基于列车尾涡控制的气动减阻装置及方法

    公开(公告)号:CN113734211A

    公开(公告)日:2021-12-03

    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。

    侧风下列车气动性能与动力学性能协同测试方法及系统

    公开(公告)号:CN113701986A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110980725.1

    申请日:2021-08-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了侧风下列车气动性能与动力学性能协同测试方法及系统,通过将待测试的列车表面划分为多个矩形单元;获取所述多个矩形单元实际的压力方向以及压差;对于任一个矩形单元A,所述矩阵单元A的压差是指与其在列车的横向或垂向相对的矩形单元B之间的压差;并根据所述多个矩形单元实际的压力方向以及压差计算所述列车的气动荷载,进而修正现有的气动荷载测量方法未考虑矩形单元实际方向带来的误差,提高气动荷载测量的准确性;此外,本发明创新性地提出侧风下列车气动性能与动力学性能协同测试方法及系统,该系统结合气动性能测试结果、车辆横向加速度进行动力学性能测试,无需测力轮对测定轮轨间作用力,从而增大动力学性能测试的适用范围、缩短测试准备周期、降低测试成本。

    一种基于机器学习优化的高速列车气动头部外形设计方法

    公开(公告)号:CN113032902A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110291867.7

    申请日:2021-03-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及高速列车头部外形设计领域,具体涉及一种基于机器学习优化的高速列车气动头部外形设计方法。包括:获取高速列车气动性能数据和外形设计参数变量作样本数据;采用基于皮尔森相关系数的聚类方法和最大互信息系数获取参数变量之间的关联程度,并筛选优化参数;将样本数据随机拆分为训练集和测试集;采用蜻蜓算法对神经网络模型进行训练,获得第一气动性能预测模型;获取预设预测精度,进行测试获得测试预测精度;比较两种精度值获得终气动性能预测模型;设定多个参数变量的数值范围和允许的最小改变量,通过终气动性能预测模型采用蜻蜓优化算法获取所述参数变量的最优值,该方案可以在短时间内产生最优决策,且具有良好的扩展性。

    电缆接头组件
    74.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112332362A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011166662.8

    申请日:2020-10-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本申请涉及电力施工技术领域,公开一种电缆接头组件,包括:电缆接头,限定出安装通道,电缆接头包括快速接头,快速接头设于安装通道的一端;电缆,位于安装通道内,电缆与快速接头相连接,电缆包括线芯和位于线芯外侧的抗拉层,抗拉层的一端与线芯相连接,抗拉层的另一端向背离快速接头的方向弯折形成弯折部;压紧件,与弯折部相配合,用于在背离快速接头的外力作用下将弯折部压设于压紧件与安装通道的内壁面之间。抗拉层能够持续作为主要的受力部分,避免线芯承受拉力或减小线芯承受的拉力,进而避免电缆被拉断。

    一种大风环境下风区铁路防风设施通用优化方法

    公开(公告)号:CN107386135B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201710620943.8

    申请日:2017-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种大风环境下风区铁路防风设施通用优化方法,主要适用于山梁靠近挡风墙的区域,包括步骤S1和步骤S2,其中,步骤S1为将靠近所述挡风墙的山梁的一部分挖掉,形成过渡区;步骤S2为将被挖掉一部分的所述山梁靠近挡风墙的面设置为与所述过渡区底面呈钝角的斜面,相比现有挡风墙的防风效果,采用通用优化方法后,能够有效减小远方来流的流场突变和风速增加,提高挡风墙的防风效果和风区铁路行车安全,使得列车可以按照行车标准正常行车,减少降速停车次数,提高运输效率。

    一种纳米TiO2涂层托槽的制造方法

    公开(公告)号:CN102345116A

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201110312522.1

    申请日:2011-10-14

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米TiO2涂层托槽的制造方法:1)将钛酸四丁酯加入到三乙醇胺和无水乙醇的混合溶液中,高速搅拌,缓慢滴加无水乙醇、去离子水的混合溶液,继续高速搅拌,静置陈化,得到二氧化钛溶胶;2)不锈钢托槽经超声清洗后浸入溶胶0.1-10min,再以1-20cm/min的速度提拉,通过控制浸涂溶胶的时间和提拉次数来控制涂层厚度,干燥后放入马弗炉中焙烧,最终托槽上涂层厚度为100-1000nm。本发明制得的纳米TiO2涂层托槽界面结合好,涂层均匀,涂层厚度可控制,有效降低了托槽与弓丝之间的摩擦系数,提高了矫正效率。同时解决了不锈钢托槽Ni离子释放的问题,提高了生物相容性。

    提高大风环境下列车安全速度的挡风墙设置方法及系统

    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。

    基于风雪水冰协同控制的列车转向架防积雪结冰装置

    公开(公告)号:CN118877031A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411050975.5

    申请日:2024-08-01

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于风雪水冰协同控制的列车转向架防积雪结冰装置,包括飞雪导流组件、轮对集水组件、发热部件表面结构以及转向架舱主动除冰组件。本发明提通过飞雪导流组件、轮对集水组件、发热部件表面结构的设置,能够减少转向架区域的结冰程度,通过转向架舱设置的主动除冰组件能够主动地对转向架区域的结冰进行清除,结合了飞雪控制与液滴、冰渣轨迹优化,发热部件表面及形状优化,配合主动融冰/除冰,实现对高速列车转向架区域积雪结冰的有效防治,提升高速列车转向架区域冰雪灾害治理的效果。

    一种列车用自适应升力受电弓

    公开(公告)号:CN115570983B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202211318221.4

    申请日:2022-10-26

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本申请公开了一种列车用自适应升力受电弓,包括依次连接的受电弓底座、受电弓臂杆和受电弓弓头,以及自适应气流流向旋转装置和自适应升力翼片,自适应气流流向旋转装置安装于受电弓臂杆上,自适应升力翼片包括固定前翼、垂向力传感器、可动后翼及翼片传动机构。本发明通过垂向力传感器获取列车运行过程中受下沉气流作用形成的下压力,并根据下压力控制翼片传动机构驱动可动后翼转动一定的角度,从而提升自适应升力翼片的升力,避免了列车在运行过程中的弓网分离现象,且具有自适应性,可以根据运行环境自行调整结构,具有较大的适应范围,有效提升了列车运行过程中的稳定性。

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