A.轮缘
B.踏面
C.轮辋
D.辐板
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A.由电空阀座至主阀容积室排气口的外接管有漏泄处,造成在阶段缓解保压时容积室的压力空气仍在泄露处排大气,排除外接管的泄露处即可
B.保压电磁阀的胶垫反装,这样会造成车辆制动后不缓解
C.更换电磁阀
D.保压电磁阀得电后未能关闭所控制的气路,电磁阀不动作或者电磁阀关不严,处理电磁阀即可
A.车轮踏面滚动圆锥面的不圆度
B.轮对的车轮踏面与轴颈圆柱面的不同轴度
C.轮对重量的不均衡
D.车轮踏面的擦伤或剥离
A.轮对两车轮内侧距离超差,无论大或小均与轨距不匹配而易在行车中脱轨
B.轮对之轮位差超过规定要求,使轴承装置横向错位,增大轴向力而导致热切轴和车辆脱轨或倾覆事故
C.轮轴压装或压装曲线不符合规定要求,使轮轴实际组装结合力不足,导致车轮在行车中发生轴向位移而脱轨
D.同一轮对选配车轮直径之差超过规定要求,使车轮在运行中发生严重挤压规定而导致脱轨
A.15号车钩钩体、钩舌及钩尾框采用QG- C3铸钢
B.缓冲器采用1号缓冲器的改进型(G1)缓冲器
C.钩舌销和钩尾销采用40Cr
D.结构合理
A.当车体发生垂向振动时,两个吊杆受力方向相同,整个装置绕两个支承座同时转动,扭杆不受任何力的作用,也不产生扭矩,因而不影响车体的垂向振动
B.当车体发生侧滚时,两个吊杆受力方向相反,使之一个扭臂向上,另一个扭臂向下,使扭杆受扭而产生变形,这种扭曲变形产生的反力抵抗车体的侧滚,改善了车辆的动力性能
C.当车体发生横摆时,由于吊杆两端都装有关节轴承,允许吊杆横向运动,所以该装置不会影响车体的横向运动
D.对车体的点头、摇头及伸缩等振动也产生影响
A.拆装及搬运配件时,要拿劳轻放,严禁摔碰与抛掷
B.拆卸时,应使用配套的标准或专用工具,不得用敲打、铲等野蛮方式拆卸
C.拆卸内装压力弹簧的零部件时,应防止弹簧弹出伤人
D.拆下或组装好的配件,为防止灰尘、污物、铁屑等杂质进入阀口或管座中,应加密封套
A.随着客车速度的提高,所需轴制动率不断加大
B.由于振动加剧,传统基础制动装置的各种杠杆.拉杆及圆销磨损加快,使其故障率明显提高
C.盘形制动由于散热性好,可承担较大的制动功率
D.盘形制动基础制动装置简单
A.可利用弹性节点自由地选择纵向和横向刚度
B.垂向采用轴箱顶置钢弹簧,弹簧刚度选择范围大,并且与纵向、横向刚度几乎无关,可以单独设计
C.没有滑动和摩擦部分,橡胶件几乎不外露,延缓老化,可以长期运用免维修
D.与其他定位方式相比,零部件少,不必进行轴距控制,组装、分解中需特殊工装
A.侧架弯角处断面尺寸的突然变化,易产生应力集中
B.由于铸造工艺不良产生的内应力,如分箱面不平整有错位痕迹,浇注后开箱过早就进行水暴清砂产生温度应力而出现裂纹
C.有铸造缺陷,如气孔、砂眼、夹渣等,减弱断面强度,从而导致局部应力过大而出现裂纹
D.焊修工艺不当。如未焊透,产生气孔、夹渣、咬边等缺陷,加之焊修前后热处理不当,在电焊处易产生脆裂
A.列车运行速度
B.闸瓦压力、温度、硬度、材质
C.闸瓦形状和摩擦面大小
D.空气湿度
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