一种高速列车抗横风竖向伸缩翼及控制方法

    公开(公告)号:CN115158376B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202211010873.1

    申请日:2022-08-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种高速列车抗横风竖向伸缩翼及控制方法,包括车体以及至少一对车翼,所述车翼布设于所述车体的两侧,用于产生升力,每个所述车翼分别与一竖向伸缩机构连接,能够独立控制,调整不同高度实现抵抗力矩的调节,所述车体具有盖板开闭机构,所述盖板开闭机构开启后用于所述车翼的伸出与收回。本发明能够分别控制车体两侧的车翼升降,因而在需要抵抗横风时能够将迎风侧的车翼完全收回,使迎风侧不产生任何升力,尽可能地增强升力矩对横风的抵抗效果,相比于横向伸缩的方式效果更佳;依靠盖板开闭机构的设置,能够确保车翼的顺利升起与收回,以面对正常行驶、减速进站、遭遇横风等不同情况时的有序控制,不会造成结构间的碰撞、损坏。

    一种强风环境下高速列车抗倾覆方法及装置

    公开(公告)号:CN116476877A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310535362.X

    申请日:2023-05-12

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种强风环境下高速列车抗倾覆方法及装置,当遭遇横风时,在列车的背风侧进行上层与下层的气动分割,以扰乱列车背风侧的流场,提升列车背风侧表面压力,减小列车迎风侧与背风侧的压力差,减小列车气动横向力,同时上层与下层气流的流速差形成向上的气动升力,共同减小列车的倾覆力矩。本发明通过打开列车背风侧部分板状结构的方式,使得列车倾覆力矩有效降低,实现了高速列车强风环境下的抗倾覆设计,保证了高速列车运行稳定性和安全性,而当列车正常行驶时,板状结构即可组成车体侧面的一部分,不会影响到列车正常行驶时的气动效应,简易可行,具有重要的实际工程意义。

    一种使用低频PIV测试高频扫掠射流瞬时特性的方法及装置

    公开(公告)号:CN116202791B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310465942.6

    申请日:2023-04-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种使用低频PIV测试高频扫掠射流瞬时特性的方案。扫掠射流由流体振荡器产生,以流体振荡器两侧反馈通道的压力差作为扫掠射流的扫动周期相位参考,通过快响应传感器与高频采样装置监测流体振荡器内的压差时域变化,获得流体振荡器内的振荡周期,通过对虚拟触发信号进行计数,在预设数量的虚拟触发脉冲经过计数器时刻输出触发信号(真实触发),激发PIV系统,PIV图像捕捉测量在扫掠射流振荡周期的数个预设相位进行,使得低频PIV可以准确捕捉高频扫掠射流特定相位下的瞬时行为。

    一种适用于水力压裂模拟试验的页岩相似材料及制备方法

    公开(公告)号:CN116332605A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310370653.8

    申请日:2023-04-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于水力压裂模拟试验的页岩相似材料及制备方法。其质量百分组分为:页岩粉15%‑45%、石英砂12%‑35%、石膏7%‑25%、水泥7%‑25%、水14%‑25%、聚羧酸减水剂0.05%‑0.30%、柠檬酸缓凝剂0.10%‑0.50%。将研磨筛选过的页岩粉与其他各组分材料按照配比充分混合均匀后,倒入模具中并振捣密实,24h后脱模随即放入标准混凝土养护箱养护7天,8‑28天在常温下进行养护,养护条件为温度不低于20℃,湿度不低于50%。养护完成后,将试样端面切割打磨平整,钻取注液孔并固定注液管,即可得到所需页岩相似材料。本发明制备的相似材料可较好的模拟页岩水力压裂过程中的力学特性。

    一种使用低频PIV测试高频扫掠射流瞬时特性的方法及装置

    公开(公告)号:CN116202791A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310465942.6

    申请日:2023-04-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种使用低频PIV测试高频扫掠射流瞬时特性的方案。扫掠射流由流体振荡器产生,以流体振荡器两侧反馈通道的压力差作为扫掠射流的扫动周期相位参考,通过快响应传感器与高频采样装置监测流体振荡器内的压差时域变化,获得流体振荡器内的振荡周期,通过对虚拟触发信号进行计数,在预设数量的虚拟触发脉冲经过计数器时刻输出触发信号(真实触发),激发PIV系统,PIV图像捕捉测量在扫掠射流振荡周期的数个预设相位进行,使得低频PIV可以准确捕捉高频扫掠射流特定相位下的瞬时行为。

    基于列车尾涡控制的气动减阻装置及方法

    公开(公告)号:CN113734211B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202111097310.6

    申请日:2021-09-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于列车尾涡控制的气动减阻装置,包括:涡发生器,所述涡发生器设置有偶数个,偶数个所述涡发生器对称设置在列车端部流线型区域车壳两侧,所述涡发生器垂直于所述列车端部流线型区域车壳设置;所述涡发生器与列车中心线的夹角为a。本发明通过将涡发生器对称设置在列车端部流线型区域车壳处,涡发生器可上下伸缩调节。本发明还提供了一种基于列车尾涡控制的气动减阻方法,能够有效减弱尾涡强度,提升列车流线型尾部表面正压,可在不影响其他车辆气动阻力的前提下有效降低尾车气动阻力。

    基于泄压空间角的隧道微气压波缓解方法

    公开(公告)号:CN114837690B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202210582759.X

    申请日:2022-05-26

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了列车进入缓冲结构后一种基于泄压空间角的隧道微气压波缓解方法,当列车进入缓冲结构时,前方气流以球面波的形式向缓冲结构散开,并且该球面波的等效半径为隧道断面的水力半径,形成的空间角为1/4球体π,以该球体的球心为投影中心,将缓冲结构的开孔区域向球面S上投影,得到投影面积S1,定义泄压空间角θ=S1/S×π,调整泄压空间角θ的大小,有效减缓列车进入隧道产生的初始压缩波,从而减小隧道出口微气压波。本发明满足了在既有铁路隧道的基础上,更高速列车顺利安全地通过隧道这一需求,通过对列车进入缓冲结构后泄压空间角特征与隧道出口微气压波之间影响机制的研究,得出高效缓解微气压波的缓冲结构模型,为缓冲结构设计提供新的方式。

    一种转向架积雪结冰风洞试验系统的转向架旋转试验台

    公开(公告)号:CN113029612B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202110402040.9

    申请日:2021-04-14

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种转向架积雪结冰风洞试验系统的转向架旋转试验台,包括:转台支架;回转台,可水平转动地安装在转台支架上;回转驱动机构,与回转台相连接以驱动回转台转动;辅助轨道,安装在回转台上,转向架的轮对放置在辅助轨道上;轮对驱动机构,安装在回转台内,轮对驱动机构与轮对相匹配以驱动轮对转动。该转向架旋转试验台能够使风雪以不同的角度吹向转向架,更好地适应转向架积雪结冰风洞试验要求。

    高速列车转向架裙板的控制方法

    公开(公告)号:CN115465315A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211191376.6

    申请日:2022-09-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本申请适用于轨道交通技术领域,提供了一种高速列车转向架裙板的控制方法,该裙板的状态包括关闭状态和全开状态,该控制方法包括:在高速列车位于积雪区域内时,控制裙板处于全开状态;在高速列车未位于积雪区域内时,控制裙板处于关闭状态;其中,当裙板处于全开状态时,高速列车的转向架侧面完全暴露于空气中,当裙板处于关闭状态时,转向架侧面完全被裙板遮挡。本申请通过控制裙板包裹方式达到不同运行区间有效提升列车运行品质的目的。能够有效降低列车运行阻力,减少列车能耗,提升转向架区域防积雪性能。

    一种列车动态密封指数串并行计算方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN115438724A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211000413.0

    申请日:2022-08-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及列车动态密封指数计算技术领域,公开了一种列车动态密封指数串并行计算方法、系统及存储介质,该方法将预估动态密封指数分布序列分割为N个子区间块,每个子区间块内各预估动态密封指数序列元素的计算任务块彼此独立,并将N个任务块分别分配给N个线程执行计算得到各预估动态密封指数所对应的计算内压序列,并进一步得到各计算内压序列与车厢实测内压数据序列的相似度匹配结果;这样,实现了计算过程的可多线程并行化进行,并且操作者可根据运行环境线程实际情况自由指定计算过程的串并行方式选择以及并行计算的线程数,极大程度地提高了对列车车厢动态密封指数进行计算的效率,实现了对动态密封指数的高精度大批量计算。

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