基于摩擦界面优化的低噪声高速列车盘形制动闸片的设计

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51675448
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0505.机械摩擦学与表面技术
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Brake noise emanating from high speed train has become a key issue in affecting the normal operation and restricting the development of high speed railways, which need to be solved. Brake noise is originated from the friction action between the interface of brake disc and pad, and thus it should be solved from the interface, by designing a reasonable and effective contact interface to suppress the generation of squeal. However, there are very few reports on controlling brake noise by modification of interface features until now. Therefore, it is of considerable theoretical innovation and engineering application value to design a new brake pad surface with low brake noise, which may consequently help to explore a new path to suppress the generation of brake noise of high speed train. In this work, brake pads with different interface features are designed, and the effect of brake pad interface features on the brake noise is systematically studied and the mechanism is consequently revealed. And on this basis, both the ‘directly’ and ‘indirectly’ methods: modifying the interface features and designing and using damping pad with new structures, are included to regulate the brake pad interface and make sure a good interface matching between the brake disc and pad. Finally, the design principles of bake friction interface related to the reduction of the brake noise of high speed train is established, which will provide theoretical basis and engineering guidance for reducing the brake noise of high speed train.
高速列车制动噪声已成为影响高速铁路正常运营并制约其发展的关键问题,亟待解决。制动噪声源于制动盘/片间界面的相互摩擦作用,要解决制动噪声问题需从界面角度入手,设计合理有效的摩擦界面从根源上抑制制动噪声,但目前通过改变界面特性来主动控制制动噪声的报道极少。因此开展基于摩擦界面优化的低噪声高速列车盘形制动闸片的设计,探索从根源上主动控制高速列车制动噪声的新途径,具有重要的理论创新意义和工程应用价值。本项目拟通过设计具有不同界面特征的制动闸片摩擦块,系统研究并揭示摩擦块界面特征对制动噪声的影响及作用机理,在此基础上采用修改界面特征和设计使用新型阻尼垫片对摩擦界面进行 “直接”和“间接”调控相结合的方式,实现摩擦块界面有效调控及盘/片间良好的界面匹配,建立能有效降低制动噪声的制动摩擦界面设计准则,为降低高速列车制动噪声提供理论依据和工程指导。

结项摘要

本项目针对高速列车制动噪声已成为影响和制约高速铁路正常运营及发展的问题,通过设计具有不同界面特征的制动闸片摩擦块,系统研究并揭示了摩擦块界面特征对制动噪声的影响及作用机理,在此基础上采用修改界面特征和设计使用新型阻尼垫片对摩擦界面进行 “直接”和“间接”调控,实现摩擦块界面有效调控及盘/片间良好的界面匹配,建立了能有效降低制动噪声的制动摩擦界面设计准则,为降低高速列车制动噪声提供理论依据和工程指导。项目资助期间取得了一些重要的研究成果:1)深入揭示了高速列车制动噪声触发及演变规律,建立了制动过程中制动界面各种因素与制动噪声的动态关联性,成功找出控制制动噪声的关键界面因素;2)通过改变摩擦块安装方向、形状等界面特征,成功实现高速列车制动噪声及界面摩擦学行为的“直接”调控;3)分析了摩擦块形状对高速列车制动系统不稳定性及振动特性的影响,阐明了摩擦块界面特征对高速列车制动噪声的影响机理;4)成功设计具有特殊结构的新型金属阻尼垫片用于摩擦块背后的方式对摩擦界面进行“间接”调控;5)对弹性阻尼垫片进行织构化设计,结合试验和有限元计算分析手段,揭示了织构化设计的弹性阻尼垫片对摩擦自激振动的影响机制;6)揭示了不同阻尼元件作用下摩擦系统的粘滑振动特性及相应的界面摩擦学行为,阐明了含阻尼元件摩擦系统的强非线性动力学问题;7)阐明了高速列车盘形制动摩擦块界面调控及匹配机制,初步建立了低噪声高速列车盘型制动闸片摩擦块界面设计准则。.截止目前,直接相关研究成果已发表标注基金资助的SCI检索论文25篇、EI检索论文6篇、核心期刊论文3篇;培养博士3人、硕士14人顺利答辩获学位;获授权中国发明专利6件、实用新型专利10件。研究成果具有重要的理论创新意义和工程应用价值,不仅丰富了摩擦噪声产生机制及其调控的理论基础,还为低噪声高速列车盘型制动闸片设计提供了理论依据和工程指导。

项目成果

期刊论文数量(33)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(16)
Improving Dynamic and Tribological Behaviours by Means of a Mn-Cu Damping Alloy with Grooved Surface Features
通过具有凹槽表面特征的锰铜阻尼合金改善动态和摩擦学行为
  • DOI:
    10.1007/s11249-018-1019-9
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Tribology Letters
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Wang D W;Mo J L;Ouyang H;Zhou Z R
  • 通讯作者:
    Zhou Z R
Suppression of Friction-Induced Stick-Slip Behavior and Improvement of Tribological Characteristics of Sliding Systems by Introducing Damping Materials
通过引入阻尼材料抑制摩擦引起的粘滑行为并改善滑动系统的摩擦学特性
  • DOI:
    10.1080/10402004.2019.1677972
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Tribology Transactions
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Lu X. D.;Zhao J.;Mo J. L.;Wu Y. K.;Xu J. W.;Zhang Y. F.;Zhou Z. R.
  • 通讯作者:
    Zhou Z. R.
Study on the Correlation Between Dynamical Behavior and Friction/Wear Mechanism Under the Effect of Grooves
凹槽作用下动力学行为与摩擦磨损机理的相关性研究
  • DOI:
    10.1007/s11665-018-3373-z
  • 发表时间:
    2018-04
  • 期刊:
    Journal of Materials Engineering and Performance
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Zhu Z Y;Mo J L;Wang D W;Zhao J;Zhu M H;Zhou Z R
  • 通讯作者:
    Zhou Z R
Tuneable gradient Helmholtz-resonator- based acoustic metasurface for acoustic focusing
基于可调谐梯度亥姆霍兹谐振器的声学超表面,用于声学聚焦
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/ab2b85
  • 发表时间:
    2019-09-18
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Gong, Kemeng;Wang, Xiaofan;Mo, Jiliang
  • 通讯作者:
    Mo, Jiliang
表面沟槽与润滑剂协同作用对摩擦振动和噪声特性的影响
  • DOI:
    10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2019.08.003
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    表面技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王安宇;王东伟;范志勇;吴元科;项载毓;莫继良
  • 通讯作者:
    莫继良

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其他文献

有机玻璃扭动微动磨损的实时观测与摩擦振动分析
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    朱旻昊
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李科;莫继良;罗健;赵婧;朱旻昊
  • 通讯作者:
    朱旻昊

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莫继良的其他基金

高海拔长大坡道下机车车辆制动性能退化机理及抑制方法
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表面织构控制摩擦振动噪声的机理研究
  • 批准号:
    51005191
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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

        graph TD
          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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