隧道摩擦效应对高速铁路隧道压缩波传播与演变的作用机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51808460
  • 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:
    E0808.地下与隧道工程
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The pressure wave and micro-pressure wave of the high-speed railway tunnel have important impacts on the safe operation of high-speed trains, passenger comfort and tunnel environment. The study for propagation process of compression wave is the key to predict and mitigate pressure wave and micro-pressure wave. Tunnel friction effect is an important factor of wavefront evolution during compression wave propagation. At present, the mechanism of tunnel friction effect on wavefront evolution is not clear and there is not accurate and reasonable calculation model. This project will research the physical process of transition of unsteady flow boundary layer between the toe and heel of wavefront using theoretical analysis and direct numerical simulation, reveal the mechanism of tunnel friction effect on wavefront evolution, establish the calculation model of tunnel friction effect and the numerical method of wavefront propagation which will be checked by model test. Meanwhile, based on the above method, the influences of nonlinear effect and tunnel friction effect on wavefront evolution are distinguished and their influence weights are quantified, the relationship between the critical tunnel length and train speed, parameters from tunnel wall is obtained, the theoretical formulas of the amplitude and maximum pressure gradient of compression wave are derived. The research results will benefit aerodynamics theory of high speed railway tunnel and the design of countermeasures for reducing pressure wave and micro-pressure wave.
高速铁路隧道压力波和微压波对高速列车运行安全、司乘人员舒适性和隧道周围环境都具有重要影响。压缩波传播过程的研究是预测、减缓隧道压力波和出口微压波的关键。隧道摩擦效应作为影响压缩波传播过程中波形演变的重要因素之一,其对压缩波波形演变作用机理尚不明确,且无准确合理的计算模型。本项目拟采用理论分析和直接数值模拟的方法研究压缩波前后非稳态流动边界层过渡的物理过程,揭示隧道摩擦效应对压缩波传播特性和波形演变的作用机理,建立隧道摩擦效应的计算模型和压缩波传播的数值计算模型及方法,并通过模型试验验证。基于上述研究方法,明确非线性效应和隧道摩擦效应对波形演变影响机制的差异,量化各效应的影响权重,得到反映临界隧道长度与列车速度及隧道壁面参数之间的关系式,推导压缩波幅值和最大压力梯度的理论计算公式。研究成果对于完善高速铁路隧道空气动力学理论、制定隧道压力波和微压波减缓措施具有重要的理论意义和实用价值。

结项摘要

隧道初始压缩波是形成隧道微压波的起因,而压缩波在隧道内的传播及演变则是决定出口微压波幅值的关键。不同传播距离下压缩波的传播与演变规律,可用于隧道长度设计及微压波减缓措施的制定。本项目设计并搭建了隧道压力波模型实验台,开展了不同列车运行速度的模型实验,掌握了隧道压力波的影响因素。建立了隧道压力波的三维CFD数值计算的方法,并采用模型实验和理论方法对其进行了验证。采用三维CFD数值计算模型,探讨了湍流模型、壁面粗糙高度、流体的粘性和初始压缩波的瞬时加速度等对波形演变的影响。基于一维、可压缩、非定常和不等熵的流动模型,建立了压缩波传播的有限体积法计算程序,并采用模型实验和现车实验验证了计算程序。采用该计算程序分析了长传播距离下流体的运动粘度、隧道内空气的初始温度以及初始压缩波的瞬时加速度对变形率和衰减率的影响,掌握了各参数对波形演变特性的影响规律。分析了非线性效应、隧道稳态摩擦效应和非稳态摩擦效应对波形演变的作用机理,量化了各效应对波形演变的影响权重,研究了不同列车速度和不同阻塞比下波形的演变规律。研究结果表明稳态摩擦主要影响压缩波的幅值,而非稳态摩擦主要影响其压力梯度;稳态摩擦作用使最大压力梯度上升时间短的波形变形率更大,非稳态摩擦作用使最大压力梯度上升时间长的波形变形率更大;列车速度越高或阻塞比越大,最不利隧道长度越短。本项目的研究成果对高速铁路隧道设计、列车提速及微压波减缓措施的制定具有重要的指导意义。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(1)
Experimental and numerical study of aerodynamic pressures on platform screen doors at the overtaking station of a high-speed subway
高速地铁超车站站台屏蔽门气动压力试验与数值研究
  • DOI:
    10.1038/s41477-020-0649-8
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Building and Environment
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Zhou Yuanlong;Wang Honglin;Bi Haiquan;Wang Jing
  • 通讯作者:
    Wang Jing
隔墙对城际铁路地下车站压力波的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    制冷与空调(四川)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    方谊;王宏林;毕海权
  • 通讯作者:
    毕海权
Characteristics of pressure waves radiated from tunnel portals in cuttings
隧道洞口辐射岩屑压力波特征
  • DOI:
    10.1016/j.jsv.2021.116664
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Sound and Vibration
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Honglin Wang;Alan E. Vardy;Haiquan Bi
  • 通讯作者:
    Haiquan Bi

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

银屑病的免疫学机制与治疗靶点
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国免疫学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴玥;王宏林
  • 通讯作者:
    王宏林
皮肤免疫系统功能性研究进展
  • DOI:
    10.13376/j.cbls/2016035
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    生命科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    楼方舟;王宏林
  • 通讯作者:
    王宏林

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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]
      
关闭
close
客服二维码