多场耦合激励下高速列车主观声学舒适性演化机理及预测方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51705454
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0503.机械动力学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Focued on high-speed train interior noise, the evolution mechanisms and prediction method of subjective acoustic comfort under multi-physical-field coupling excitations are studied in this project. Firstly, the modified statistical acoustic energy flow (MSAEF) method is proposed and the coupling characteristics of high-speed train mechanical excitations and acoustic excitations are studied. The MSAEF method is used to predict the characteristics of the full-spectrum interior noise. Secondly, by comprehensive application of the psychoacoustics and signal processing theories, an adaptive Moore loudness algorithm is designed based on nonlinear cochlear filters spectrum form to analyze the interior sound quality characteristics under different speed. Thirdly, the subjective evaluation experiments of passengers’acoustic comfort are carried out on the multi-axis vibration table. Based on the Stevens'Power Law and nonparametric statistical test methods, the evolution mechanisms and rules of the passengers’subjective acoustic comfort are studied under frequency and amplitud varied seat excitations. Finally, the system identification methods are studied, and the correlation model of the objective simulation of high-speed train interior sound quality and passengers’ subjective acoustic comfort is established. The prediction method of passengers’subjective acoustic comfort under multi-physical-field coupling excitations is explored. This project is of great theoretical significance to reveal the evolution mechanisms of subjective acoustic comfort under multi–physical-filed coupling excitations. In addition, it provides new theories and method for prediction of high-speed train passengers’subjective acoustic comfort.
本项目以高速列车车内噪声为研究对象,研究多物理场耦合激励下乘客主观声学舒适性演化机理及预测方法。提出改进的统计声学能量流方法(MSAEF),分析高速列车机械激励和声学激励的耦合特性,预测车内全频噪声特性;综合运用心理声学和信号处理理论,提出基于非线性耳蜗滤波器频谱形式的自适应Moore响度算法(AMLA),研究不同运行时速下车内声品质特性;在多轴振动台上进行座椅激励下的声学舒适性主观评价试验,基于Stevens’Power Law和非参数统计检验方法,研究乘客主观声学舒适性随座椅振动频率和幅值变化的演化机理及规律;研究系统辨识算法,建立高速列车仿真预测的客观声品质与乘客主观声学舒适性的关联模型,探求多物理场耦合激励下乘客主观声学舒适性的预测方法。本项目研究对揭示多物理场耦合激励下乘客主观声学舒适性演化机理有着重要的理论意义,并为实现列车乘客主观声学舒适性预测提供新的理论和方法。

结项摘要

本项目针对目前高速列车噪声源特性不明确、车内噪声预测方法在预测频段和预测精度上有缺陷、以及车内声学客观声品质和主观声学舒适性关联性不明确等问题,系统深入地开展了多物理场耦合激励下的高速列车车内噪声特性和乘客主观声学舒适性的预测方法及演化规律研究。主要开展了以下的研究内容并取得了良好的研究成果。.(1)采用非线性声学方法(NLAS)研究了车厢表面及突出结构的气动噪声源,相比传统的大涡模拟方法(LES),具有更高的计算效率和分析精度。.(2)采用高阶声学有限元法建立了拖车轮对的振-声耦合模型并预测车轮的辐射声场,考虑了车厢壁面的声散射对轮轨辐射声场的影响,轮轨噪声源预测结果具有更高的精度。.(3)提出了一种信号自适应的Moore响度计算方法(AMLA),基于该方法对高速列车车内噪声响度的评价结果更符合人耳的主观感受。.(4)在高速列车板件隔声研究基础成果基础上,先后提出了基于统计振声能量流和改进的能量有限元方法的高速列车车内全频噪声预测方法,实现了高速列车舱内噪声预测误差控制在1dB左右,大大提升了预测效率和精度。在此基础上,本项目深入系统地研究了不同噪声源对车内不同区域的噪声贡献,并提出了有效的车内噪声及声品质优化方案,为高速列车声学性能正向开发提供了有效的方法。.(5)系统深入地开展了高速列车车内噪声的客观声品质和主观声学舒适性试验研究,采用卷积神经网络(CNN)的深度学习算法,创新性地在预测模型中使用高速列车噪声时-频分布图作为网络的输入参数,以主观声学舒适性评价试验得到的主观分数为输出参数,研究建立了高速列车车内主观声学舒适性预测模型。与基于多元线性回归方法的模型相比,该预测模型具有更高的预测精度,且模型更具有普适性和物理意义,可为高速列车声学舒适性正向开发提供理论指导。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Investigation and optimization of valve train abnormal noise under idle condition
配气机构怠速异常噪声调查与优化
  • DOI:
    10.1177/1461348419857546
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    JOURNAL OF LOW FREQUENCY NOISE VIBRATION AND ACTIVE CONTROL
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Zheng X.;Luo X.;Zhou Q.;Qiu Y.;Hao Z.-Y.
  • 通讯作者:
    Hao Z.-Y.
A numerical study on the sound transmission loss of HST aluminum extruded panel
HST铝挤板传声损失的数值研究
  • DOI:
    10.3397/1/376831
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Noise Control Engineering Journal
  • 影响因子:
    0.4
  • 作者:
    Zheng Xu;Ruan Peilin;Luo Le;Qiu Yi;Hao Zhiyong
  • 通讯作者:
    Hao Zhiyong
Modeling and NVH Analysis of a Full Engine Dynamic Model with Valve Train System
带配气机构系统的完整发动机动态模型的建模和 NVH 分析
  • DOI:
    10.3390/app10155145
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Applied Sciences-Basel
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Zheng Xu;Luo Xuan;Qiu Yi;Hao Zhiyong
  • 通讯作者:
    Hao Zhiyong
Research on mechanism diagnosis of an idling abnormal noise of automobile engine
汽车发动机怠速异响机理诊断研究
  • DOI:
    10.1016/j.apacoust.2020.107670
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    APPLIED ACOUSTICS
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Zheng Xu;Zhou Quan;Hao Zhiyong;Qiu Yi
  • 通讯作者:
    Qiu Yi
A Hybrid Active Noise Control System for the Attenuation of Road Noise Inside a Vehicle Cabin.
用于衰减车舱内道路噪声的混合主动噪声控制系统
  • DOI:
    10.3390/s20247190
  • 发表时间:
    2020-12-15
  • 期刊:
    Sensors (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jia Z;Zheng X;Zhou Q;Hao Z;Qiu Y
  • 通讯作者:
    Qiu Y

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其他文献

转录因子Blimp-1在原发性干燥综合征中的表达和作用
  • DOI:
    10.3760/cma.j.cn112309-20200114-00023
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中华微生物学和免疫学杂志
  • 影响因子:
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  • 作者:
    吴若兰;郑旭;王怡平;李向培;汪国生;陶金辉;厉小梅
  • 通讯作者:
    厉小梅
基于内冷式干燥剂换热器的固体除湿空调技术研究进展
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    制冷学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    郑旭;邓帅;王如竹
  • 通讯作者:
    王如竹
阵列纳米通道对微纳复合管道耗散作用的强化
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    水动力学研究与进展A辑
  • 影响因子:
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  • 作者:
    孔高攀;郑旭;李战华
  • 通讯作者:
    李战华
湘南财神庙铅锌矿床构造地球化学及找矿预测
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    矿产勘查
  • 影响因子:
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  • 作者:
    郑旭;刘建平;刘少青;李波;陈卫康;邵拥军;丁涛;刘忠法
  • 通讯作者:
    刘忠法
三维表面微观形貌建模与微通道流动特性仿真
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    华南理工大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
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  • 作者:
    王清辉;郑旭;潘敏强;李静蓉
  • 通讯作者:
    李静蓉

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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