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公开(公告)号:CN103207059B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201310153177.0
申请日:2013-04-27
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种近地环境运动物体空气动力特性实验平台,近地环境运动物体包括汽车、列车和飞机;实验平台包括回流式风洞装置、模型、模型加速装置、模型制动装置,风速仪和配置有计算机的中央控制台,中央控制台与回流式风洞装置的电控部分和风速仪电连接;模型上安装传感器和数据采集装置;在回流式风洞装置的气流回路中设置侧风实验段,侧风实验段由面对面布置的出风口和集风口组成;在出风口和集风口之间设置轨道,轨道分为加速段、无侧风实验段、侧风实验段和制动段;模型在加速段被加速到设定速度后自由滑行,依顺序通过无侧风实验段、侧风实验段和制动段,期间,传感器、天平等测试仪器获取压力、气动力等信息,计算机进行分析处理。
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公开(公告)号:CN101430250B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN200810188331.7
申请日:2008-12-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 列车气动性能模拟动模型试验瞬态加速装置,包括:列车模型的后端通过拉动绳连接设置卷扬机构,列车模型的前端通过牵引绳连接设置一动滑轮增速机构,所述动滑轮增速机构连接设置弹力牵引机构;其中,列车模型由卷扬机构拉动时,带动动滑轮增速机构移动,弹力牵引机构被拉伸产生收缩弹力;卷扬机释放列车模型,列车模型在弹力牵引机构的收缩弹力作用下,经过动滑轮增速机构的牵引,产生瞬态加速并沿轨道运动。本发明能够使模型列车产生较为理想的高速,其可以适用于各种不同比例列车模型的气动性能模拟试验,为真实的反映地面效应、再现实际列车在线路上的运行状态,提供良好的初始测试速度。
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公开(公告)号:CN103308274A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310202686.8
申请日:2013-06-22
Applicant: 中南大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 一种铁路货车篷布气动性能测试系统,包括:数据采集设备,设置在铁路货车或篷布上,采集获取包括篷布应力、篷布表面压力分布、篷布绳索和绳网拉力、货车速度以及环境风速在内的数据;多通道数据采集端口,连接所述各数据采集设备;分析计算机,通讯连接所述多通道数据采集端口,对获取的数据进行分析处理,得到篷布、篷布绳索或篷布绳网在不同工况下的气动性能。本发明结构设计合理,测量精确,该测试系统能够实时的获取不同工况下货车、篷布、篷布绳索和绳网的气动性能数据,实现铁路货车篷布的安全性能评估和篷布、绳索、绳网的安全科学评估。
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公开(公告)号:CN103245484A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310202943.8
申请日:2013-05-28
Applicant: 中南大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 一种铁路货车篷布气动性能测试分析方法,其特征在于所述方法包括:通过在铁路货车及篷布上设置数据采集设备,采集获取包括篷布应力、篷布表面压力分布、篷布绳索或绳网拉力、货车速度以及环境风速在内的数据,通过数据汇总和处理,得到篷布、篷布绳索或篷布绳网在不同工况下的气动性能。本发明设计合理、实用性强,可用于铁路货车篷布气动性能测量和处理。其通过各种工况下铁路货车及篷布的各项采集数据的实时获取,获得不同工况下篷布、篷布绳索或绳网的气动性能,用于铁路货车篷布的安全性能评估和篷布、绳索、绳网的安全科学评估。
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公开(公告)号:CN101650255B
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN200910169985.X
申请日:2009-09-14
Applicant: 中南大学
Abstract: 列车风作用下侧向人员安全退避距离确定方法及测试系统,所述确定方法包括:于实车实验中采用全尺寸人体模型,测量列车风作用下位于测试点的人体模型承受的气动力,监测列车风中的点速度及压力随时间变化情况,并获得人体模型主要部位在列车风中受到的瞬态压力冲击。本发明能够正确地评价列车侧向人员安全退避距离,其通过人体模型和实测试验,系统且科学的测定了列车风对站台上及道旁人员空气动力作用的影响,为高速列车运行的安全评估提供精确的数字依据,能够合理的运用实验结果评估工作人员及旅客安全退避的距离。该测试系统结构设计合理,能够有效消除各种因素的干扰,得到合理且精确的测试结果。
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公开(公告)号:CN113961993B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202111162890.2
申请日:2021-09-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了提高大风环境下列车安全速度的挡风墙设置方法及系统,通过确定列车安全倾覆系数范围,并获取待设置区域可能出现的不同类别的列车以及不同类别的行驶环境;分别构建所述不同类别的列车在待设置区域内的所述不同类别的行驶环境中行驶时,其倾覆系数与待设置区域的挡风墙高度之间的拟合曲线;对于每一条拟合曲线,从所述拟合曲线上查找与所述列车安全倾覆系数范围对应的安全挡风墙高度范围;求所有拟合曲线上的安全挡风墙高度范围的交集,并从所述交集中选取最优挡风墙高度,并依据所述最优挡风墙高度在待设置区域安装挡风墙。本发明构建出的挡风墙能在不同行驶环境中的不同列车进行有效防风,进而提高列车安全速度。
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公开(公告)号:CN119099662A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411468988.4
申请日:2024-10-21
Applicant: 中南大学
IPC: B61D17/02
Abstract: 本发明涉及列车扰流结构技术领域,具体为一种新型高速列车外风挡结构,包括扰流结构,所述扰流结构安装在列车上,列车包括至少两节车厢,两节车厢连接处的顶面均安装有列车,每节车厢设有两个扰流结构,两个扰流结构关于车厢呈“八”字形对称分布,扰流结构在列车的顶部降低乘务员室区域的气动噪声;有益效果为:本发明通过在列车外风挡上部加装扰流结构,本发明的技术方案显著降低了乘务员室区域及其他关键位置的气动噪声。根据实验数据,加装扰流板后,乘务员室区域的噪声总值降低了3.6dB,其他位置如中间过道、风挡、通过台和声学空腔中部也均有不同程度的噪声降低。这表明扰流结构在优化列车气动噪声方面效果显著。
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公开(公告)号:CN116992784B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202310610897.9
申请日:2023-05-26
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种高速列车中高静压风机的动态密封性能分析方法,构建外部压力波动模拟区域、列车车厢区域以及连接外部压力波动模拟区域和列车车厢区域的高静压风机代理模型区域的计算区域模型;通过使用网格划分软件,将构建的计算区域模型进行离散化,将网格导入到相关流体力学仿真软件中进行计算,再根据预定义的边界条件参数对计算区域进行边界条件设置;在外部压力波动模拟区域压力入口面通过自定义函数输入随时间变化的压力波动;外部压力波动模拟区域压力出口面压力值设置为固定值;分别在外部压力波动模拟区域和列车车厢区域内设置压力测点,监测压力随时间的变化,即可分析高静压风机的动态密封性能。
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公开(公告)号:CN114633770B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202210314447.0
申请日:2022-03-28
Applicant: 中南大学
IPC: B61C17/00
Abstract: 本发明公开了使用主动吹气提升大风环境运行安全的列车及其控制方法,所述列车包括:设置在列车各节车辆的车体表面,用于在大风环境下沿车体表面向外喷射气流,以提升各节车辆的抗风气动性能的吹气单元,所述吹气单元的位置根据各节车辆的车型及其所处的风环境特征确定。本发明中的使用主动吹气提升大风环境运行安全的列车及其控制方法,通过设置在列车表(56)对比文件洪琪琛;杨明智;刘冬雪.车底设备对城际列车气动特性影响研究.铁道科学与工程学报.2018,(11),第233-241页.吴超;杜礼明.瞬态风场下带风屏障的高架桥上高速列车气动特性.大连交通大学学报.2017,(第02期),第23-28页.张佳文;郭文华;熊安平;项超群;王嘉奇.风障对桥上高速列车气动特性影响的风洞试验.中南大学学报(自然科学版).2015,(第10期),第336-345.田红旗.风环境下的列车空气阻力特性研究.中国铁道科学.2008,(第05期),第110-114页.
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公开(公告)号:CN117113876A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311047114.7
申请日:2023-08-18
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/28 , G01P5/00 , G06F17/18 , G06F113/08 , G06F119/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于时间序列分析的铁路沿线脉动风特性描述方法,包括如下步骤:铁路沿线瞬时风速数据的采集与清洗;基于时间序列分析进行铁路沿线瞬时风速趋势提取与脉动风速计算;对脉动风速进行统计分析,获得铁路沿线脉动风特性的统计描述。本发明能够准确测量铁路沿线脉动风特性,针对铁路沿线瞬时风速的非平稳特性,利用时间序列平稳性检验方法,提取瞬时风速趋势并计算脉动风速,能够适应瞬时风速强烈的非平稳特性;针对铁路沿线风场的多尺度特性,考虑了非各向同性湍流的湍流功率谱密度与湍流积分尺度拟合,能够准确描述铁路沿线脉动风特性,为湍流侧风作用下列车与附属设施气动特性研究提供了基础。
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