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图书分类

Book classification
  1. 本书是高等职业教育教材。本书介绍的主要内容有绪论(介绍磁浮铁路分类、磁浮列车分类)、直线电机(直线电机结构、工作原理和分类)、日本超导超高速磁浮铁路技术(ML)、德国常导超高速磁浮铁路技术(TR)、中国上海磁浮示范线、日本中低速磁浮HSST系统和我国磁浮铁路研究、发展及实践(长沙机场线和北京S1线有关情况,简要介绍了中国在建和拟建磁浮铁路,还介绍了未来交通运输类型)。
  2. 前  言
    随着社会经济的发展和人民生活水平的日益提高,人们的出行次数迅速增加,同时人们对旅行质量的要求也在逐步提高,这要求社会提供更加快捷、安全、舒适及符合环保要求的交通运输工具。磁浮铁路符合这些要求,它将有可能成为21世纪主要的交通运输工具之一。我国国土辽阔,人口众多,尤其适合发展磁浮铁路。
    世界上已有十几个国家开展过磁浮铁路的研究探索工作,目前比较成熟并具有代表性的磁浮铁路技术有三大类型:日本的高速地面运输系统(HSST)(实际为中低速磁浮铁路系统)、德国的常导超高速磁浮铁路技术(TR)及日本的超导超高速磁浮铁路技术(ML)。它们的共同之处都是依靠磁浮技术将列车悬浮起来并利用直线电机(或称线性电机)驱动列车行驶。
    日本的高速地面运输系统(High Speed Surface Transport,HSST)采用常导、短定子直线电机及列车驱动的磁浮铁路技术,目前最高速度为130km/h,适合于城市轨道交通、机场旅客运输等中短距离的旅客运输,其技术已经达到实用化程度。
    德国的磁浮铁路技术(Trans Rapid,TR,简称“运捷”)采用常导、长定子直线同步电机及路轨驱动的磁浮铁路技术,最高试验速度为450km/h(1993年),适用于中长距离的超高速旅客运输,其技术基本成熟,目前已经建成的上海浦东机场磁浮示范线采用的就是该项技术。
    日本的超导磁浮铁路技术(Magnetic Levitation,ML,或称Maglev),采用低温超导、长定子直线同步电机及路轨驱动的磁浮铁路技术,最高试验速度已达552km/h(1999年),适用于中长距离的超高速旅客运输,其技术也基本成熟。
    上述三种磁浮铁路技术各有特点,究竟采用哪种形式,各个国家及各位专家有不同的看法。日本的超导磁浮铁路技术先进,运行速度高,得到大家的普遍认可,它在未来的中长途旅客运输中具有良好的发展前景。
    截止到2018年1月,世界上磁浮商业营运线路共有5条,其中3条商业营运线路就在中国。中国第一条商业运营线——上海浦东机场磁浮示范线,是引进德国技术于2002年年底建成的国内首条高速磁浮线路,至今已15年,仍是全球唯一商业运营的高速磁浮线路;第二条商业运营线——长沙机场线,全长18.55km,是世界上最长的中低速磁浮运营线,设计最高速度为100km/h;第三条商业运营线——北京首条磁浮线路中低速磁浮交通示范线S1线,全长10.236km,属于中低速磁浮线路,设计最高速度为100km/h。另外两条商业运营的中低速磁浮线路在日本和韩国,一条是2005年3月开通的日本名古屋中低速磁浮线路,连接名古屋到爱知世博会举办地——丰田市,全长约9km;另一条是2014年7月开通的韩国仁川国际机场至龙游站磁浮线路,全长6.1km。
    磁浮技术沉寂多年后,近年来以长沙磁浮和北京磁浮为代表的国产中低速磁浮另辟蹊径,呈现燎原之势。应该说,长沙机场线和北京S1线示范着磁浮的性能优势与应用场景,也折射出磁浮技术发展与应用的曲折进程。我国在未来还将建设新的高速磁浮和中低速磁浮线路。
    本书介绍的主要内容有绪论、直线电机、日本超导超高速磁浮铁路技术、德国常导超高速磁浮铁路技术、中国上海磁浮示范线、日本中低速磁浮HSST系统和我国磁浮铁路研究、发展及实践。
    本书由西安铁路职业技术学院牵引动力学院李益民教授主编(编写第一章、第五章、第六章和第七章),西南交通大学电气工程学院郭育华副教授主审。参加编写的还有西安地铁公司运营分公司工电部李晴助理工程师(编写第二章)、西安铁路职业技术学院牵引动力学院刘芳璇讲师(编写第三章)和朱慧勇助教(编写第四章)。全书由李益民负责统稿。
    非常感谢西南交通大学电气工程学院卢国涛和刘国清二位老师为本书编写提供了不少实用资料。
    由于编者手中缺少综合介绍磁浮铁路技术的书籍,尤其缺少介绍中国国内磁浮铁路的书籍,因此书中疏漏和不足难免存在,敬请大家批评指正。


    编  者
    2018年1月26日于西安
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  1. 第一章  绪  论
    磁浮列车(Maglev Train)是一种现代高科技轨道交通工具,它通过电磁力实现列车与轨道之间的无接触悬浮和导向,再利用直线电机产生的电磁力牵引列车运行。
    1922年,德国工程师赫尔曼·肯佩尔(Hermann Kemper)提出了电磁悬浮原理,继而申请了专利。20世纪70年代以后,随着工业化国家经济实力不断增强,为提高交通运输能力以适应其经济发展和民生的需要,德国、日本、美国等国家相继开展了磁浮运输系统的研发。
    目前有三种典型的磁浮技术:第一种是德国发明的电磁悬浮技术,我国上海磁浮列车、长沙磁浮列车和北京磁浮列车均采用该技术;第二种是日本发明的低温超导磁浮技术,如日本在建的中央新干线磁浮线路;第三种是高温超导磁浮技术,与低温超导磁浮技术的液氦冷却(-269C)不同,高温超导磁浮技术采用液氮冷却(-196C),工作温度得到了提高。日本的超导磁浮(ML)、德国的常导磁浮(TR)和日本航空的常导磁浮(HSST)都是典型磁浮技术的代表。
    本章主要介绍磁浮铁路的分类、作用以及上述磁浮铁路的发展。为此先定义铁路的类型和磁浮铁路的类型。
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  2. 本书对学生学习未来交通运输技术,开阔视野有积极作用。
  1. 目  录
    第一章  绪  论 1
    第一节  铁路分类 1
    第二节  磁浮铁路分类 4
    第三节  磁浮列车的工作原理 11
    第四节  磁浮列车的分类 12
    第五节  国外磁浮交通技术的应用发展概况 14
    第六节  磁浮轴承 20
    复习思考题 21
    第二章  直线电机 22
    第一节  直线电机的基本结构 22
    第二节  直线电机的工作原理 25
    第三节  直线电机的分类 28
    第四节  有关直线电机的标准 31
    复习思考题 33
    第三章  日本超导超高速磁浮铁路技术 34
    第一节  日本磁浮铁路技术的发展过程 34
    第二节  山梨试验线概况 36
    第三节  基本原理 38
    第四节  车辆及列车编组 42
    第五节  供电及控制 49
    复习思考题 51
    第四章  德国常导超高速磁浮铁路技术 52
    第一节  概  述 52
    第二节  基本原理 57
    第三节  列车与车辆 59
    第四节  线  路 62
    第五节  供电与运行控制 67
    第六节  安全性能 70
    第七节  环保性能 73
    第八节  德国、日本超高速磁浮铁路技术经济比较 76
    复习思考题 84
    第五章  中国上海磁浮示范线 85
    第一节  概  述 85
    第二节  线路设计 91
    第三节  轨道结构 94
    第四节  车站与维修基地 99
    复习思考题 100
    第六章  日本中低速磁浮HSST系统 101
    第一节  概  述 101
    第二节  工作原理 106
    第三节  HSST试验线 109
    第四节  车  辆 110
    第五节  轨  道 112
    第六节  供电系统 114
    第七节  安全与救援措施 114
    第八节  HSST与TR系统的比较 115
    复习思考题 118
    第七章  我国磁浮铁路研究、发展及实践 119
    第一节  磁浮技术在中国的研究及发展概况 119
    第二节  我国已建成的磁浮铁路线 126
    第三节  我国在建或拟建的磁浮铁路线 133
    第四节  新型磁浮交通方式的探索 134
    复习思考题 136
    参考文献 137
    附录  学习资源 138
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  2. 李益民:西安铁路职业技术学院教授,全国职业教育铁道机车专业教学指导委员会委员,中国职教学会轨道交通委员会牵引动力专业教学指导委员会副主任,陕西省教学名师,陕西省重点专业带头人

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