Bandel Station
ট্রেন বাতিলে ভোগান্তি? চলছে এই ট্রেনগুলি!
May 28, 2022, 11:58am
জেলা
ব্যান্ডেল-শক্তিগড় শাখায় ব্যান্ডেল এবং মগরায় তৃতীয় লাইন সম্প্রসারণের কাজ চলবে। সেজন্য ব্যান্ডেল, আদি সপ্তগ্রাম এবং মগরা স্টেশনে ৭২ ঘণ্টা (শুক্রবার দুপুর তিনটে থেকে সোমবার দুপুর তিনটে পর্যন্ত) ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লক চলছে।সেইজন্য ৭২ ঘণ্টা অধিকাংশ লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। এই তিনদিন কোন কোন স্পেশাল ট্রেন চলবে তার সময়সূচি দেখে নিন-
শনিবার (২৮ মে) এবং রবিবার (২৯ মে) কোন কোন ট্রেন বাতিল থাকবে?
ব্যান্ডেল থেকে ছাড়া, ব্যান্ডেল পর্যন্ত আসা বা ব্যান্ডেলের উপর দিয়ে যাওয়ার সমস্ত লোকাল/মেমু/ প্যাসেঞ্জার ট্রেন (কয়েকটি ঘুরপথে যাওয়া ছাড়া) সব ট্রেন বাতিল থাকবে।
শনিবার (২৮ মে) এবং রবিবার (২৯ মে) কোথা থেকে এবং কোন সময়ে স্পেশাল লোকাল ট্রেন ছাড়বে?
১) হাওড়া এবং চুঁচুড়ার মধ্যে ১৮ জোড়া লোকাল ট্রেন চলবে (ভোর ৫ টা থেকে রাত ১১ টা ১২ মিনিটের মধ্যে)।
২) বর্ধমান এবং খন্যানের মধ্যে ১৪ জোড়া লোকাল ট্রেন চলবে (ভোর ৫ টা ৫ মিনিট থেকে রাত ১১ টা ৩০ মিনিটের মধ্যে)।
৩) কাটোয়া এবং ত্রিবেণীর মধ্যে ১১ জোড়া লোকাল ট্রেন চলবে (ভোর ৫ টা ৪০ মিনিট থেকে রাত ১১ টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে)।
সোমবার (৩০ মে) কোন কোন ট্রেন বাতিল থাকবে?
১) প্রথম হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকাল: দুপুর ২ টো ৪০ মিনিটে।
২) প্রথম হাওড়া-বর্ধমান লোকাল: দুপুর ২ টো ২০ মিনিট।
৩) প্রথম হাওড়া-কাটোয়া লোকাল: দুপুর ২ টো ৩০ মিনিটে।
৪) প্রথম বর্ধমান-হাওড়া লোকাল: দুপুর ২ টো ৪০ মিনিটে।
৫) প্রথম কাটোয়া-হাওড়া লোকাল: দুপুর ২ টো ৪৫ মিনিটে।
৬) প্রথম ব্যান্ডেল-হাওড়া লোকাল: দুপুর ৩ টে ১০ মিনিটে।
৭) প্রথম কাটোয়া-ব্যান্ডেল লোকাল: দুপুর ১ টা ১৫ মিনিট।
৮) প্রথম নৈহাটি-ব্যান্ডেল লোকাল: বিকেল ৪ টে ৮ মিনিট।
৯) প্রথম ব্যান্ডেল-কাটোয়া লোকাল: বিকেল ৪ টে ৩০ মিনিট।
১০) প্রথম ব্যান্ডেল-নৈহাটি লোকাল: দুপুর ৩ টে ৪১ মিনিট।
সোমবার (৩০ মে) কোথা থেকে স্পেশাল লোকাল ট্রেন ছাড়বে?
১) হাওড়া এবং চুঁচুড়ার মধ্যে ১০ জোড়া লোকাল ট্রেন চলবে (ভোর ৫ টা থেকে দুপুর ৩ টে ৫৭ মিনিটের মধ্যে)।
২) বর্ধমান এবং খন্যানের মধ্যে সাত জোড়া লোকাল ট্রেন চলবে (ভোর ৫ টা ৫ মিনিট থেকে দুপুর ২ টো ৩৫ মিনিটের মধ্যে)।
৩) কাটোয়া এবং ত্রিবেণীর মধ্যে ১১ জোড়া লোকাল ট্রেন চলবে (ভোর ৫ টা ৪০ মিনিট থেকে দুপুর ৩ টে ১০ মিনিটের মধ্যে)।
শুক্রবার কোন কোন ট্রেন চলবে তার তালিকা?
১) হাওড়া থেকে শেষ ব্যান্ডেল লোকাল ছাড়বে দুপুর ১ টা ৩৩ মিনিটে।
২) শেষ হাওড়া-বর্ধমান লোকাল: বেলা ১২ টা ৩০ মিনিট।
৩) শেষ হাওড়া-কাটোয়া লোকাল: বেলা ১২ টা ১০ মিনিট।
৪) শেষ বর্ধমান-হাওড়া লোকাল: বেলা ১২ টা ২৫ মিনিট।
৫) শেষ কাটোয়া-হাওড়া লোকাল: সকাল ১০ টা ২০ মিনিট।
৬) শেষ ব্যান্ডেল-হাওড়া লোকাল: দুপুর ২ টো ১২ মিনিট।
৭) শেষ কাটোয়া-ব্যান্ডেল লোকাল: সকাল ১১ টা ১০ মিনিট।
৮) শেষ নৈহাটি-ব্যান্ডেল লোকাল: দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট।
৯) শেষ ব্যান্ডেল-কাটোয়া লোকাল: দুপুর ২ টো ৩৫ মিনিট।
১০) শেষ ব্যান্ডেল-নৈহাটি লোকাল: বেলা ১২ টা ৫২ মিনিট।
এছারাও যে ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছেঃ-
দু'জোড়া হাওড়া-মেমারি-হাওড়া লোকাল, এক জোড়া শিয়ালদহ-বর্ধমান-শিয়ালদহ লোকাল এবং এক জোড়া শিয়ালদহ-কাটোয়া-শিয়ালদহ লোকাল বাতিল থাকবে। তারসঙ্গে শিয়ালদহ এবং জঙ্গিপুরের মধ্যে এক জোড়া মেমুও বাতিল রাখা হয়েছে।
শুক্রবার কোথা থেকে স্পেশাল লোকাল ট্রেন ছাড়বে?
১) হাওড়া এবং চুঁচুড়ার মধ্যে আট জোড়া লোকাল ট্রেন চলবে (দুপুর ২ টো ৪০ মিনিট থেকে রাত ১১ টা ১২ মিনিটের মধ্যে)।
২) বর্ধমান এবং খন্যানের মধ্যে সাত জোড়া লোকাল ট্রেন চলবে (দুপুর ২ টো ৪০ মিনিট থেকে রাত ১১ টা ৩০ মিনিটের মধ্যে)।
৩) কাটোয়া এবং ত্রিবেণীর মধ্যে ছয় জোড়া লোকাল ট্রেন চলবে (দুপুর ১ টা থেকে রাত ১১ টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে)।
Keywords : Bandel, Shealdah, Train Cancelled, Train Timming, Local Train
- ‘দিদিকে-বলো’-র-৫০০-দিন-এসেছে-২
- রাজ্যে-বাতিল-বহু-ট্রেন-দেখে-নি
Comments
? ??????? ????? ????? ???????? Esquire, ??????? ?????? ???????? ???? ???????????????? ? ?????. ??????? ??????? ? ?????? ??????????? ????????? ? ????????????. ?????? ????? ???????? ?????????, ??? ???????????? ??????? ?????, ????? ???????????? ?? ?????????? ????????.
????????? ??????? ?? ??????? ??????????, ????????????? ??????? ???????????? ????????? ??????? ? ??? ??????????? ????????, ? ????? ???????? ??????????? ???????. ?????????, ??? ??? ??????? ????? ??????? ?????????????? ??????????????? ????? ? ????????????.
??????? ???????? Esquire ????? ????????? ???????: «? ????? ????????? ???????????? ??????? ? ???????? ? ??????? ?????????? ? ????? ?? ?????. ?? ??? ????? ??? ??????? ? ?????????? ??????????? ??????? ????????. ????? ????????? ??????? ????? ????????? ????? ??? ??????????, ??? ?????? ????? ?????????? ????? ??? ?????. ??? ???????????? ????????? ??? ? ???????? ?????????, ??????? ?????? ?????? ? ????? ?????????».
??????? ???????? Esquire ??????????? ???????????? ????????? ??????? ? ???????? ????? ?????? ????????? ? ???? ?????????? ? ????????????. ? ????????? ????? ????????? ???????:
American Novelist — ??????, ?????? ? ??????????? ?????? ? ?????? ?????????, ?????????????, ????? ????, ?????????? ??????, ???????? ? ???????? ???????. ????????? ?????????? ??????? ?????, ??? ? ?????.
Editor in Chief — ?????? ? ?????? ??????, ????????????? ?????? ????????, ?????? ? ??????. ? ?????? ?????? ????, ????????, ????????, ?????? ? ???????. ???? ??????? ?? ???????, ?????, ??????, ?????? ? ????? ?????.
Modern Poet — ??????? ? ????????????? ?????? ? ?????????? ???????? ?? ??????, ?????????? ? ??????? ? ????????? ????? ? ??????. ? ?????? ????????????? ???? ?????, ?????????, ??????, ????????? ???????? ????????, ???, ??????, ???????, ???????? ? ?????.
New Journalist — ???????????? ? ??????????????? ??????, ????????????? ?????????? ?????? ?????? ? ????????? ? ???????? ????? ??????. ????? ?? ??????? ??????? ??????? ???????, ?????? ? ??????. ? ?????? ?????? ???? ????????, ??????? ? ?????.
??????? American Novelist, Editor in Chief, Modern Poet ? New Journalist ???????? ? ???????????? Eau de Parfum ?? ???????? ??????? 100 ?? ?? ??????????????? ????????? 10 000 ??????, ?????? ?? ?????????? ????? ?????????? ??????? ???? ?????? ??????????.
???????????? ?????? «Mayer Studio» ??????? ????? ????????????????: «? ? ??? ????????? ????????, ? ??????? ???????, ??? Esquire ?????????? ????? ???????? ??? ?????? — ?????????????? ??? ? ?????????. ?????? ????? ??????????? ???????? ???????? ??????? ???????????? ????????? ???? ? ???? ??? ?? ?? ?????». ?? ?????? ??????, ?????? ?????? ????? ????????? ???????????, ??????? ????????????? ????????? ? ???????? ???????????. ??????? ?? ??????????? ????????? ?????????????? ?? ?????????? ????? ???????? ????????? ??????? ???????.
[url=https://life-pr.ru/evgenij-majer-preduprezhdaet-o-vozmozhnyh-posledstviyah-ispoljz]??????? ????? - ???????? ??????? ??? ????????[/url]Impeller Balancing: Ensuring Efficiency Through Precision
In the complex and multifaceted world of mechanical systems, impeller balancing stands as a cornerstone of operational efficiency. The impeller, a crucial component of fans, turbines, and various machinery, demands meticulous attention to ensure that it operates smoothly and effectively. Failure to balance an impeller can lead to catastrophic vibrations, inefficient performance, and ultimately, costly downtimes. Understanding the intricacies of impeller balancing is essential for engineers and technicians committed to maintaining high-performance standards.
The Importance of Impeller Balancing
Imbalance in an impeller generates excessive vibration, which can manifest in various ways, disrupting not only the immediate machinery but also surrounding structures. This vibration is not merely a minor inconvenience; it often results in greater mechanical wear, leading to premature failures. The role of impeller balancing is to rectify these imbalances??”ensuring that the mass distribution around the rotational axis is uniform, thus minimizing vibrations and enhancing the life of the machinery.
At its core, the art of balancing hinges on precision. A properly balanced impeller operates silently and smoothly, maintaining optimal performance without unnecessary energy consumption. The ramifications of neglecting this key aspect can be severe, with potential damage extending to related components and increased maintenance costs.
Methods of Impeller Balancing
There are two primary methods to achieve effective impeller balancing: static balancing and dynamic balancing. Static balancing is often applied initially, where the impeller is assessed in a non-spinning state. This method identifies mass distributions that can be corrected with additional weights or material removal at specific locations.
Dynamic balancing, on the other hand, is conducted while the impeller spins. This method reveals imbalances that may only manifest when rotational forces come into play. Technologies used in dynamic balancing have advanced significantly, incorporating sophisticated sensors and software capable of detecting even the most minute discrepancies in vibration frequencies.
The Technological Backbone of Balancing Systems
Modern advancements have facilitated the development of portable balancing machines, such as the Balanset series, which combine vibration analysis with balancing capabilities. These devices empower technicians to assess and balance impellers with precision and agility, significantly reducing downtime during maintenance tasks. Adopting such technology is crucial in industries where consistency is paramount??”such as aerospace, automotive, and energy production.
Integration of these advanced balancing systems allows for on-site analysis, which means that precision does not have to be sacrificed for convenience. The versatility in applications??”from fans to turbines??”demonstrates the wide reach of effective impeller balancing strategies in maintaining industrial machinery.
Balancing Standards and Compliance
Numerous international standards??”such as ISO 1940-1??”outline the requirements for balancing quality in rotating machinery. These guidelines offer a framework within which engineers can evaluate their processes, ensuring that their balancing methods meet globally recognized criteria. Compliance with these standards not only serves as a benchmark for quality but also fosters trust in the reliability of industrial operations.
By adhering to established standards, manufacturers can demonstrate diligence in ensuring that their products meet high-performance expectations. This practice ultimately leads to safer, more efficient machinery capable of withstanding the challenges presented by rigorous operational conditions.
Monitoring and Maintenance: The Role of Vibration Analysis
An intrinsic part of effective impeller balancing is the regular monitoring of vibration levels. Continuous assessment serves as an early warning system, allowing operators to identify potential issues before they escalate into larger problems. Utilizing vibration sensors strategically located on machinery, technicians can gather invaluable data about the operating conditions of the impeller.
Furthermore, analyzing this data provides insights into the broader health of the machinery, enabling predictive maintenance strategies that can prolong equipment life. By adopting a proactive approach and utilizing sophisticated monitoring tools, organizations can mitigate risks associated with imbalances, ensuring uninterrupted operation and optimized performance.
Case Studies: Real-World Impacts of Balancing
To fully appreciate the critical need for impeller balancing, one need only look at real-world case studies where improper balancing led to significant operational disruptions. In one industrial setting, a poorly balanced fan caused frequent breakdowns, resulting in millions in lost productivity and repair costs. Once a systematic balancing process was instituted, not only did downtime diminish, but the overall efficiency of the systems improved dramatically.
Another striking example can be seen in the aerospace industry, where even slight imbalances can lead to catastrophic failures. The rigorous balancing processes applied to aircraft engines illustrate the paramount importance of maintaining stringent quality control. This attention to detail not only safeguards lives but also enhances the operational efficiency of the aircraft, highlighting how critical impeller balancing is across various sectors.
Conclusion: The Path Forward in Impeller Balancing
The journey toward effective impeller balancing is one of continuous learning and adaptation. As technology evolves, so too will the methods and standards that define balancing practices. For engineers, it is essential to remain informed about the latest developments and to invest in both training and technology that enhances balancing capabilities.
Ultimately, the goal is clear: to foster a culture of excellence in machinery maintenance that emphasizes precision and proactive management. By doing so, organizations can not only secure the longevity of their equipment but also drive down costs and enhance operational efficiency.
In a world where reliability is key, impeller balancing is more than just a maintenance task; it is a critical element of organizational success.