高速列车仿生表面微结构气动优化设计及机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51605397
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0507.机械仿生学与生物制造
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Nowadays, the outside surfaces of high-speed trains are designed to be smooth. Biological surface micro-structure in Bionics can provide a new direction for the shape design and aerodynamic optimization of high-speed trains. Previous studies have focused on the surface micro-structure for drag reduction, while for high-speed trains, both drag and noise reductions and aerodynamic forces affected the running safety of trains should be taken into account. This project aims to carry out the mechanism research and aerodynamic optimal design of bionic surface micro-structures for high-speed trains. Firstly, extract the feature parameters of the bionic surface micro-structure based on bionics and fractal geometry. Secondly, choose the low aerodynamic drag and noise and high running safety indexes as the optimization targets, a multi-objective optimal model for surface micro-structure is established, and the optimal layout is solved. Finally, mechanism of aerodynamic surface micro-structure optimization for high-speed trains is researched, and the turbulent coherent structures law near the wall is analyzed. With the support of the project, the established multi-objective aerodynamic optimal design method and optimal results can provide theoretical basis, analytical tools, and design basis for high-speed trains. Researches in this project have important academic significance, and broad prospects.
目前国内外高速列车的外形设计均采用光滑外表面,仿生学中的生物表面微结构能够为高速列车外形设计及气动优化开拓新思路。以前关于表面微结构的研究侧重于减阻,而应用于高速列车时需要同时考虑减阻降噪和可能影响列车运行安全的气动力等多个目标。本项目旨在开展高速列车表面微结构气动优化设计及机理研究。首先,根据仿生学和分形几何学提取仿生表面微结构单元体的形态特征参数;其次,建立以减阻降噪和高运行安全指标等为优化目标的高速列车仿生表面微结构的多目标优化设计模型,得到高速列车仿生表面微结构的优化布置方案;最后,研究高速列车仿生表面微结构气动优化的机理,分析近壁面湍流的拟序结构规律。项目的完成将建立高速列车仿生表面微结构的多目标气动优化设计方法,提出合理的布置方案,为高速列车气动优化提供理论基础、分析工具和设计依据。高速列车仿生表面微结构气动优化设计及机理研究具有重要的学术意义和广阔的应用前景。

结项摘要

目前国内外高速列车的外形设计均采用光滑外表面,仿生学中的生物表面微结构能够为高速列车外形设计及气动优化开拓新思路。本项目开展高速列车表面微结构气动优化设计及机理研究。首先,调研了自然界的表面微结构类型,并提出了表面微结构扩展类型;其次,通过对比数值模拟与风洞试验,得到列车空气动力学数值模拟的基本准则。二阶离散格式和低Re数SST k-w湍流模型、合理的网格可以较为准确的模拟列车气动特性,基于SST的DES模型能够更加准确的获得列车瞬态气动信息;然后,搭建了列车表面微结构优化设计平台,以仿生表面微结构单元体的形态特征参数为优化变量,得到了高速列车表面微结构的合理减阻方案;最后,根据数值模拟和优化计算结果,揭示了高速列车近壁面的流场及压力分布规律,阐述表面微结构气动减阻优化的机理。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11篇、EI检索论文11篇、核心期刊论文2篇;培养博士研究生2人和硕士研究生2人;累计13人次参加国内外学术会议;参与制定铁路行业空气动力学标准2项;申请发明专利2项。项目完成提出的高速列车仿生表面微结构气动优化设计方法和得到的表面微结构减阻布置方案,为高速列车气动优化提供理论基础、分析工具和设计依据。

项目成果

期刊论文数量(26)
专著数量(0)
科研奖励数量(4)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
超高速列车流线型头型多目标优化设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张亮;张继业;李田;张亚东
  • 通讯作者:
    张亚东
计算网格对列车空气动力学不确定性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    西南交通大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李田;秦登;张继业
  • 通讯作者:
    张继业
Comparisons of Shear Stress Transport and Detached Eddy Simulations of the Flow Around Trains
列车周围流动的剪应力传递和分离涡模拟的比较
  • DOI:
    10.1115/1.4040672
  • 发表时间:
    2018-08
  • 期刊:
    Journal of Fluids Engineering-Transactions of the ASME
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Li Tian;Hemida Hassan;Zhang Jiye;Rashidi Mohammad;Flynn Dominic
  • 通讯作者:
    Flynn Dominic
基于伴随方法的高速列车头型气动优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张亮;张继业;李田
  • 通讯作者:
    李田
高速列车转向架区域气动特性及流场规律研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔡华闽;张继业;李田
  • 通讯作者:
    李田

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其他文献

南大洋海底地形对冰山运动与搁浅的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国科学:地球科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李田;刘岩;程晓;欧阳伦曦;李新情;JiPing LIU;Mohammed SHOKR;惠凤鸣;张晶;温家洪
  • 通讯作者:
    温家洪
青钱柳叶三萜化合物分离与鉴定
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    江西农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李田;上官新晨;尹忠平;陈继光;蒋艳
  • 通讯作者:
    蒋艳
横风下高速列车通过挡风墙动力学性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    铁道学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李田;张继业;张卫华;LI Tian,ZHANG Ji-ye,ZHANG Wei-hua(State Key Labora
  • 通讯作者:
    LI Tian,ZHANG Ji-ye,ZHANG Wei-hua(State Key Labora
子宫内膜癌相关基因的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国妇产科临床杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李田;黄曙方;李小毛
  • 通讯作者:
    李小毛
span style=color:black;font-family:宋体;font-size:10.5pt;温度和粒径分布对贝壳砂土壤水分的影响/span
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    水土保持学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱丽平;夏江宝;赵自国;高源;赵艳云;李田
  • 通讯作者:
    李田

其他文献

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李田的其他基金

高速列车气动外形与悬挂系统协同驱动的非线性动力学行为及优化
  • 批准号:
    12372049
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    53 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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