安 全 、 方便 管理 、 方便 生 活 的基 本原 则

无锡地铁车辆段设计介绍

无锡地铁车辆段设计介绍

一、车辆基地系统设计的概念
3.车辆基地的几种布置型式和特点
(4)运用库贯通式布置
运用库
出入段线
充分结合用地条件,有效缩减用地宽度。
检修库
一、车辆基地系统设计的概念
3.车辆基地的几种布置型式和特点 (5)横列式布置
运用库
出入段线
检修库
各作业库之间平行布置,作业时交叉干扰相对较少。
一、车辆基地系统设计的概念
目目 录录
CCOONNTTEENNTT
一 车辆基地系统设计的概念 二 车辆段设计变更情况 三 各阶段关注点 四 设计、施工建议
一、车辆基地系统设计的概念
一、车辆基地系统设计的概念
1. 车辆基地的概念
车辆基地一般由车辆段、综合维修中心、物资总库和培训中心四部分组成。 车辆段负责地铁车辆的停放和检修,综合维修中心负责地铁各机电系统与土建 设施的维修保养,物资总库负责地铁各系统物资的供应。一般在第一个新建车 辆段内设置线网的培训中心。
停车列检库
综合维修中心
联合检修库
综合楼
物资总库
一、车辆基地系统设计的概念
1.车辆基地的概念
建设部和发改委下发的《城市轨道交通工程项目建设标准》 (2008版):
架(厂)修段 检修车辆段(简称车辆段)
定修段 停车场(含周月检) 运用停车场(简称停车场) 辅助停车场(不含周月检)
每条运营线路宜设一个车辆段,当车辆段距离终点站超过20km 时,宜增设停车场(或辅助停车场)。
运用库
一、车辆基地系统设计的概念
5.车辆基地单体简介
双周三月检库:配属车辆双 周、三月检工作
3.车辆基地的几种布置型式和特点 (2)贯通式布置
检修库
运用库

地铁设计规范规范(终稿)

地铁设计规范规范(终稿)

1 总则1.0.1 为使地铁设计做到安全、可靠、适用、经济和技术先进,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于采用钢轮钢轨系统的地铁新建工程设计。

改建、扩建和最高运行速度超过100km/h的地铁工程,以及其它类型的城市轨道交通相似工程的设计,可参照执行。

1.0.3地铁工程设计,必须符合政府主管部门批准的城市总体规划和城市轨道交通线网规划。

1.0.4 地铁工程在满足本系统的安全、功能、环境需求的前提下,人防要求可由城市主管部门根据具体情况确定。

1.0.5 地铁工程的设计年限应分初期、近期、远期三期。

初期按建成通车后第3年要求设计,近期按第10年要求设计,远期按第25年要求设计。

1.0.6 地铁工程的建设规模、设备容量,以及车辆段和停车场等的用地面积,应按预测的远期客流量和列车通过能力确定。

对于可分期建设的工程和配置的设备,应考虑分期扩建和增设。

1.0.7 地铁的主体结构工程,设计使用年限为100年。

1.0.8 地铁线路应为右侧行车的双线线路,并应采用1435mm标准轨距。

1.0.9地铁线路必须为全封闭型式,并宜采用高密度、短编组组织运行。

远期设计行车最大通过能力宜采用每小时40对列车,但不应少于30对列车。

1.0.10 初期、近期和远期列车编组的车辆数,应分别根据预测的初期、近期和远期客流量、车辆定员数和设定的行车密度确定。

车辆定员数为车辆座位数和空余面积上站立的乘客数之和。

车厢空余面积定员数宜按每平方米站立6名乘客计算。

1.0.11 地铁车辆段设置应根据线网规划统一考虑。

按具体情况可以一条线路设一座车辆段或几条线路合建一座车辆段。

当一条线路长度超过20km时,可根据运营需要,在适当位置增设停车场。

1.0.12 地铁各线路之间,以及地铁与其它轨道交通线路相交处的换乘,应采用便捷换乘方式。

地铁与其它常规地面公共交通的换乘,宜作方便换乘的统一规划。

1.0.13设计地铁浅埋、高架及地面线路时,应采取降低噪声、减少振动和减少对生态环境影响的措施,使之符合国家现行的城市环境保护的相关规定。

城市轨道交通车辆基地物资总库工艺设计研究

城市轨道交通车辆基地物资总库工艺设计研究

城市轨道交通车辆基地物资总库工艺设计研究1车辆基地物资分类情况车辆基地物资共分九大类:车辆类、线路、建筑类、电气类、通信信号及自动化类、机电类、工器具及仪器仪表类、标准与通用配件类、材料类、其他物资类,具体分类情况如下。

(1)车辆类。

包括列车材料及备件、机动车辆材料及备件、轨道车辆材料及备件、工程机车材料及备件、做床材料及备件、洗车机材料及备件、立体仓库材料及备件。

(2)线路、建筑类。

包括线路检修专用设备及备件、线路专用材料及备件、建筑检修专用材料及备件、建筑装潢材料及建筑五金件。

(3)电气类。

包括供电系统、低压配件与照明系统材料及备件、接触网系统材料及备件、电缆电线及电料。

(4)通信信号及自动化类。

包括通信系统材料及备件、信号系统材料及备件、电力监控系统材料及备件、车站设备监控系统材料及备件、消防报警系统材料及备件、自动售检票系统材料及备件、计算机、打卬材料及备件、主控系统材料及备件等。

(5)机电类。

包括环控系统材料及备件、液压气压材料及备件、电梯与自动扶梯系统及起重设备材料及备件、给排水系统材料及备件、自动灭火系统材料与备件及消防器材、通用设备材料及备件、屏蔽门系统材料及备件等。

(6)工器具及仪器仪表类。

包括计量标准器具与量具及衡具、仪器仪表及备件、通用工具、切削工具、专用工具等。

(7)标准与通用配件类。

如车床、冲床及其配件、发机电、切割机及其配件、潜污泵、继电器等。

(8)材料类。

包括油料及润滑剂、金属材料、非金属材料生产辅助用品(低值易耗品)、化工产品、压力容器等。

(9)其他物资类。

包括警卫物资、车票、劳保用品、药品及医疗器材、保洁设备材料及备件、办公宣传教学设备材料及备件、办公用品及用具、办公及生产家具、厨房专用设备及备件。

2车辆基地物资储存情况地铁物资品种约三千多种,各种材料、配件的品种繁多。

不同物品的保管由车辆基地内物资总库、车间备品库、材料棚、危险品储存间、堆场等进行分类储存。

(1)物资总库一般储存配件、五金、机电(或电器)、杂品及劳保用品等五类。

有轨电车车辆基地总图设计研究

有轨电车车辆基地总图设计研究

有轨电车车辆基地总图设计研究总图设计是车辆基地设计的重难点问题,有轨电车车辆基地总图与普通地铁车辆基地总图有较大区别。

通过近年来有轨电车车辆基地总图设计实践,对尽端式和贯通式 2 种总图段型进行了分析,并对有轨电车车辆基地总图设计中存在的重点问题进行了探讨,为类似有轨电车车辆基地工程设计提供参考。

标签:有轨电车;车辆基地;总图设计0 引言近年来,有轨电车建设在各地得到了蓬勃发展,但目前还没有国家标准有轨电车设计规范,有轨电车车辆基地设计在很多方面尚处于探索阶段。

有轨电车与地铁车辆在车辆结构、运用检修工艺等方面均存在很大区别,其总图设计如简单套用地铁车辆基地总图设计模式,势必造成用地及土建工程的浪费。

如何充分考虑有轨电车运用检修特点,对车辆基地总平面进行合理布置,做到工艺流程顺畅、占地紧凑、功能分区合理,是车辆基地总图设计需要重点考虑的问题。

1 影响有轨电车车辆基地总图设计的主要因素有轨电车属于城市公共交通系统,与普通地铁车辆相比,在车辆结构、转弯半径、运用检修工艺流程等方面有较大不同,导致二者的车辆基地总图设计也有较大区别。

1.1 检修修程目前国内尚无国家标准有轨电车设计规范,上海、成都等城市结合本地有轨电车项目建设经验编制了地方标准,其中检修修程见表1、表2。

根据对这 2 个城市有轨电车设计规范中检修修程的分析,考虑到有轨电车速度低、轴重小、年走行公里短等特点,车辆日常维修应逐渐减少对车辆走行部的检查,进而相应减少停车列检库内检查坑的设置。

根据各厂家资料,有轨电车长度普遍较短,其中 5 模块车辆长度不大于37 m,7 模块车辆长度不大于46 m,约等于2 辆B 型车编组长度。

因此,尽端式停车库按每股道4 辆车、贯通式停车库按每股道 6 辆车考虑,每股道停放车辆数量较多,增加了车辆调配的难度,要求停车库出入库作业具备更高的便捷性。

1.2 线路标准有轨电车车辆基地出入段线曲线半径不小于50 m,段内线路曲线半径不小于25 m,段内道岔采用 3 号道岔。

地铁车辆段总平面布置方案设计探讨

地铁车辆段总平面布置方案设计探讨

地铁车辆段总平面布置方案设计探讨邱鸣【摘要】General layout is the core and foundation in the design of a subway car depot. With reference to the heavy repair base in Chengdu Metro, this paper discusses the functional orientation, assignments, work processes and analyzes the principles, key points and difficulties associated with the general layout to work out the final general layout program. Requirements for alignment, factory buildings integrated pipeline, greening landscape and exercise yard layout are proposed, and scientific and rational design concepts and design ideas are provided.%地铁车辆段总平面布置是地铁车辆段设计中的基础和核心部分。

以成都地铁5号线线网性质的大架修基地为例,论述车辆段的功能定位、任务量和作业流程,结合实际工程的自然条件和区域环境等方面条件,分析总平面布置的原则和重难点,形成最终总平面布置方案。

提出车辆段总平面布置时线路、房屋、综合管线、绿化景观及活动场地的布置要求,揭示地铁车辆段总平面设计的核心及关键,提出较为合理科学的设计理念和设计思路。

【期刊名称】《铁道标准设计》【年(卷),期】2015(000)008【总页数】5页(P178-182)【关键词】地铁;车辆段;总平面布置;工艺流程;总平面构成【作者】邱鸣【作者单位】中铁第一勘察设计院集团有限公司环境与设备设计处,西安 710043【正文语种】中文【中图分类】U231随着城市轨道交通的和谐发展,其运营的安全越来越受重视,作为保证轨道交通系统正常运营的基地,车辆段的建设越来越重要,其总平面布置要求越来越高,如果布置不合理,考虑不周,将直接影响车辆段运营后的使用效率,会对城市区域的规划和建设产生不利因素,且在远期扩建时对运营产生影响并造成大量废弃工程。

成都地铁1号线南延线技术要求

成都地铁1号线南延线技术要求

成都地铁1号线南延线工程(世纪城站-广都北站段)技术要求【试行稿(修编)】中铁工程设计咨询集团有限公司2012年4月成都成都地铁1号线南延线工程(世纪城站-广都北站段)技术要求目录1 总则 (8)1.1设计范围与设计内容.................................................................... 错误!未定义书签。

1.2主要设计依据................................................................................ 错误!未定义书签。

1.3工程概况........................................................................................ 错误!未定义书签。

1.4线网中的功能定位........................................................................ 错误!未定义书签。

1.5总体设计原则................................................................................ 错误!未定义书签。

1.6防灾............................................................................................. 错误!未定义书签。

1.7环境保护........................................................................................ 错误!未定义书签。

1.8其他............................................................................................. 错误!未定义书签。

城市轨道交通新造车辆组装库工艺设计

城市轨道交通新造车辆组装库工艺设计

城市轨道交通新造车辆组装库工艺设计摘要:组装是城市轨道交通车辆新造的关键环节,其工艺设计对车辆新造基地整体作业流程、总平面布置等有着极其重要的影响。

从工程设计的角度,通过对车辆组装库的工艺进行深入研究,合理确定其工艺流程、工作延时、台位、设备配置,提高作业效率、减小建设体量、节省工程投资。

新造车组装库的规模、尺寸直接影响组装能力,组装工艺对提高车辆的品质和组装工作效率至关重要。

通过研究分析,旨在对今后新造车辆基地的组装库设计起到借鉴、指导作用。

关键词:城市轨道交通;新造;车辆;组装库;工艺设计随着城市轨道交通建设的快速发展,车辆的需求越来越多,如天津、成都、武汉、洛阳、宜宾、泉州、江门等城市均建有或在建城市轨道交通车辆新造(检修)基地。

其中,组装是城市轨道交通车辆新造的关键一环,组装库的工艺设计对车辆新造(检修)基地整体作业流程、总平面布置和用地面积等有着十分重要的影响,因此对城市轨道车辆组装库(以下简称组装库)的工艺进行深入研究十分必要。

1代表产品及工作范围1.1代表产品。

目前常用的城轨车辆有A型车和B型车,本次设计所需主要参数见表1设计主要参数表。

因A型车车体长与车宽均比B型车大,本文以A型车(可兼顾B型车)为例进行阐述。

1.2组装库工作范围。

组装库主要承担新造城轨车辆的总装任务,工作范围包括门窗、车内设备、车顶设备、车下设备等的安装以及调试、整车称重、淋雨、限界测试等工作。

2组装库设计原则(1)组装库车辆搬运方式有起重机吊运和气垫运输两种方式,其中起重机吊运又分跨越车体和不跨越车体两种方式,本文以起重机吊运、跨越车体方式为例进行阐述。

组装库内设双层起重机,完成车体、部件等的吊运。

(2)采用固定台位组装方式。

(3)落车、称重调试、淋雨试验、限界检测均布置于组装库内。

(4)静调库建议与组装库贴建,组装库与静调库长度应统筹设计。

(5)组装库旁设18m跨车间,用于电线电缆的下线、制作,以及车体配管的下料制作等。

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(工艺技术)成都地铁车辆基地总图及工艺设计要求(正式版)车辆基地总图及工艺设计要求参编单位及人员名单(车辆基地总图及工艺)主要参编单位:成都地铁有限责任公司建设分公司成都地铁运营有限公司成都地铁有限责任公司总工程师办公室中铁二院工程集团有限责任公司主要起草人员:阳丁山梁波李冬竹王明霞李儒英姚雪梅主要参编人员:(以下按姓氏笔画为序)万宇王尹马骞付笠刘振丰汤徐张定文李强胡兴宇陈后良陈礼周军峰涂一麟耿成帮高承敏曾建谢波蔡冬兴谭成中魏玉龙本标准审核人:陈华银时亚昕周勇义彭宝富蒋岿松凌喜华朱均本标准审批人:张智目录:12 库内和库外标志标线421 一般规定22 车辆基地的功能与规模33 车辆基地的总平面设计64 车辆运用整备设施105 车辆检修设施166 综合维修中心237 物资库258 生产办公289 后勤服务设施3010 车辆段资源共享3211 绿化设计34车辆基地设计应包括车辆段、综合维修中心、物资总库、培训中心和必要的生活设施等。

在《地铁设计规范》(GB50157-2013)的基础上,结合成都地铁车辆基地的建设经验以及运营管理地方规定,提出以下成都地铁车辆基地的设计总体技术要求,以指导成都地铁新线车辆段的设计。

本手册适用于成都地铁(含100km/h以上速度市域快线)新建车辆基地,但不包含有轨电车停保基地。

1一般规定1.1车辆基地的布局要综合考虑场地条件、利于列车运行组织、减少列车空走距离、增加夜间空窗作业时间、救援抢险及资源共享等条件。

1.2车辆基地选址要考虑到整个线网管理的合理性和先进性,大架修车辆基地选址要考虑便于资源共享各条线的合理利用,便于车辆的运送和工程车的转线,并应有便捷的交通条件。

车辆基地至终点站的长度大于20km时,宜另外设置停车场。

1.3车辆段的位置宜设在交路折返点附近,以便于列车的出发和进段,减少列车的空车走行距离,有利运营。

1.4车辆基地内的建筑物布置应适当集中,单体应尽量整合,并结合规划条件,对于有开发价值的地块做好预留。

1.5绕城高速以内且沿江河的车辆基地车场线路肩设计高程不应小于1/200洪水频率标准的潮水位、波浪爬高值和安全高之和。

绕城高速以外车辆基地路肩设计高程不应小于1/100洪水频率标准的潮水位、波浪爬高值和安全高之和。

1.6车辆较大修程应尽量集中,最大限度地实现资源共享,提高修车效率;较小的修程应逐步向状态修和在线修的方向发展,缩短列车的修车时间,提高车辆运用效率,减少备用车数量。

1.7车辆基地建设,应近、远期结合。

用地范围按系统最大能力预留,房屋建筑按照远期规模建设,机电设备、检修设施、站场线路按照近期规模建设。

车辆段上盖物业开发的大平台宜一次建成,并预留上盖物业的接口条件。

2车辆基地的功能与规模2.1车辆基地的功能定位、设计规模、设施设备配置应根据成都市城市轨道交通线网规划、线网车辆基地布局规划、线路建设计划、既有车辆基地的能力、既有线网车辆通道条件、车辆基地选址条件、工程运营的条件、资源共享要求等因素综合分析确定。

2.2车辆检修采用预防性计划维修与状态性故障修理相结合的检修制度。

预防性计划维修按照车辆大修、架修、定修、三月检、双周检和日检的修程等级执行分级维修模式;状态性故障修理按照车辆随机发生的故障执行临修的检修模式。

2.3《地铁设计规范》(GB50157-2013)的车辆检修周期仅适用于100km/h以下的车辆,100km/h以上市域快速线路采用下表中车辆检修周期。

车辆检修指标表2.4车辆基地的设计规模应满足车辆运用、检修任务量的要求,车辆的运用、检修任务量根据列车交路长度、列车全日开行对数、配车数、车辆检修周期、车辆检修时间及车辆技术参数等计算确定。

1)大修工作量L o,L o=N a/C o;L o=Ma/C o,M a=(n d*2l+N o*2l d*1.5)*365/104N a—配属列车数(列),C o--大修周期(年或104km);M a—列车年走行公里(104km);l d—出入段线长度(km);n d—全日行车对数;l—线路长度。

2)架修工作量L h,L h=N a/C h-L o;L h=M a/C h-L o;C h–架修周期(年或104km);3)定修工作量L p,L p=N a/C p-L o-L h;L p=M a/C h-L o-L h;C p–定修周期(年或104km);4)三月检工作量L m,L m=N a/C p-L o-L h-L p,L m=M a/C h-L o-L h-L p,C m–三月检周期(年或104km);5)双周检工作量L w,L w=N a/C p-L o-L h-L p-L m,L w=M a/C h-L o-L h-L p-L m,C w–双周检周期(年或104km);2.5配属车辆由运用车、备用车和检修车组成,以列为单位,运用车以行车计算资料为准。

1)备用车初近期宜按照运用车的10%计算,远期按运用车5%计算,四舍五入取整。

2)检修车宜由配属列车与车辆检修率的乘积,向上取整确定;车辆检修率应按照车辆检修制度计算确定。

①大修列车数量No,No=Lo*to/250,No—大修列车数(列),to--大修停修时间(日);250—年工作时间(日)②架修列车数量Nh,Nh=Lh*th/250,Nh—架修列车数(列),to—架修停修时间(日);③定修列车数量Np,Np=Lp*tp/250,Np—定修列车数(列),tp—定修停修时间(日);④三月检列车数量Nm,Nm=Lm*tm/250,Nm—三月检列车数(列),tm—三月检停修时间(日);⑤双周检列车数量Nw,Nw=Lw*tw/250,Nw—双周检列车数(列),tw—双周检停修时间(日);在修列车数量N,N=No+Nh+Np+Nm+Nw,N向上取整3)系统规模下仅计算运用车,不计算备用车;系统规模下的检修车数量按远期规模检修车数量计算。

2.6各级修程的规模计算中,时间制及走行公里制不平衡系数的取值,均按地铁设计规范执行。

2.7设计规模应以计算规模的小数进位取整确定,对于线路终点可能延伸的线路,设计规模应留有余地。

2.8车辆基地用地指标计算时应扣除因车辆基地之外功能增加的面积,并根据大架修的规模及停车能力进行适当调整。

3车辆基地的总平面设计3.1车辆基地总平面布置应以车辆运用、检修设施为主体,结合综合维修、物资仓储、综合办公和其他设施、设备的功能要求,适应运营维修管理模式、组织机构、运作班制等不同情况,按有利于组织生产、方便管理、方便生活的原则进行统筹布置,并应充分考虑远期的发展条件。

绿化率应符合成都市的相关规定要求。

3.2车辆基地有条件与国家(或地方)铁路沟通时,宜设置铁路与车辆基地之间铁路专用线,为城市轨道交通的车辆、物资、大型设备的运输提供铁路运输条件。

当无条件与铁路沟通时,车辆基地应提供新车运输及吊装条件。

3.3出入段线应设置信号转换区域,出段线和入段线各设一处转换轨,信号转换段长为远期编组一列车长+60m,宜设置在平直段上,长度应和信号专业协调确定。

3.4车辆基地的新车卸车线有效长不应小于60m,可与平板车停放线或材料装卸线兼顾使用。

3.5材料装卸线设置平交道口,轨顶标高与堆场地面标高一致。

3.6车辆基地出入口以及道路设计应满足地铁车辆、大型设备、轨料运输的条件。

车辆段内主干道宽7m,局部次要道路宽4m设,沿4m宽的道路应考虑设置错车点。

3.7物资总库的布置应方便汽车运输,并靠近材料堆放场。

3.8牵出线有效长度应满足远期列车编组长度+2台内燃机车长度+车挡(或信号机)至停车位置的有效安全距离不小于10m+5m视距的要求。

3.9车辆基地内的生产区域、办公区域的布局应合理,以减少人员的行走距离。

司机公寓和食堂应合建、派班室和车辆基地调度室应尽量靠近设置在运用库出库端以节省司机出勤时间,提高出车前的作业效率。

3.10总平面设计应考虑预留轨道消防车从车辆基地进入正线的条件。

3.11车辆基地内轨行区(含试车线)与主要道路之间应用金属围网进行隔离。

金属围网高1.8m,建议材质采用内径5mm的冷拔低碳钢丝,进行热镀锌处理,表面浸塑,颜色为绿色。

护栏孔径为60mm×200mm;立柱为配套桃形立柱;护栏立桩基础采用独立混凝土基础20cm,金属网与地面缝隙小于3cm,金属网与墙面无缝联接,围网型式如下图所示。

3.12车辆基地信号楼控制室、信号机房及信号基地工班设置在道岔区中间段(咽喉道岔)附近,便于信号楼值班员瞭望列车运行情况及信号联锁故障时及时前往人工排列进路。

3.13车辆基地室外管线应采用综合管沟内集中布管的方案进行设计,特殊区域室外埋地给水管管材宜采用钢丝网骨架复合PE管。

综合管沟按以下要求分开设置:1)消防、给水等压力管和弱电系统管线整合共沟。

2)供电和动照专业管线合并设置于电缆沟内。

3.14车辆基地内的生产区域、办公区域应设置员工汽车停放场所以及自行车、电瓶车停放棚,并考虑设置电瓶车充电设施。

机动车位及非机动车停车棚数量应结合运营要求及车辆基地定员来综合确定。

3.15车辆基地围墙内占地面积按照《城市轨道交通建设标准》规定指标进行计算,计算基数为根据线路系统设计能力对应的停车列位以及远期交路对应的检修列位之和。

3.16车辆基地周边围墙按2.8m高实体砖墙设计,为保证出入口美观,在门卫房大门两侧一定范围围墙装修应与门卫房立面协调,当车辆基地和主变电站、公安用房等地铁配套设施共址时,车辆段围墙应包络所有配套设施全部用地。

3.17库外带电的轨道线和区域周边设置安全隔离围栏,库内检修平台设置安全隔离围栏。

在平交道口设置警告标志。

道路设置标志、标线。

在车辆基地出入口设置标牌。

标牌、标识,要求见第10节。

3.18采用无人驾驶技术的线路,车辆基地的总平面设计应满足以下要求:车辆基地应明确功能分区,方便管理。

车辆基地应分为全自动驾驶区域(无人区域)及人工驾驶区域(有人区域),列车由全自动运行区域至人工驾驶区域经信号转换轨转换。

1)全自动驾驶区域:全自动驾驶区域至少应包括停车列检线、洗车线及出入段线等线群,在这些线群上完成的车辆收发车、日常检查、列车清洗等作业均可列车自动行驶到位,具有规律性和周期性强的特点。

其中洗车线应兼顾人工驾驶模式。

2)人工驾驶区域:人工驾驶区域包括大架修线、定临修线、镟轮线、调机停放线、工程车停放线等线群,在这些线群上完成的车辆检修作业必须依靠专业检修人员和专用工装设备,而且作业过程中经常需要列车移位转线,不宜采用全自动运行模式。

3)转换轨:转换轨位于自动驾驶区域的牵出线至人工驾驶区域线群的联络线上,长度为1列车长+60m。

转换轨靠近厂前区,驾驶员可通过上跨出入段线的人行天桥到达转换轨,上下车方便。

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