双层空气幕漩涡演化特征及相关气动噪声产生机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11902340
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0906.流动噪声与气动声学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Dual-jet air curtain is a novel approach to controlling aerodynamic noise, which has the potential to solve the noise issue of the aircraft landing gear and the high speed train pantograph. The dual-jet air curtain, as two layers of planar jets in a subsonic crossflow, processes complex flow and acoustic fields. The interaction between the crossflow and the air curtains, and the interaction between the air curtains themselves, can induce 3D vortices in different scales. Once reacting with the flow field, these vortices will generate self-noise. To improve the air curtain efficiency and make it implemented, the flow and acoustic fields of the air curtain require investigating. This project uses both experiment and simulation to do the corresponding analysis and characterize the effects from different parameters. Moreover, the generation mechanism of the aerodynamic noise will be discovered, and the self-noise prediction model will be established with semi-empirical equation. Findings and conclusions of this project will contribute to the optimization of the noise reduction and lay theoretical foundation for the engineering application.
双层空气幕是一种气动噪声控制新概念技术,有望解决飞机起落架和高铁受电弓气动噪声问题。双层空气幕本质是亚声速横向来流内双层平面射流,流场与声场复杂,横向来流与气幕、气幕与气幕之间相互作用,诱发三维多尺度漩涡结构。该结构不断发展演化,伴随产生一定强度的自身噪声。为了提高空气幕降噪效果,尽快实现工程实用化,迫切需要澄清空气幕流场演化规律与自身噪声产生机理。本项目拟采用风洞实验与数值模拟相结合的研究手段,对双层空气幕漩涡结构三维演化特征进行系统深入研究,分析各项流动参数对该动态物理过程的影响规律,揭示双层空气幕自身噪声产生的流动机理,建立以半经验公式为核心的自身噪声预测模型。项目研究成果有助于优化双层空气幕降噪方案,为未来工程实践提供理论指导。

结项摘要

双层空气幕是一种气动噪声控制新概念技术,有望解决飞机起落架和高铁受电弓气动噪声问题。双层空气幕本质是亚声速横向来流内双层平面射流,流场与声场复杂,横向来流与气幕、气幕与气幕之间相互作用,诱发三维多尺度漩涡结构。该结构不断发展演化,伴随产生一定强度的自身噪声。为了提高空气幕降噪效果,尽快实现工程实用化,迫切需要澄清空气幕流场演化规律与自身噪声产生机理。.在国家自然科学基金青年项目(编号11902340)支持下,课题组对国内外空气幕技术、横向来流内射流流场/噪声研究进行了充分调研,严密制定了研究计划与技术路线。通过设计加工声学风洞双层空气幕实验台、开展LES数值模拟,项目内分析研究了双层气幕噪声特性、声源分布、流场演化规律,并建立了单层/双层平面射流及其在横向来流下的噪声预测模型。项目研究工作的开展为推动空气幕降噪技术发展提供了理论指导与技术支撑。具体的说,第一,对于噪声特性及声源分布,项目基于声学风洞实验数据,从双层空气幕自噪声声源分布特性及产生机理出发,研究发现了不同频段下空气幕喷口拐角、喷口下游与双喷口之间位置会成为主要噪声源,判断分别对应喷口产生的唇口偶极子噪声、气幕与来流之间相互作用的四级子噪声,以及两层气幕之间作用产生的四级子噪声。此外,针对不同参数下单层/双层空气幕,项目验证了其降噪能力,并对比分析了噪声控制效果。第二,针对双层空气幕流场演化规律,项目基于PIV流动显示与LES数值模拟,分析了双层空气幕对钝体噪声源的遮蔽效果,研究了气幕轨迹、侵入及气幕之间相互作用等关键流动现象。第三,基于消声室实验数据与射流噪声理论,项目首先发展了单层空气幕(单矩形射流)噪声预测模型,后拓展延伸建立了双层空气幕及其在横向来流内的噪声预测模型。在执行周期内,项目完成所有研究内容,实现了所有研究目标。依托课题支撑,共在国内外学术期刊或会议上发表学术论文9篇(均为第一标注),其中SCI检索2篇、EI检索2篇;申请软件著作权1项,受邀做大会报告1项,取得了全部预设研究成果。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Experimental investigation of self-oscillation feedback flow field structure and flow induced aeroacoustics for an open cavity in low speed wind tunnel
低速风洞开腔自激振荡反馈流场结构及流致气动声学实验研究
  • DOI:
    10.15949/j.cnki.0217-9776.2022.04.004
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Chinese Journal of Acoustics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    LIANG Yong;CHEN Yingchun;ZHAO Kun;WANG Yong;YUE Tingrui;CHEN Zhengwu
  • 通讯作者:
    CHEN Zhengwu
民用飞机起落架噪声及其控制技术研究进展
  • DOI:
    10.7527/s1000-6893.2022.26996
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    航空学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵鲲;梁俊彪;Ivan BELYAEV;Victor KOPIEV;Gareth BENNETT
  • 通讯作者:
    Gareth BENNETT
A parametric study of nose landing gear noise in a large-scale aeroacoustic wind tunnel
大型气动声学风洞前起落架噪声参数化研究
  • DOI:
    10.1016/j.apacoust.2022.109130
  • 发表时间:
    2022-12
  • 期刊:
    Applied Acoustics
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Kun Zhao;Rongping Zhang;Victor Kopiev;Ivan Belyaev;Patrick N. Okolo
  • 通讯作者:
    Patrick N. Okolo
A Numerical Study of the Wind Speed Effect on the Flow and Acoustic Characteristics of the Minor Cavity Structures in a Two-Wheel Landing Gear
风速对两轮起落架小空腔结构流动及声学特性影响的数值研究
  • DOI:
    10.3390/app112311235
  • 发表时间:
    2021-11
  • 期刊:
    Applied Sciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Huang Longlong;Zhao Kun;Liang Junbiao;Kopiev Victor;Belyaev Ivan;Zhang Tian
  • 通讯作者:
    Zhang Tian
基于大型声学风洞的飞行器起落架噪声试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    振动与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵鲲;梁俊彪;Kopiev Victor;Belyaev Ivan
  • 通讯作者:
    Belyaev Ivan

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其他文献

不同压比状态下超声速射流冲击斜板的声场/流场特性
  • DOI:
    10.13224/j.cnki.jasp.20210042
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    航空动力学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    齐龙舟;冯和英;赵鲲;张俊龙;覃晨
  • 通讯作者:
    覃晨
锯齿单元对起落架/舱体耦合噪声抑制试验
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    航空学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁勇;陈迎春;赵鲲;孙静;卢翔宇;赵昱
  • 通讯作者:
    赵昱
舰载机发动机冲击射流温度场及噪声特性分析
  • DOI:
    10.19693/j.issn.1673-3185.02063
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国舰船研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    齐龙舟;冯和英;彭叶辉;赵鲲
  • 通讯作者:
    赵鲲

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相似海外基金

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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

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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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