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高速列车气动噪声研究综述
引用本文:朱剑月, 张清, 徐凡斐, 刘林芽, 圣小珍. 高速列车气动噪声研究综述[J]. 交通运输工程学报, 2021, 21(3): 39-56. doi: 10.19818/j.cnki.1671-1637.2021.03.003
作者姓名:朱剑月  张清  徐凡斐  刘林芽  圣小珍
作者单位:1.同济大学 铁道与城市轨道交通研究院,上海 201804;;2.同济大学 上海地面交通工具风洞中心,上海 201804;;3.华东交通大学 铁路环境振动与噪声教育部工程研究中心,江西 南昌 330013;;4.上海工程技术大学 城市轨道交通学院,上海 201620
基金项目:国家自然科学基金项目51875411上海市科学技术委员会科研计划项目19DZ2290400
摘    要:
根据近年来高速列车气动噪声相关研究,从试验研究、理论分析和数值模拟方面介绍了当前高速列车气动噪声研究现状和研究成果, 分析了高速列车气动噪声源分布和产生机理,探讨了高速列车关键区域气动噪声降噪措施,展望了未来研究方向。
研究结果表明:高速列车运行产生的气动噪声主要声源为几何体表面偶极子声源,分布在转向架、受电弓、车厢连接处、头车与尾车等区域;转向架区域存在着车体表面结构不连续性,气流流经时产生流动分离和流体相互作用,形成较强气动噪声源,可以采用转向架舱外设置裙板和舱内壁与周围铺设吸声板等措施进行降噪;受电弓各部件受到流动冲击作用,产生周期性涡旋脱落诱发的单音噪声,可通过减少受电弓结构部件、改变受电弓杆件截面形状、安装受电弓导流罩、受电弓两侧设置隔声板和射流控制等措施进行气动噪声有效控制;无封闭式车厢风挡形成开放式环形空腔,气流流经时产生较强的气动噪声和气动声学耦合,采用全封闭风挡可有效降低气动噪声产生;头车部位气流流动分离以及尾车部位由于尾涡脱落和非定常流动结构形成与发展,诱发气动噪声产生,头车、车身与尾车减少突出部件,保持几何体表面光滑和连续性,有利于取得较好的降噪效果;随着未来更高速度级高速列车研发,有必要进一步深入研究高速列车气动噪声理论与数值模拟方法,提升气动噪声降噪技术水平,有效控制气动噪声。


关 键 词:高速列车   气动噪声   数值模拟   计算气动声学   噪声控制
收稿时间:2021-01-23
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