转向架对高速列车气动特性影响研究

来源 :西南交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chunyang00
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着列车速度的不断提高,空气对高速列车产生气动作用的影响越来越大,而列车运动引起的气流流动也严重的影响了沿线周边环境。同时,列车速度的提高加剧了轮轨间作用力,运行能耗增加,这些均对车辆设计及运行控制提出了更高的要求。而以往建模时常被忽略的转向架,影响的不仅是列车的气动性能,同时也是轮轨关系及地面效应研究的基础。因此,以往过多简化模型计算得到的结果越来越不能满足现代高速列车的设计及运行控制要求。本文正是在以往研究的基础上,建立更为详细的计算模型,采用数值计算方法研究了列车周围的流场分布特性及转向架对列车气动特性的影响,一方面为车辆设计及运行控制提供更为准确的气动数据,另一方面也为进一步深入研究轮轨间热应力及地面效应的影响奠定了基础。文中基于列车空气动力学,根据明线上列车绕流特点,以Navier-Stokes方程和k-ε两方程湍流模型为基础,建立适用于求解列车三维湍流场的计算模型,利用计算流体动力学软件(STAR-CD),对不同横风及运行速度下有无转向架列车的气动特性和外流场特性进行了详细的数值计算研究,得到可视化的图形结果,给出不同运行工况下列车周围流场的速度、压力分布及列车尾流的特性。此外,对列车的风挡进行了计算分析,得到列车不同运行速度下风挡凹槽处压力及速度变化规律,与有外风挡时相比,列车气动阻力增加了近3.4%。文中还对轮对进行了单独分析,利用移动网格技术,通过编程对节点的移动对位进行控制,实现轮对的旋转,分析轮对以不同速度旋转时对其周围速度和压力分布的影响。本文通过对转向架详细建模,采用移动网格技术实现轮对旋转,利用数值模拟方法对高速列车及周围环境进行了研究,计算数据为今后高速列车的设计与运行提供了参考。
其他文献
学位
“外骨骼”是行走机器人,它可以到达车辆无法到达的地方,比如,矿山、森林、井下,能满足不同工作条件下的人们的需求,本设计致力于设计、研究一种能负重、速度快、步态稳定的
在履带起重机柔性变幅系统中,变幅绳和拉板只能承受拉力而不能承受压力,当臂架向后倾翻时不能起支撑作用。一旦履带起重机发生突然卸载,尤其在大臂长、大仰角工况作业时,由于臂架、拉板和变幅绳的弹性作用极易发生臂架后倾事故。因此,履带起重机防后倾系统对于整机稳定性和安全性起着至关重要的作用。随着履带起重机向大吨位发展,臂架长度和起重量不断增加,防后倾系统研究显得更加重要。但是,因为臂架防后倾系统属于非线性复
本文研究区位于塔里木盆地北部塔河地区,以奥陶系为目的层。以层序地层学理论为指导,结合国内外层序地层、生物地层、沉积相及储层研究现状,通过测井、钻井及井震结合,划分出单井
多孔泡沫金属是一种金属基体中含有大量结构及分布可控的孔洞,并以孔洞作为复合相的新型复合材料,具有良好的应用前景。本文将电化学技术和泡沫金属制备技术相结合,提出无需
2月10日,在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻,夷陵中学举行了一场特殊的网上开学典礼.在校长致辞中,我勉励全体夷陵学子:“把家庭当学校,把书房当教室,把客厅当操场,自律自学,淬炼
期刊
经济高速发展,同时带来全球的生态破坏、资源短缺、环境污染;另外,物质文明疾速发展的今天,人们在生产和消费中不断地获得和丢弃产品,直线上升的废弃物是我们面临的另一难题。其中机电产品制造业是最大的资源使用者,也是最大的环境污染源之一。据统计,造成全球环境污染70%以上的排放物来自于制造业。要解决以上问题的治本之道就是发展再制造。绿色再制造是以产品全寿命周期管理为指导,以优质、高效、节能、节材、环保为目
亲爱的孩子,今天你所见到的,是你出生以来,从未见过的场景.rn城市实行管控,学校推迟开学,街道空无一人,社区闭门禁行——这是你正在面对的世界,你从未想到,也不曾预见.这些场
期刊