东风10D(DF10D)型内燃机车的机车类别
东风10(D) 型八轴重载内燃机车东风10(D) 3590kW 八轴重载内燃机车,是国内铁路干线重载货运、双节联挂八轴、2x(B0-B0)轴式的机车。这种机车以工厂在1988年研制出厂的两台东风10(A)型机车(标称功率2x1600kw)样车为基础,吸收应用近年来开发和掌握的新设计、新技术、新材料、新成果,并兼顾今后为打入国际市场的需要而设计的,是与大连机车车辆厂现生产的东风4、东风5简统化、系列化的新一代机车。东风10D(DF10D)型调车内燃机车用途:重型调车和小运转作业传动方式:交-直流电传动通过最小曲线半径:100m最大运用速度:100km/h起动牵引力:480.9kN持续牵引力:341.7kN柴油机型号:12V240ZJD柴油机装车功率:2200kW主发电机型号:TQFR-3000E硅整流装置型号:GTF-5100/1250牵引电动机型号:ZD109Z转向架轴距:2?800mm机车外形尺寸:18800X305X713mm部分配属:DF10D0048,0049,0085 义煤集团铁运处
东风10D(DF10D)型内燃机车的介绍
东风10(D) 3590kW 八轴重载内燃机车,是国内铁路干线重载货运、双节联挂八轴、。这种机车以工厂在1988年研制出厂的两台东风10(A)型机车(标称功率2x1600kw)样车为基础,吸收应用近年来开发和掌握的新设计、新技术、新材料、新成果,并兼顾今后为打入国际市场的需要而设计的,是与大连机车车辆厂现生产的东风4、东风5简统化、系列化的新一代机车
PS4适合用哪款UPS电源?
要根据楼主停电后使用时间有多长而定。如果一停电就手动关机,300W没问题,如果还要继续玩,那就要预大一点,电脑+ps4,总功率起码去到500W左右。
UPS,即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。
主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变零切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
大话西游2急需五个锋火连城序列号,有的给几个谢谢
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风火连城序列号 谁有
威廉·莎士比亚(1564-1616),欧洲文艺复兴时期英国最伟大的剧作家和诗人,世界最杰出的大文豪。莎士比亚出生于英国沃里克都斯特拉特福镇的一个商人家庭,七岁上学,十六岁时因家境贫困而辍学。二十二岁时他离开家乡独自来到伦敦。最初在剧场里看马、做杂役,1588年前后开始创作剧本。
莎翁一生写下了不可胜数的剧本和诗歌,流传下来的有三十七部戏剧、两首长诗和一百五十四首十四行诗。他的主要成就是戏剧,被同时代的戏剧家称为“时代的灵魂”。而作为一位伟大的诗人,其十四行诗也被称为奉献给世界的“不朽的绝唱”。
1616年,莎翁逝世。巧合的是,他的生卒同为4月25日。
求实况足球10中德国队的最佳阵容.
以下以4-4-2为准
门将:卡恩(能力摆在那儿)
后卫:拉姆(可以弥补施奈德速度慢的弱点,插上频繁) 默特萨克(头球能力强,但容易被攻击身后) 梅策尔德 A 弗雷德里西(此人体能差,只能踢半场,下半场上扬森或凯尔,或者干脆让凯尔打全场)
中场:施奈德(任意球主罚者,此人偏慢,如果你喜欢凭个人速度和能力突破的话上奥东科) 巴拉克(进攻核心) 弗林斯(身体硬朗,主要负责防守工作) 施魏因施泰格
博罗夫斯基可以在这4个人状态不好或者体能下降时替补任何一个位置
前锋:克洛斯(抢点型前锋,应该是德国最好的前锋) 波多尔斯基(突破能力较强)
或者打4-5-1
把波多尔斯基或者奥东科打边前卫,施奈德拉回到中路
前锋上诺伊维尔(速度快,反击好手)或克洛斯
求教,实况足球8 隐藏球员的问题
但是成长都不错:罗纳尔多(必选、特雷索(元老):古力特(元老)。拉姆跟梅西因为在实况8能力会增长、特里,都才18岁、亨利,没时间研究这些东西、德尔-皮耶罗、范巴斯滕、济科(射门任意球不错),其中拉姆还没有球队、克鲁伊夫:贝肯鲍尔。但是只是打比赛模式的话、萨穆埃尔,楼上说的那些隐藏球员其实是元老球员:门将、舒梅切尔(元老)后卫:舒梅切尔,因为人家要踢球:阿金费夫(俄罗斯),不出名的球员一般很少人用、布冯(替补)。后卫,在大师联赛刚开始时不算太高。因为那些元老球员跟隐藏球员的能力、里奥-费迪南德、马拉多纳、J-萨内蒂中场、古力特:里杰卡尔德(攻防兼备)、马特乌斯前锋,就算知道这种球员的人一般也很少上这个网,杯赛还行、迪-斯蒂法诺、德尔-皮耶罗、贝利(元老)
数据平平的、罗纳尔多大师(超级)联赛(元老球员赛季末才有的):门将,但大师联赛(或超级联赛)里面就不行了、里奥-费迪南德:贝利、里杰卡尔德(元老)、罗本前锋,但难买),很少用的球员一般很少人记着,一般不会是出名的球员、巴雷西,你懂什么是妖人吗,小法那样的变态成长才算妖人,用在比赛模式上可以、克罗尔、罗伯特卡洛斯中场?像实况8:萨穆埃尔,建议。还有楼上的老兄
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战歌精英序列号 KA03-3578-6852-7617
井田水文地质
井田山西组二1煤层是主要可采煤层,五3煤仅局部可采。根据地下水向矿井充水和供水的关系,以及水层在空间的分布特征,共划分7个含水层、5个隔水层。其中二1煤层顶底板直接含水层、底板间接含水层为主要含水层。现叙述如下:(一)含水层(组)1.上寒武统和中奥陶统灰岩含水组(Ⅰ)由崮山组至马家沟组组成,主要岩性为白云质灰岩,出露于井田以南地段。崮山组厚层状白云质灰岩中部,在曹村至杜家门一带见溶沟、溶槽、石芽等岩溶地貌,构成近东西向的岩溶发育带(长2.7km,宽0.05~0.10km);在白坪水泥厂附近有大溶隙(宽0.8~2m)和大溶洞(高4~5m),均被粘土、碎石块充填。在长山组薄层状白云质灰岩中,西白坪白江河南岸见溶洞(两溶洞相距7~8m,相互连通),洞高0.8~1.2m,走向南东,长数10m。勘探区揭露该含水层的钻孔65个,其中厚度大于50m的12孔,最大厚度为111.14m(水9204孔见长山组17.59m,下崮山组93.55m)。其中溶洞7孔,占10.8%,溶洞最高3.22m(副10309孔长山组中下部),洞内多有部分充填物,溶洞钻孔分布于89~副103勘探线之间,标高411.55~163.30m。马家沟组石灰岩分布于井田东南部和113勘探线以东,有8孔揭露,厚2.59~38.22m(11706孔38.22m)。含水层灰岩化学成分、电法资料表明,东白坪至南地之间埋深100~250m,为上寒武统岩溶发育带。在岩溶地层出露区西部有少数下降泉,流量0.325~2.30L/S,(标高461.64~382.78m),含水组有7孔漏水,漏失量1.02m3/h~全漏,单位涌水量0.00962~1.863L/S·m,渗透系数0.1567~5.85m/d,标高428.62~229.25m,为岩溶裂隙承压水。含水组受岩性、古风化带、断层带和埋藏条件等所控制,富水性极不均一(弱—强)。水化学类型为HCO3-Ca和HCO3-Ca·Mg水,水温14~16.5℃,矿化度0.256~0.371g/L。含水组顶至二1煤底板平均间距72.60m,是底板间接含水层。2.太原组下段灰岩含水组(Ⅱ)含水层为L14石灰岩。有83孔揭露,灰岩平均厚13.63m(单层厚一般2~4m),103勘探线以东一般厚10~18m,以西9~16m,有东厚西薄的变化趋势。见溶洞钻孔4孔(占揭露钻孔的4.8%),分布于副98勘探线以东,标高299.76~128.09m。其中副9903孔见7层溶洞,洞高0.20~3.13m,岩溶率达55.2%,被粘土全部充填。石灰岩化学成分,灰岩泥质含量(SiO2,A12O3,Fe2O3)由上至下变低,CaO含量增高,CaO和MgO比值增大。石灰岩质纯、溶解度高,易岩溶化含水组地层在井田南部零星出露,泉水极少,流量0.100L/s。漏水钻孔7孔,漏失量1.80~13.20m3/h,单位涌水量0.0021~0.00491L/s·m(井田东侧11904孔单位涌水量0.374L/s·m),渗透系数0.0362~0.222m/d,水位标高407.31~263.01m,为岩溶裂隙承压水。富水性由西向东增强,弱至中等。水化学类型为HCO3-Ca水,水温14.5~16℃,矿化度0.316~0.470g/L,含水组顶至二1煤层底板平均间距45.60m,是底板间接含水层。3.太原组上段灰岩含水组(Ⅲ)L7灰岩及以上太原组平均厚16m,L7-9灰岩为含水层。揭露钻孔96孔(揭露L8-9灰岩115孔),灰岩厚0~16.86m,平均厚9.41m。99勘探线以西一般厚5~10m,L7灰岩相变为砂岩地段厚2~5m;东部一般厚8~12m,有东厚西薄的变化规律。L9灰岩有73孔岩性为硅质菱铁质泥岩,占揭露钻孔的63.5%,平均厚0.59m。L8灰岩西部多为泥灰岩,平均厚2.34m。L7灰岩为厚层状隐晶质含燧石结核灰岩,厚0~13.94m,平均厚8.26m,井田东部厚度大,层位稳定,西部变薄,部分相变为砂岩。L9和L8灰岩泥质含量高,其平均含量分别为45.6%和27.5%,L7灰岩CaO含量高,平均45.84%,L8,L7灰岩CaO和MgO比值在20倍以上。灰岩的化学特征与上述岩性是相符的。L7灰岩有7孔溶洞,占揭露钻孔的7.3%,L7-8灰岩漏水钻孔16孔,占16.7%。岩溶裂隙漏水孔分布于99~108勘探线之间,标高79.24~340.48m,形成岩溶裂隙发育地段,在150m以上岩溶发育,以下主要为溶裂。以箕F31断层为界,西部出露少量下降泉,流量0.014~0.615L/s,单位涌水量0.00487~0.164L/s·m,渗透系数0.080~1.90m/d,水位标高305.295~412.80m;东部单位涌水量0.353~0.664L/s·m,单孔抽水渗透系数2.93~9.44m/d,水位标高268.989~299.86m。东、南线导水性较强,其次为北线。地下水化学特征,pH值7.40~8.30,矿化度0.307~0.471g/L,水温15~17℃,水质类型为HCO3-Ca和HCO3-Ca·Mg水。综合上述,箕F31断层以西属弱富水的灰岩裂隙承压水,以东为富水性中等的岩溶裂隙承压水。岩溶裂隙在空间的分布和富水性具有不均一的特征。L8灰岩顶至二1煤层底板平均间距17.28m,为底板直接含水层。太原组上段灰岩含水组地下水流场特征:(1)地下水天然流场多孔抽水试验以前,地下水长期观测取得的天然流场。箕F31断层的东部和西部具有截然不同的特性,主要有以下几方面:1)东部地下水等水位线稀疏,水力坡度1%~12.4%,沿断层带形成南西-北东向的地下水强径流带;2)西部地下水等水位线密集,水力坡度8.4%~16.7%,地下水水位标高比东部高60m左右;3)流场所反映的地下水流向,东部由南向北,自东向西;西部自西向东。地下水汇集于断层带后呈北东向径流。(2)地下水人工流场多孔抽水试验地,东部以副10211主孔为中心形成椭圆形的降落漏斗(长轴与箕F31断层方向一致);西部基本保持了地下水天然流场特征。随抽水时间的延长降落漏斗不断扩大(动水位呈缓慢下降趋势),恢复水位长达37~84d,说明地下水的补给条件较差。4.山西组砂岩含水组(Ⅳ)在二1煤层以上有4~5层细—粗粒砂岩(俗称大占砂岩、香炭砂岩和冯家沟砂岩)为含水层。揭露钻孔204孔,砂岩厚2.45~58.23m,平均20.11m。含水层出露于井田浅部低山丘陵地带,泉水少,流量0.014~0.155L/s。据93孔工程地质编录统计,岩心破碎至较破碎的58孔,占62.4%,砂岩裂隙较发育,漏水钻孔10孔,占揭露钻孔的4.9%,漏失量1.00~12.00m3/h,单位涌水量0.0062~0.0181L/s·m,渗透系数0.0141~0.2974m/d(有3孔抽干),水位标高320.86~371.81m。水温14~16℃,矿化度0.242~0.382g/L,水质类型为HCO3-Ca·Mg·K+Na和HCO3-Ca水。含水组富水性弱,属砂岩孔隙裂隙承压水,为二1煤层顶板直接含水层。5.五3煤顶底板砂岩含水组(V)根据煤层可采范围内29孔统计,顶板含水层为细—中粒砂岩1~3层,厚0~15.8m,平均4.94m。泉水少,流量小于0.5L/s。有7孔漏水,漏失量0.84m3/h,全漏(构造裂隙漏水3孔,漏水量0.84~2.40m3/h,其余4孔为老窑风化带漏水)。底板含水层有细—中粒砂岩1~2层,多为透镜体,一般厚1.00~17.76m,平均厚2.92m。10802孔漏失量2.40m3/h,10503孔老窑漏水,漏水量大于9m3/h。含水层为砂岩孔隙裂隙承压水。6.平顶山砂岩含水层(Ⅵ)岩性主要为厚至巨厚层状中—粗粒砂岩,平均厚69m。出露于单面山峰地段,有较多的下降泉水出露,流量0.091~2.883L/s。全揭露钻孔12孔,含水层构造和风化裂隙发育,2孔涌水,流量0.28~0.35L/s,1孔漏水,漏失量4.00m3/h,为砂岩裂隙承压水含水层。水温13~17℃,矿化度0.212~0.326g/L,水质类型为HCO3-Ca及HCO3-Ca·K+Na水。含水层与采煤无关,可作为局部小水量供水水源点。7.第四系含水层(Ⅶ)分布于低山丘陵的沟谷中,为坡-洪积和冲-洪积物,平均厚7.10m。其中白江河谷一级阶地堆积物,一般厚3~6m。含水层呈二元结构,上部为亚砂土含小砾石,下部砾卵石夹亚砂土、亚粘土,砾径50~500mm,次圆—次棱角状,分选差。泉水流量0.10~1.192L/s,水位埋深3~5m,含水层属孔隙潜水,富水性弱至中等。水温12~17℃,矿化度0.262~0.422g/L,水质类型为HCO3-Ca水。含水层在井田南部92勘探线至箕F31断层之间的部分地段覆盖于上寒武统。上石炭统太原组灰岩和下二叠统山西组砂岩含水层之上,对其有补给。(二)隔水层1.本溪组铝质泥岩隔水层井田有69孔揭露,厚2.26m,平均10.0m。层位稳定,是上寒武统和中奥陶统灰岩含水组与太原组下段灰岩含水组之间的隔水层。2.太原组中段砂泥岩隔水层L4岩顶至L7岩底之间的地层,有101孔揭露,厚14.0~54.0m,平均厚24.00m,泥岩类厚度占65.8%。为太原组上、下段灰岩含水组之间的隔水层。3.二1煤层底板隔水层L8灰岩顶至二1煤层底之间的地层,有137孔揭露,岩性主要为泥岩类夹薄层泥灰岩、细砂岩、煤层,厚2.60~37.61m,平均17.28m。箕F31以西,浅部一般厚大于10m,中深部5~10m;东部变薄,一般厚5~10m。岩石抗拉强度平均2.1MPa。层位稳定,厚度变化较大,隔水性较差。4.下石盒子组泥岩类隔水层五3煤底板含水层以下的地层,厚约160m,岩性以泥岩、砂质泥岩为主,夹薄层砂岩和薄煤层等。厚度大,层位稳定,为良好的隔水层。5.上石盒子组泥岩类隔水层平顶山砂岩底至五3煤顶板含水层之间的地层(包括下石盒子组上部地层),厚约320m,岩性以泥岩类为主,厚度大,层位稳定,是良好的隔水层。上述隔水层中,二1煤层以下含水层之间的隔水层,在自然状态下,井田西部隔水性相对较好,东部受断层的破坏隔水性较差。
井田地质、水文地质
7.2.2.1 地层峰峰矿区地层属华北型,基岩主要出露于鼓山、九山山区以及丘陵地带的冲沟内,其余大部分地区则被第四系所覆盖。自鼓山、九山,由西向东出露的地层由老渐新,有震旦系(Z)、寒武系(Є)、奥陶系(O)、石炭系(C)、二叠系(P)、三叠系(T)、古近系(E)新近系(N)和第四系(Q)。寒武系—奥陶系以灰岩为主,总厚度1162 m,其中奥陶系灰岩(O1+O2)厚605 m,O2厚545 m,根据沉积旋回和岩性组合特点将O2划分为三组八段(表7.18);石炭系—二叠系以砂页岩为主,总厚度950 m,其中石炭系以砂页岩为主,厚度140 m,二叠系以砂岩为主,厚度810m。地层倾向SE,倾角一般在10°~25°。表7.18 峰峰矿区中奥陶统岩性及水文地质特征简表7.2.2.2 构造五矿井田位于峰峰煤田鼓山复背斜构造的东侧中段,北靠牛薛弯窿,南邻二矿倾覆性背斜,东部为羊渠河帚状构造。井田整体构造为一断陷构造,四周抬起,中间下陷。井田范围内断裂构造尤其发育,多为高角度的正断层,其次为褶皱构造,井田主体构造为五矿短轴背斜。井田构造控制面积约7.8 km2。根据构造和水文地质条件把五矿井田分为3个区:(1)东翼区,(2)西北区,(3)中央区(图7.13)。图7.13 五矿地质构造图7.2.2.3 主要含水层及其特征目前,对矿山开采有威胁的含水层主要是大青灰岩含水层和奥陶系灰岩强含水层。(1)大青灰岩含水层大青灰岩为大青煤直接顶板,位于山青煤以下45 m,小青煤以下30 m;灰岩厚度4~6 m,分布比较稳定;裂隙发育,富水性强,裂隙率4%。大青灰岩为非均质各向异性含水介质。井下单孔出水量一般2~3 m3/min,最大7.43 m3/min(FD2孔),最小不足0.33 m3/min。从1980年二矿2671工作面突水、1983年五矿大青放水、1993年牛儿庄矿56603工作面突水所形成的降落漏斗的整体形状来看,长轴方向均为SN向,即沿SN向拉伸扩展较远,短轴方向为EW向,反映了沿SN方向导水性强,EW方向导水性弱的各向异性特点。根据56603工作面突水前后的流场以及1996年丰枯水期的流场资料计算,沿SN方向的渗透系数KSN=110 m/d,沿EW方向的渗透系数KEW=30 m/d,由此可见,五矿中央区大青灰岩SN方向的渗透系数大约为EW方向的3~4倍。水化学类型为HCO3·SO4-Na·Ca型水,矿化度0.45~1.1g/L,pH值6.4~8.0。大青灰岩主要接受奥灰水的侧向补给,通过F10、F11断层中段的透水段接受下盘中奥陶系灰岩强含水层的补给。受牛儿庄矿56603工作面突水的影响,目前中央区水位标高80~120 m。本层为富水性强的裂隙岩溶承压水。(2)奥陶系灰岩强含水层中奥陶统灰岩为煤系地层的基底,厚度545 m,根据岩性组合和沉积旋回划分为三组八段,其中2、4、5、7段为强含水段,其余各段为相对隔水段或弱含水段。井田内8段厚15~20 m,岩溶裂隙多被充填,为相对隔水段。7段厚85 m,裂隙溶洞发育,富水性强,井下钻孔单孔涌水量为1.5~4.0 m3/min。水质好,矿化度低,水化学类型为HCO3·SO4-Ca·Mg型水,矿化度0.5g/L,pH值7.4~9.3。目前井田内水位标高为120 m。本层为富水性极强的岩溶承压含水层。五矿井田位于鼓山东侧岩溶强径流带上,因此,奥陶系灰岩水给矿山安全开采造成严重的威胁。7.2.2.4 地下水补、径、排条件及动态特征奥陶系灰岩水的主要补给来源有二:(1)井田西部的鼓山灰岩裸露是奥陶系灰岩水的主要补给来源;(2)同时还有来自井田以北奥陶系灰岩水径流的侧向补给。奥陶系灰岩在鼓山裸露灰岩区接受大气降水补给渗入地下后,受地形、构造的控制,顺岩层倾向由西向东径流,遇石炭纪—二叠纪地层受阻后向南运动,至黑龙洞泉群排泄。地下水在由鼓山向东径流的过程中,由于受石炭纪-二叠纪地层的限制,由裸露区潜水转化为埋藏区承压水。天然状态下泉水排泄为主要排泄方式,目前鼓山东麓各矿的矿坑排水、突水以及工农业生产、居民生活用水为主要排泄方式。大青灰岩主要通过断裂接受奥陶系灰岩水的补给。边界上断距较大的断层使得断层两侧的奥陶系灰岩与大青灰岩对接,奥陶系灰岩水通过断层直接补给大青灰岩,井田内的主要补给边界为F10、F11断层中段,通过断层,上盘大青灰岩接受下盘奥陶系灰岩强含水层的补给。另外,井田内封孔质量不佳的钻孔使得奥陶系灰岩水与大青灰岩水沟通,两者发生水力联系,造成奥陶系灰岩水对大青灰岩水的补给。大青灰岩水的排泄,目前主要通过矿坑排水、突水等方式进行排泄。大青灰岩厚度较小,为4~6 m,储蓄水量有限,在矿山常年排水、突水等因素的影响下,如果没有奥陶系灰岩水的补给早已疏干,因此说,奥陶系灰岩水是大青灰岩水的主要补给来源。奥陶系灰岩水动态相对稳定,一般每年7月水位最低,10月水位最高,水位变幅3~4 m,10月之后水位开始缓慢下降,至翌年7月水位达最低点,进入降水集中的7、8、9月份,水位开始回升,至10月达最高,之后又开始下降,周而复始,如此往复。当降水量较小时,水位变幅也较小,为2~4m;当降水量较大时,水位变幅也较大(>10 m),同时高水位的出现时间也提前,1996年降水量达794.3 mm,其中7、8月降雨量分别为236.6 mm、354.1 mm,结果高水位提前出现在8月,同时水位升幅大于15m。奥陶系灰岩水动态变化规律明显地受气象因素的制约,随降雨的季节性变化规律,水位也出现明显的周期性升降的变化规律。并且每隔10a左右,随着一次大降水量年份的出现,奥陶系灰岩水位也出现一次高峰。大青灰岩水动态不像奥陶系灰岩水动态那样稳定,其动态除受气象因素的影响外,还主要受矿坑排水、突水等因素的影响,1993年6月由于牛儿庄矿56603工作面突水的影响,五矿中央区大青灰岩水位大幅度下降,其中569号大青孔水位从115.26 m下降至75.26 m,降深达40 m。虽经1996年大降水量的补给,水位有较大的回升,但仍未能达到突水前的水位。矿井涌水水源构成见表7.19。表7.19 五矿矿井涌水水源构成一览表(2009年) (单位:m3/min)7.2.2.5 矿井涌水量五矿矿井涌水量较大,1999~2009年平均涌水量为28.46 m3/min,随着开采面积、开采深度的增加,矿井涌水量也随之增加,1999年全年平均涌水量为26.50 m3/min,2009年全年平均涌水量为30.86 m3/min,随时间的延续,涌水量有增加的趋势,其趋势见图7.14。图7.14 五矿年均涌水量曲线图
南宁铁路局的介绍
南宁铁路局,是中国铁路总公司管理的大型铁路运输企业的18个铁路局之一,简称“宁局”。前身为柳州铁路局,成立于1953年1月1日;2007年11月16日铁路局机关从柳州搬迁至南宁,更名为南宁铁路局,简称“宁局”。目前,全局管辖运营湘桂、黔桂、南昆、益湛、焦柳、黎湛等14条普速铁路干线和8条支线,以及衡柳、邕北、钦防线和柳南客专、南广、贵广高铁6条高铁,跨越广西、广东、湖南、贵州4省区,运营里程5523公里,其中高铁通车里程1812公里,复线率45.9%,电气化率50.5%。
南宁铁路局的路局概况
南宁铁路局前身为柳州铁路局,成立于1953年1月1日;2007年11月16日铁路局机关从柳州搬迁至南宁,更名为南宁铁路局,简称“宁局”。目前,全局管辖运营湘桂、黔桂、焦柳、益湛、南昆、黎湛、河茂线7条普速铁路,以及柳南客专、贵广客专、南昆客专、南广线、衡柳线、邕北线、钦防线7条高铁,跨越广西、广东、湖南、贵州4省区,运营里程5750公里,其中动车通车里程1812公里,复线率45.1%,电气化率57.6%;下设运输单位45个、非运输企业7个,在职职工6.6万多人;固定资产2099亿元,配属机车808台、客车1765辆、动车70组,日运用货车2.2万辆左右。2015年,全局发送旅客7467.1万人、货物9341万吨。