Читаем История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия полностью

Когда электромоторы для трамвайных линий начали успешно работать, стало очевидно, что их можно применять не только для одного вагона, но и для состава из вагонов. Для того чтобы дать возможность управлять составом одному машинисту, находящемуся в головном конце, Спрейг разработал специальный прибор. В многоэлементной системе аккумуляторная батарея соединяется с главным контроллером в головном вагоне посредством пучков проводов, протянутых вдоль поезда. Когда контроллер приводится в действие, выполненная на нем операция дублируется по всему поезду, заставляя все вагоны функционировать как единое целое. Это устройство обеспечило функционирование длинных электропоездов, причем каждый вагон контролировал машинист, сидящий в головном вагоне. Бостонская электрифицированная надземная дорога заработала в 1901 году. В том же году были электрифицированы все надземные линии Нью-Йорка – всего 117 миль. Их демонтаж начался в 1938 году. Улицы Манхэттена больше не загромождали уродливые столбы, поставленные с промежутком в несколько футов.

Во второй половине XIX века в Лондоне стали разрабатывать проект подземной скоростной железной дороги. В первую очередь, существовала необходимость сократить время в пути между железнодорожными вокзалами этого быстро разрастающегося мегаполиса и обеспечить быстрый проезд с этих станций в деловую часть города. Лондон с его узкими, извилистыми улочками был первым в мире, где попытались решить подобную проблему, соорудив железную дорогу под землей. Строительство лондонского метрополитена началось в 1860 году. Причем тоннели в основном прокладывались открытым способом путем сооружения выемок и перекрытий. В процессе строительства пришлось решать беспрецедентное количество инженерных проблем, связанных с подземными газами и водами, канализацией, укреплением зданий, заменой уличных мостовых и т. д. Боковые стены и большая часть арочных перекрытий тоннелей были кирпичными. Первые линии метро впоследствии были продолжены и в 1884 году образовали овал размером 2 на 5 миль. Всего 12 станций были соединены друг с другом. Строительство велось в увязке с существующими магистральными железными дорогами. Довольно долго в метрополитене использовались паровые локомотивы, создавая весьма непростые атмосферные условия. Под землей в основном применяли локомотивы того же типа, что и на наземных железных дорогах. Они были надежными, но шумными и грязными. Лондонский метрополитен электрифицировали в 1905 году.

Примеру Лондона последовал Париж, где подземку начали планировать еще в 1871 году, но по разным причинам к строительству приступили только в 1898 году, накануне выставки 1900 года. Первая линия парижского метро была похожа на лондонское метро: неглубокие выемки, постепенно покрываемые крышами. Там, где британцы строили кирпичные арки, парижане использовали железные или стальные балки и бетон, тем самым демонстрируя прогресс в строительстве.

Большая часть современного лондонского метрополитена отличается от его первых станций и линий. Это цилиндрические тоннели, проложенные на большой глубине щитовым способом. Начало им было положено маленьким Тауэрским тоннелем 1869 года (рис. 14.10), который вел к электрифицированной дороге Сити и Южного Лондона, открытой в 1890 году и использовавшей третий рельс для распределения энергии (рис. 14.11). Железная дорога Сити и Южного Лондона считается прародительницей лондонских «двухпенсовых труб» Центральной лондонской железной дороги 1900 года. Такой тип тоннелей свойствен именно для Лондона. Под городом располагается толстый слой густой голубой глины, что делает прокладку тоннелей и использование роторных экскаваторов относительно простым. Ускорение строительства было возможно при глубинах ниже водных, газовых и канализационных труб, телефонных каналов, силовых сетей и т. д., и тоннели в основном располагаются на глубинах от 50 до 80 футов. В районе Пикадилли они проложены на глубине 100 футов, а возвышенность Хэмпстед-Хит сделала необходимой глубину около 200 футов. Одновременно с прокладкой подземных железных дорог шло быстрое совершенствование насосного и вентиляционного оборудования, подъемников, эскалаторов, освещения, а также приборов для сигнализации и управления.

Пока на первых линиях лондонского метро еще ходили паровые локомотивы – а дороги Сити и Южного Лондона уже были электрифицированы, – более современную подземку построили в Будапеште. Эта линия длиной 2½ мили, построенная в конце 1896 года, имела целью разгрузить одну из центральных городских улиц, проспект Андраши. Метро в Будапеште строили открытым способом, крышу укладывали на стальные балки. Вагоны конструировали специально для подземки. У них на крышах были токосъемники, напряжение – 300 вольт. Будапештская подземка стала моделью для первой американской подземки – в Бостоне, которая была введена в эксплуатацию в 1898 году.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Жизнь замечательных устройств
Жизнь замечательных устройств

Как прославиться химику? Очень просто! В честь него могут быть названы открытая им реакция, новое вещество или даже реагент! Но если этого недостаточно, то у такого ученого есть и ещё один способ оставить память о себе: разработать посуду, прибор или другое устройство, которое будет называться его именем. Через годы название этой посуды сократится просто до фамилии ученого — в лаборатории мы редко говорим «холодильник Либиха», «насадка Вюрца». Чаще можно услышать что-то типа: «А кто вюрца немытого в раковине бросил?» или: «Опять у либиха кто-то лапку отломал». Героями этой книги стали устройства, созданные учеными в помощь своим исследованиям. Многие ли знают, кто такой Петри, чашку имени которого используют и химики, и микробиологи, а кто навскидку скажет, кто изобрёл такое устройство, как пипетка? Кого поминать добрым словом, когда мы закапываем себе в глаза капли?

Аркадий Искандерович Курамшин

История техники
Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации
Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации

Будущее уже наступило: роботов и новые технологии человек использует в воздухе, под водой и на земле. Люди изучают океанские впадины с помощью батискафов, переводят самолет в режим автопилота, используют дроны не только в обороне, но и обычной жизни. Мы уже не представляем мир без роботов.Но что останется от наших профессий – ученый, юрист, врач, солдат, водитель и дворник, – когда роботы научатся делать все это?Профессор Массачусетского технологического института Дэвид Минделл, посвятивший больше двадцати лет робототехнике и океанологии, с уверенностью заявляет, что автономность и искусственный интеллект не несут угрозы. В этой сложной системе связь между человеком и роботом слишком тесная. Жесткие границы, которые мы прочертили между людьми и роботами, между ручным и автоматизированным управлением, только мешают пониманию наших взаимоотношений с робототехникой.Вместе с автором читатель спустится на дно Тирренского моря, чтобы найти древние керамические сосуды, проделает путь к затонувшему «Титанику», побывает в кабине самолета и узнает, зачем пилоту индикатор на лобовом стекле; найдет ответ на вопрос, почему Нил Армстронг не использовал автоматическую систему для приземления на Луну.Книга будет интересна всем, кто увлечен самолетами, космическими кораблями, подводными лодками и роботами, влиянием технологий на наш мир.

Дэвид Минделл

История техники