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文檔簡介
1、隨著高速列車運行速度不斷提升,以及人們對列車乘坐舒適性的要求越來越高,高速列車車內噪聲問題的研究也顯得越來越重要。本文在研究高速列車表面激勵噪聲源的基礎上,采用統(tǒng)計能量法,建立了高速列車車內噪聲預測模型,對列車司機室與觀光室內噪聲進行了分析,并與實際列車試驗結果進行了對比,最后通過虛擬仿真技術,對高速列車車內添加吸聲材料以及優(yōu)化聲學包裝后的聲學性能進行了預測分析。
為了提取輪軌噪聲激勵下的高速列車頭車表面噪聲源,建立了車輛—軌
2、道耦合多體動力學模型。采用美國五級軌道譜,分析了列車在350km/h速度下輪軌之間的力學特性。按照國家軌道標準,建立了無砟軌道的三維有限元模型,分析了在輪軌作用力激勵下軌道的頻率響應。最后建立了輪軌噪聲激勵下的車體表面噪聲源預測模型,采用耦合邊界元法,分析了輪軌噪聲激勵下的車體表面聲壓分布。
研究了高速列車在350km/h速度下的外部流場特性。建立了高速列車外流場物理計算CFD模型,采用k-ε湍流模型和大渦模擬分析了時域下Ma
3、=0.28的列車車體表面脈動壓力。在車體鼻錐和司機室前窗區(qū)域設置觀察點,分析了車體表面脈動壓力的形成過程。采用聲學計算軟件,建立了氣動噪聲激勵下的車體表面噪聲源預測模型,計算了氣動噪聲激勵下的車體表面聲壓級。
在高速列車車體建模中,對車窗、木質地板等隔聲材料以隔聲量的形式進行等效簡化。采用統(tǒng)計能量法,分別將輪軌噪聲和氣動噪聲激勵下的車體表面聲壓施加在SEA模型上,建立了高速列車車內噪聲預測模型。通過仿真計算,得到了距離地板1.
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