TORY TRAMWAJOWE W PLANIE

Podobne dokumenty
TORY TRAMWAJOWE W PLANIE

PROJEKTOWANIE DRÓG SZYNOWYCH W PLANIE

TORY TRAMWAJOWE W PROFILU PODŁUŻNYM

TORY TRAMWAJOWE W PROFILU PODŁUŻNYM

STAN SIECI TRANSPORTU TRAMWAJOWEGO W MIASTACH POLSKICH

dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE Katedra Mostów i Kolei budynek H3, pokój 1.14 konsultacje: PN CZ

KRAŃCÓWKI TRAMWAJOWE

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

KRAŃCÓWKI TRAMWAJOWE WYKŁAD 3. Katedra Mostów i Kolei. dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE

PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I WĘZŁÓW TRAMWAJOWYCH

TORY TRAMWAJOWE W PRZEKROJU POPRZECZNYM

TORY TRAMWAJOWE W PRZEKROJU POPRZECZNYM

KONCEPCJA ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJIRUCHU

MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA GEOMETRII LINII TRAMWAJOWYCH. opracował: Mateusz Prokopczak

PROJEKTOWANIE DRÓG SZYNOWYCH W PROFILU

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

Inwestycje w latach

Naszą misją jest. spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań. krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego. poprzez

Wady i zalety nowoczesnych tramwajów

PROJEKTOWANIE DRÓG SZYNOWYCH W PROFILU

UKŁADY BIEGOWE TRAMWAJU TYPU 118N PRODUKCJI KRAJOWEJ

CENNIK DZIERŻAWY POWIERZCHNI REKLAMOWYCH

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Tramwaje niskopodłogowe całkowicie lub prawie całkowicie:

PRZEGLĄD TABORU TRAMWAJOWEGO EKSPLOATOWANEGO W TRANSPORCIE PUBLICZNYM

Układ geometryczny toru kolejowego

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I WĘZŁÓW TRAMWAJOWYCH CZĘŚĆ III

ASPEKT EKOLOGII W TRANSPORCIE SZYNOWYM

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA TORÓW TRAMWAJOWYCH A OBECNIE UŻYWANY TABOR TRAMWAJOWY 1

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego dla zadania: Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu

Marek Graff Nowe tramwaje w Polsce w 2015 r. JazzDuo 128N (Pesa) na przystanku pl. Zawiszy, Warszawa ( r.). Fot. M. Graff.

PROJEKT ZASTĘPCZEJ ORGANIZACJI RUCHU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA

Oferta komercyjnego przewozu tramwajem historycznym Gustaw

Plac Armii Krajowej Szczecin

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2

Adam Szuba. Jeden pojazd dwa kierunki. Rola tramwajów dwukierunkowych w kształtowaniu oferty przewozowej w Warszawie. ZTM Warszawa

Geometria osi drogi. Elementy podlegające ocenie jednorodności

CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA

METRO WYTYCZNE PROJEKTOWANIA WYKONAŁA: KATARZYNA KOZERA

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH

Co nowego na miejskich torach?

UNOWOCZEŚNIENIE KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ W CENTRUM NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA

TRAMWAJ. Spis treści. Nevelo. Charakterystyka Eksploatacja Przestrzeń pasażerska Kabina motorniczego Cechy użytkowe.

Projektowanie linii i stacji kolejowych / Andrzej Massel. Warszawa, Spis treści 1. WSTĘP 9

Nowe tramwaje w Polsce

Transport w słuŝbie Euro 2012.

ENIKA Sp. z o.o. Jesteśmy firmą specjalizującą się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości urządzeń.

PĘTLE TRAMWAJOWE WYKŁAD 1. Katedra Mostów i Kolei. dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE

Nr post. 36/520/AM/2019 Gdańsk, dnia r. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Korekta pisma z dnia r.

Infrastruktura transportu kolejowego

PODSTAWY PROJEKTOWANIA LINII I STACJI KOLEJOWYCH

Projekt nr MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.

SKM i Metro we Wrocławiu przed 2003r.

Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego. Komisja Transportu Związku Miast Polskich

Plan Szczecina przed likwidacją twierdzy 1870 Źródło: rysunek zaczerpnięto ze strony

Wizja rozwoju transportu szynowego w Warszawie w aspekcie ekologicznym i w kontekście wykorzystania środków unijnych

POMYSŁ NA PLAC RAPACKIEGO

Kraków, 4 grudnia 2015 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. Monitoring i inne działania MPK SA w Krakowie wpływające na bezpieczeństwo pasażerów

Infrastruktura transportu kolejowego

AUTOBUSY TRANSPORT I MOBILNOŚĆ

Specjalność Pojazdy Szynowe

NOWELIZACJA STANDARDÓW TECHNICZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. W ZAKRESIE UKŁADÓW GEOMETRYCZNYCH TORÓW 1

Nowy Model Taktowania w tramwajowych rozkładach jazdy. Adam Szuba Dział organizacji przewozów Sekcja Rozkładów Jazdy

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

Skrzyżowanie ul. Andersa z ul. 11 listopada w Sosnowcu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu. mgr inż. Maciej Geroch

Infrastruktura transportu kolejowego Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Zabytkowe ikarusy serii 200 we Wrocławiu

KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2019

Metro i SKM w Warszawie. Autor: Michał Pulikowski

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Opis do projektu rozbudowy ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie

Projekty modernizacyjne Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. do roku 2015

Nr post. 36/520/AM/2019 Gdańsk, dnia r. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU

Statystyki. 3.7 Dodatkowe czynniki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Problem oświetlenia. Statystyki wypadków w 2016 roku

STAŁ A ORGANIZACJA RUCHU SKALA 1:1000

Metrem czy tramwajem po Krakowie?

USTALANIE WARTOŚCI NOMINALNYCH W POMIARACH TOROMIERZAMI ELEKTRONICZNYMI

CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

ANALIZA SYMULACYJNA I WIZUALIZACJA RUCHU TRAMWAJU

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław, ul. Długa 49. "Poprawa stanu technicznego torów wraz z trakcją tramwajową w ciągu ul.

AUTOBUS WIELKOPOJEMNY NA PRZYKŁADZIE PHILEAS A. PAWEŁ WŁODAREK Politechnika Warszawska/TransEko

UKŁADY GEOMETRYCZNE ROZJAZDÓW NA KOLEJACH DUŻYCH PRĘDKOŚCI

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Uruchomienie stałej omnibusowej komunikacji miejskiej na trasie od pałacu Mostowskich do Al. Jerozolimskich.

System Informacji Pasażerskiej w Łodzi. Komisja Transportu Związku Miast Polskich

Projekt przebudowy drogi klasy

Kształtowanie układu geometrycznego toru kolejowego w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacji 5

Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu-BiT-City

Opis przedmiotu: Infrastruktura transportu II

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

W okresie długiego majowego weekendu odbędzie się kilka wydarzeń mających wpływ na komunikację miejską i ruch na drogach.

OLSZTYN: CZY JESTEŚ GOTOWY NA PRZYJAZD TRAMWAJÓW?

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r.

Transkrypt:

Katedra Mostów i Kolei dr inż. Jacek Makuch WYKŁAD 2 TORY TRAMWAJOWE W PLANIE KOLEJE MIEJSKIE studia I stopnia, specjalność ILB, profil dyplomowania DK, semestr 6 rok akademicki 2017/18

1. ŁUKI POZIOME minimalny promień łuku poziomego R min : na szlaku (odcinki poza: skrzyżowaniami, węzłami rozjazdowymi, pętlami, krańcówkami, zajezdniami): 150 m wg wytycznych jako zalecany (kolor zielony) 50 m wg rozporządzenia jako minimalny (kolor czerwony) na skrzyżowaniach, w węzłach rozjazdowych, pętlach (i krańcówkach): 25 m wg rozporządz. i częściowo wytycznych (bez pętli - przeoczenie) w zajezdniach i torach gospodarczych (?odstawczych?): (moje opinie - 20 m wg wytycznych kolor niebieski) UWAGA 1: współczesne tramwaje potrafią pokonywać łuki poziome o R = 18 m! UWAGA 2: rozporządzenie obowiązuje tylko w obrębie dróg publicznych! zaleca się stosowanie całkowitych wartości promieni: od 25 do 35 co 1 m, 75, 100, 150, 200, 300 m i większe (a 50m?) wyjątki łuki współśrodkowe: na szlaku przy niepełnych rozstawach osiowych torów w węzłach rozjazdowych tory zewnętrzne relacji skrętnych

2. KRZYWE PRZEJŚCIOWE (k.p.) W rozporządzeniu ani słowa!, tylko w wytycznych : k.p. na szlaku: tylko dla łuków o R < 100 m kształty: 1) parabola trzeciego stopnia - analogicznie jak na kolei przykładowo dla R = 25 m: przy C = 250 L = 10 m przy C = 1000 L = 40 m 2) obecnie zamiast paraboli - klotoida (tak jak w drogach) - ze względu na programy komputerowe, poza tym - korzystniejsza

3) krzywe koszowe (kolejne łuki o malejących promieniach): UWAGA 1: w ostatnim wierszu tabeli jest błąd!!! UWAGA 2: zamiast długości łuków przejściowych 5,236 m korzystniej jest stosować 6 m

k.p. na skrzyżowaniach i w węzłach rozjazdowych: łuki przejściowe o promieniu R p = 50 m oparte na kącie środkowym nie mniejszym niż 6 (czyli o długości L min = 5,236 m ) - ja zalecam L min = 6 m wraz z łukiem zasadniczym R = 25 35 (45) m tworzą łuk kołowy koszowy potrójny:

k.p. w pętlach: w wytycznych ani słowa! (czyli że nie trzeba) ja zalecam tak samo jak w węzłach rozjazdowych, czyli R p = 50 i L min = 6 m przykład: pętla Oporów zaprojektowana bez łuków przejściowych (poza zwrotnicami) wykolejenia zaraz po oddaniu do eksploatacji w 2015 r. k.p. w zajezdniach i torach gospodarczych: w wytycznych znów ani słowa! (czyli że nie trzeba) i tu się zgadzam k.p. można nie pokazywać na etapie koncepcji: czyli tak jak w kolejach obecnie jednak (ze względu na projektowanie z wykorzystaniem technik komputerowych) projektanci najczęściej je pokazują

obliczenia łuku kołowego koszowego potrójnego: przy projektowaniu z wykorzystaniem programów grafiki inżynierskiej wystarczy wyliczyć n

3. WSTAWKI PROSTE w rozporządzeniu ani słowa! (czyli że nie trzeba) np. rondo Reagana ja się nie zgadzam, poza tym sprzeczność z zapisami w wytycznych : 1) między łukami odwrotnymi: minimalna długość L min : na szlaku: dla łuków bez przechyłek: 0 m (brak wstawki) ja zalecam 6 m dla łuków z przechyłkami (ale bez k.p.): długość obu ramp przechyłkowych dla łuków z k.p. (z przechyłkami lub bez): 0 m (brak wstawki) poza szlakiem - tory stacyjne (przystanki, pętle, krańcówki), zajezdniowe i gospodarcze, dla łuków o R = 50 m: 0 m (brak wstawki) dla torów stacyjnych - ja zalecam 6 m (a co z łukami o innym R oraz węzłami rozj. i skrzyż.? - tak jak na szlaku)

2) między łukami zgodnymi: na szlaku - zaleca się niestosowanie wstawek krótszych niż 20 m: można to uzyskać poprzez zastępowanie ich łukami pośrednimi: obecnie dzięki komputerowym systemom grafiki inżynierskiej projektowanie takich układów jest znacznie ułatwione (np. w autocadzie komenda rysowania okregu: styczny, styczny, promień) poza szlakiem - węzły rozjazdowe, skrzyżowania, tory stacyjne (przystanki, pętle, krańcówki), tory gospodarcze, zajezdnie: powyższe zalecenie nie ma zastosowania - czyli można stosować: wstawki dowolnie krótkie 0 m (brak wstawek)

4. MINIMALNA DŁUGOŚĆ ODCINKA TORU O JEDNYM TYPIE GEOMETRII W PLANIE L = 6 m wagon poruszający się torem styka się z nim wózkami podczas przejazdu przez początek łuku bez k.p. powstaje pozorna krzywa przejściowa pomiędzy R = a R = const. o długości L optymalne wykorzystanie zjawiska pozornej k.p. uzyskuje się poprzez stosowanie łuków przejściowych i wstawek prostych o długości L w tramwajach typu PCC (opracowanych w USA w latach 30- tych XX w., które na 50 lat stały się standardem) L = 6 m

5. KONSTRUKCJE TRAMWAJÓW 5.1. Wysokopodłogowe wytwarzany w latach 1948-56 przez zakłady KONSTAL w Chorzowie, Stocznię Gdańską nr 3 i Sanocką Fabrykę Wagonów "Sanowag" N (silnikowy) ND (doczepa bierna) w powojennej Polsce wiele miast borykało się ze znacznymi brakami taborowymi i w związku z tym niezbędne było opracowanie tramwaju o prostej konstrukcji i łatwym montażu - postanowiono więc skopiować konstrukcję niemieckiego wagonu Kriegsstraßenbahnwagen (KSW), opracowanego na czasy wojenne we Wrocławiu eksploatowany do końca lat 80-tych XX wieku

13N wytwarzany w latach 1959 69 przez KONSTAL tylko dla Warszawy (836 sztuk) wzorowany na czechosłowackim tramwaju Tatra T1 (zakupionym i skopiowanym) konstrukcja oparta na amerykańskim tramwaju PCC (w przeciwieństwie do Czechów Polacy nie zakupili oficjalnie licencji) wyposażenie elektryczne dla pierwszych kilkudziesięciu egzemplarzy zakupiono w Belgi 105N wytwarzany w latach 1973 79 (105N) i 1979-92 (105Na i pochodne) przez KONSTAL unowocześniona wersja tramwaju 13N obecnie eksploatowane we Wrocławiu zmodernizowane przez PROTRAM

102Na wytwarzany w latach 1967 69 (102N) i 1970-73 (102Na i pochodne) przez KONSTAL dla miast polskich poza Warszawą uproszczona (technologicznie) i wydłużona (przegubowa) wersja tramwaju 13N we Wrocławiu eksploatowane do 2009 r.

116N 5.2. Niskopodłogowe wytwarzany przez KONSTAL-ALSTOM w latach 1998 2000 dla Warszawy (29 sztuk) oraz 1999-2001 dla GOP-u (17 sztuk) i Gdańska (jako NDg99-4 sztuki) niskopodłogowy (ok. 60% długości) odejście od założeń tramwaju PCC (przeguby nie nad wózkiem) dzięki zjawisku wózka pozornego idea L = 6 m nadal słuszna

PROTRAM 205 Wrocław: 2006-11, 26 szt. MODERUS BETA Poznań: 2011-15, 24 szt.; 2016 - zamówienie na 30 szt. (w tym 10 dwukier.) Szczecin: 2014-15, 2 szt. (montowane w Tramwajach Szczecińskich) GOP: 2015, 12 szt. (dwukierunkowe) Wrocław: 2015-16, 6 +16 szt.; 2017 - zamówienie na 40 szt.

Tatra RT6N1 wytwarzany w latach 1993-97 w zakładach ČKD w Pradze oraz w latach 1997-98 w zakładach Cegielskiego (HCP) w Poznaniu wzorowany na francuskim tramwaju firmy Alstom dla podparyskich linii zakupione przez Poznań w liczbie 10 szt. (5 z ČKD i 5 HCP)

Bombardier NGT6 Kraków: 50 sztuk kupowanych w trzech przetargach: 14 szt. 2000, 12 szt. 2003 i 24 szt. - 2006 Gdańsk: 3 szt. kupione w 2006

Bombardier Cityrunner Łódź: 15 szt. kupionych w 2001

Siemens Combino Poznań: 2003, 14 szt. Solaris Tramino Poznań: (S100) - 2011, 1 szt. dzierżawiona (S105p) - 2011-12, 45 szt. kupionych

Skoda Wrocław: 16T 2006 (ul. Szewska, modernizacja linii 6), 9 szt. 16T 2008 (pl. Powstańców Wlkp., modernizacja linii 7), 8 szt. 19T 2010-11 (nowe linie Tramwaju Plus na Gaj i Kozanów), 31 szt.

PESA 5-członowe, 3-wózkowe Warszawa: Tramicus (120N) 2007, 15 szt. Swing (120Na) 2010-13, 180 szt. Swing Duo (120NaDuo) 2012, 6 szt. Jazz (128N) 2015, 50 szt. Łódź: Tramicus (122N) 2008 (ŁTR, linia 11), 10 szt. Swing (122NaL) 2015-16, 22 szt. Bydgoszcz: Tramicus (122N) 2008 r., 2 szt. Swing (122NaB) 2015-16, 12 szt. Gdańsk: Swing (120NaG) 2010-11, 35 szt. Jazz (128NG) 2014-15, 5 szt. Szczecin: Swing (120NaS) 2010-11, 6 szt. Swing (120NaS2) 2013-14, 22 szt. Toruń: Swing (122NbT) 2014-15, 6 szt. Swing Duo (122NbTDuo) 2015, 5 szt.

PESA 3-członowy, 2-wózkowy Elbląg: Tramicus (121N) 2006-07, 6 szt. Toruń: Swing (121NbT) 2015, 6 szt. Warszawa: Jazz (134N) 2015, 30 szt.

PESA - Twist Częstochowa: Twist (2010N) 2012, 7 szt. GOP: Twist (2012N) 2013-14, 30 szt. Wrocław: Twist (2010NW) 2015, 8 sztuk BOMBARDIER NGT8 Kraków: 2012, 24 szt.

PESA Twist - Krakowiak Kraków: Twist (2014N) 2015, 36 szt. SOLARIS Tramino dla Olsztyna Olsztyn: Tramino (S111o) - 2015, 15 szt.: dwukierunkowy szerokość 2,5 m aktywne zawieszenie (utrzymanie podłogi na równym poziomie wzgl. peronu) system stabilizacji toru jazdy (pojedyncze skrętne wózki pod każdym członem) brak lusterek (zastąpione kamerami)

5.3. Tramwaje, których seryjnej produkcji nie rozpoczęto HCP 105N/2 pierwszy polski częściowo niskopodłogowy tramwaj wyprodukowany w zakładach H. Cegielski w Poznaniu w 1995 powstał jeden prototypowy pojazd na bazie dwóch wagonów Konstal 105N należących do MPK Poznań eksploatowany do 2006 w 2011 zezłomowany

Konstal 112N pierwszy częściowo niskopodłogowy tramwaj wyprodukowany w Konstalu w 1995 jedyny prototyp - eksploatowany od roku 1995 w Warszawie i oznaczony numerem taborowym 3001 stacjonuje w zajezdni R-2 "Praga

Konstal 114Na tramwaj wyprodukowany w 1997 przez zakłady Konstal w Chorzowie dla Gdańskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej w dwóch egzemparzach znaczna część rozwiązań została przejęta z wyprodukowanego wcześniej w jednym egzemplarzu tramwaju Konstal 112N

HCP Puma (118N) w malowaniu warszawskim w malowaniu poznańskim trójczłonowy tramwaj niskopodłogowy wyprodukowany przez H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu w 2007 zbudowano jeden prototypowy egzemplarz, którego premiera miała miejsce 11 czerwca 2007 na Międzynarodowych Targach Poznańskich w latach 2008 2011 pojazd był wypożyczony i eksploatowany przez MPK Poznań, a po awarii napędu wrócił do producenta

Newag Nevelo (126N) prototyp tramwaju niskopodłogowego wyprodukowany w 2012 w zakładach Newag w Nowym Sączu jego premiera miała miejsce 11 kwietnia 2012 w Poznaniu od czerwca 2013 pojazd był testowany w Krakowie (z przerwą 01.2016-11.2016) 7.03.2017 w wyniku kolizji z autobusem uległ uszkodzeniu

6. KLASYFIKACJE: Nie stosuje się kategorii / klas dla linii / torów (tak jak na kolei) Przepisy wyróżniają następujące rodzaje torów: na szlaku na skrzyżowaniach w węzłach rozjazdowych w pętlach (i krańcówkach) zajezdniowe gospodarcze??? (odstawcze, bazy zaplecza tech.: torowe, sieciowe, inne) stacyjne??? (pętle, krańcówki, przy przystankach) - niekonsekwencja! Wątpliwości interpretacyjne: w węźle rozjazdowym na skrzyżowaniu na szlaku

położone: w drogach publicznych: większość odcinków zajezdniowe, gospodarcze niektóre pętle i krańcówki na szlaku - rzadko (np. PST w Poznaniu ) w tunelach (Kraków, Poznań) na estakadach (Praga) poza drogami publicznymi: Kraków: odcinek Rondo Mogilskie - Politechnika http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/rozklad-jazdy-komunikacjimiejskiej-na-wakacje-2015-w,3430241,art,t,id,tm.html Praga: odcinek Hlubocepy - Barrandov fot.: Adam Popiołek

ze względu na zarządzającego - np. we Wrocławiu: MPK Wrocław - zajezdnie ZDiUM Wrocław - pozostała sieć: osobno w drogach: krajowych (5, 94 i 98) wojewódzkich (327, 347, 395 i 455) powiatowych osobno w: torach szlakowych węzłach pętlach