强降雨环境下高速列车空气动力学性能

强降雨环境下高速列车空气动力学性能

论文摘要

为研究强降雨对高速列车空气动力学性能的影响,利用Euler-Lagrange方法建立了强降雨环境下高速列车空气动力学计算模型;空气建模为连续相,采用Euler方法描述,雨滴建模为离散相,采用Lagrange方法描述,并采用相间耦合方法对降雨环境进行模拟;分别开展列车气动性能计算及雨滴降落仿真,并与试验数据进行对比,验证计算方法的准确性;数值仿真了强降雨环境下高速列车的流场结构和气动特性。计算结果表明:随着降雨强度的增加,在雨滴的冲击作用下,流线型头型前端区域的正压逐渐增大,流线型头型后端区域的负压逐渐减小,从而导致头车气动阻力增大;降雨强度对高速列车头车气动阻力系数的影响较为显著,而对气动升力系数的影响较小;与无降雨环境相比,当降雨强度为100~500 mm·h-1时,200 km·h-1车速下的气动阻力系数增加0.004 0~0.020 4,气动阻力增加85~432 N,增大率为2.64%~13.46%;300 km·h-1车速下的气动阻力系数增加0.002 7~0.013 7,气动阻力增加129~652 N,增大率为1.78%~9.05%;400 km·h-1车速下的气动阻力系数增加0.002 3~0.009 8,气动阻力增加195~829 N,增大率为1.52%~6.49%,因此,不同车速下,气动阻力系数随着降雨强度的增加而增大,且与降雨强度近似呈线性关系;当车速为300 km·h-1,降雨强度为100 mm·h-1,雨滴粒径由2 mm增加为4 mm时,气动阻力系数由0.152 0增大到0.154 9,气动阻力增加138 N,增大率为1.91%,因此,高速列车气动阻力系数随着雨滴粒径的增加而增大,且与雨滴粒径近似呈线性关系。

论文目录

  • 0 引 言
  • 1 计算方法
  •   1.1 连续相
  •   1.2 离散相
  •   1.3 相间耦合
  • 2 计算模型
  • 3 计算模型验证
  •   3.1 空气动力学模型验证
  •   3.2 多相流计算验证
  • 4 计算结果分析
  • 5 结 语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 于梦阁,李田,张骞,刘加利

    关键词: 车辆工程,高速列车,降雨强度,气动性能,连续相,离散相

    来源: 交通运输工程学报 2019年05期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅱ辑

    专业: 铁路运输

    单位: 青岛大学机电工程学院,西南交通大学牵引动力国家重点实验室,中车青岛四方机车车辆股份有限公司

    基金: 国家自然科学基金项目(51705267,51605397),中国博士后科学基金项目(2018M630750),山东省高等学校科技计划项目(J18KA048)

    分类号: U270.11

    DOI: 10.19818/j.cnki.1671-1637.2019.05.010

    页码: 96-105

    总页数: 10

    文件大小: 5007K

    下载量: 145

    相关论文文献

    • [1].日本列车空气动力学动模型试验方法进展[J]. 科技资讯 2011(19)
    • [2].国内外高速列车空气动力学研究概况[J]. 科技创新导报 2014(03)
    • [3].高速列车空气动力学研究技术综述[J]. 力学与实践 2013(02)
    • [4].高速列车空气动力学技术研究进展[J]. 科技展望 2015(19)
    • [5].城轨列车转向架积雪结冰原因分析及其防治[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2020(07)
    • [6].强风雨环境下高速列车空气动力学性能研究[J]. 机械工程学报 2020(04)
    • [7].计算网格对列车空气动力学不确定性的影响[J]. 西南交通大学学报 2019(04)
    • [8].高速列车空气动力学CAE分析技术的任务和方向[J]. 计算机辅助工程 2010(02)
    • [9].基于LBM方法的高速列车空气动力学计算[J]. 中国科学(E辑:技术科学) 2008(11)
    • [10].阿尔斯通公司的列车空气动力学试验[J]. 国外铁道车辆 2011(02)
    • [11].新疆风区列车气动性能试验分析[J]. 中国铁路 2011(12)
    • [12].高速列车空气动力学性能计算[J]. 铁道车辆 2009(01)
    • [13].本期导读[J]. 机械 2016(06)
    • [14].基于STAR-CCM+的高速列车空气动力学性能数值分析[J]. 大连交通大学学报 2013(02)
    • [15].小平台,大能量[J]. 科学中国人 2016(19)
    • [16].不同类型横风下高速列车气动性能研究[J]. 机械工程学报 2018(04)
    • [17].基于实车试验的高速列车隧道压力波影响因素[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(05)
    • [18].突风下高速列车气动特性数值模拟[J]. 广西科技大学学报 2017(04)
    • [19].一种高速列车空气动力学测试方案的设计[J]. 中国测试 2012(04)
    • [20].基于姿态变化的列车侧风安全性研究[J]. 铁道学报 2010(05)
    • [21].风屏障开孔率对高速列车气动力的影响[J]. 时代农机 2019(08)
    • [22].强风中高速列车空气动力学性能[J]. 交通运输工程学报 2009(02)
    • [23].列车绕流的瞬态与稳态数值模拟对比[J]. 北京交通大学学报 2014(04)
    • [24].基于空气动力学的高速列车造型设计研究进展[J]. 机械设计 2017(06)
    • [25].基于CFX的地铁车头外流场数值模拟[J]. 南京工业职业技术学院学报 2010(04)
    • [26].兰新铁路既有防风设施薄弱地段的分析及改造[J]. 中国铁路 2012(10)
    • [27].横风下高速列车通过挡风墙动力学性能[J]. 铁道学报 2012(07)
    • [28].350km/h高速列车风致安全研究[J]. 机械设计与制造 2011(05)
    • [29].高速列车底部流动特性分析[J]. 机械工程学报 2020(12)
    • [30].高速列车转向架空气阻力的数值模拟[J]. 交通运输工程学报 2011(02)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    强降雨环境下高速列车空气动力学性能
    下载Doc文档

    猜你喜欢