Rack railway steam locomotive
本文取材自 世界的蒸汽火車 交通科學技術博物館 數位資料庫
傳統鐵路的鋼軌為粘著式(Adhesion),但是登山鐵路為了攀越陡坡,容易輪軌滑動,為了安全起見,故增加蒸汽火車的動輪數。但是,如果坡度超過某種極限,就已經不是增加蒸汽火車的動輪數所能解決了。
於是鐵路工程師想到一種辦法,在軌道間鋪設鋼枕,並架設齒軌(Rack),輪軸間加裝齒輪(Cog)加以咬合,上山時可獲得有效的推力,下山時可避免急速下滑,故名Rack railway (Cog rail)。一般而言,鐵路超過千分之90以上的坡度才採用齒軌,但是代價是為了安全,蒸汽火車速度變慢,車廂數目與編組重量都變小。
世界上最早發明的齒軌類型為RIGGEN BACH,用於1871年歐洲最早的齒軌鐵道瑞士的Rigi Bahn。
不過,美國華盛頓山登山鐵路Mount Washington Railway,卻是率先使用RIGGEN BACH,成為全世界第一條的齒軌登山鐵路,1869年在新罕布夏州New Hampshire營運,兩年後1871年,歐洲第一條齒軌登山鐵路,瑞士的RigiBahn才開始營運。齒軌的蒸汽火車實驗成功,有著劃時代的意義。
後來齒軌構造不停的改良,也依其發明者姓名加以命名。依照不同的齒軌構造,目前共有RIGGEN BACH, ABT, STRUB, ROCHERS四種,分類如下:
第一類 RIGGEN BACH式齒軌
RIGGEN BACH齒軌兩側有護鈑,中間為鋼條為其特徵。這是最早用於標準軌的版本,如果是窄軌,運作可能比較不利。
第二類 ABT式齒軌
ABT雙排齒條彼此相差交錯為其特徵,應用最為廣泛。由於齒條交錯,如果齒輪有磨損,也比較不必擔心發生咬合失敗的情形。
第三類 STRUB式齒軌
STRUB構造最簡單,單排齒條形同拉鍊為其特徵。這是齒輪與齒條都經過強化,煉鋼技術也進步,可以說是後期比較成熟的版本。
第四類 ROCHERS式齒軌
ROCHERS雙排齒條結合雙咬合輪,非常的少見,世界上僅以瑞士Pilatus Bahn為代表。可以達到千分之480的超大坡度。
齒軌堪稱為人類鐵道史上不朽之創意,不過,如果登山鐵路設計為齒軌結構,速度會變慢,運量也會變小,這是它的缺點。而且這種技術具有強烈的技術排他性,馬蹄彎與螺旋線兩種工法幾乎就不必採用。這也是阿里山鐵路採用馬蹄彎與螺旋線的結構,就不必使用齒軌的關鍵因素。
Rack railway steam locomotive 齒軌蒸汽火車這種技術,可以克服鐵路的大坡度,讓火車登上山去,製造商以瑞士鐵路製造公司SLM為代表,創造各類齒軌蒸汽火車,於是往後四十年之內,全球的齒軌登山鐵路,如雨後春筍般發展,從歐洲分佈到全球。例如瑞士1871年Rigi Bahn為歐陸第一條,瑞士鐵路製造公司SLM從此聲名大噪。瑞士馬特杭峰登山鐵道GGB,直衝海拔3089公尺之雲霄。而印度尼吉里登山鐵路Nilgiri Mountain Railway,使用SLM 的X class齒軌蒸汽火車,該鐵路在2005年被聯合國登錄為世界文化遺產。
基本上齒軌蒸汽火車依照結構,可分成三種傳動類型,分類如下:
第一種結構,同軸傳動
火車的齒軌驅動軸,附屬於火車動軸,同軸傳動。
但是,不論齒軌輪或是動輪,都是屬於同一套汽缸活塞運作。
第二種結構,第三軸傳動
火車的齒軌驅動軸,該齒輪部分把它獨立出來,由第三軸傳動。
不過驅動同上,不論齒軌輪或是動輪,都還是屬於同一套汽缸活塞運作。
第三種結構,獨立傳動
火車齒軌驅動軸與動輪軸,屬於彼此獨立的一套汽缸活塞運作,這樣火車就必須有兩套火車汽缸活塞系統。
但是好處是齒軌驅動軸,就可以完全獨立運作。
齒軌蒸汽火車 三種類型檢索:
Rack railway 2 axile locomotive
Rack railway 3 axile locomotive
Rack railway4,5axile locomotive
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