The aerodynamic performance of a high-speed train passing through tunn的简体中文翻译

The aerodynamic performance of a hi

The aerodynamic performance of a high-speed train passing through tunnel junctions under severe crosswind condition was numerically investigated using improved delayed detached-eddy simulations (IDDES). Three ground scenarios connected with entrances and exits of tunnels were considered. In particular a flat ground, an embankment, and a bridge configuration were used. The numerical method was first validated against experimental data, showing good agreement. The results show that the ground scenario has a large effect on the train's aerodynamic performance. The bridge case resulted in generally smaller drag and lift, as well as a lower pressure coefficient on both the train body and the inner tunnel wall, as compared to the tunnel junctions with flat ground and embankment. Furthermore, the bridge configuration contributed to the smallest pressure variation in time in the tunnel. Overall, the study gives important insights on complicated tunnel junction scenarios coupled with severe flow conditions, that, to the knowledge of the authors, were not studied before. Beside this, the results can be used for further improvements in the design of tunnels where such crosswind conditions may occur.
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使用改进的延迟分离涡模拟(IDDES)对在严重侧风条件下通过隧道交叉口的高速列车的空气动力学性能进行了数值研究。考虑了与隧道入口和出口相关的三种地面场景。特别是使用了平坦的地面、路堤和桥梁结构。该数值方法首先根据实验数据进行了验证,显示出良好的一致性。结果表明,地面场景对列车的气动性能有很大影响。与平坦地面和路堤的隧道交汇处相比,桥箱的阻力和升力普遍较小,车体和隧道内壁的压力系数也较低。此外,桥梁结构有助于使隧道内的压力随时间变化最小。总体而言,该研究对复杂的隧道交汇处场景以及恶劣的流动条件提供了重要的见解,据作者所知,以前从未研究过这些情况。除此之外,研究结果还可用于进一步改进可能发生侧风条件的隧道的设计。
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采用改进的延迟分离涡模拟(IDDES)对高速列车在严重侧风条件下通过隧道交叉口的气动性能进行了数值研究。考虑了与隧道出入口相连的三种地面场景。特别是使用了平坦的地面、路堤和桥梁结构。该数值方法首先与实验数据进行了验证,显示出良好的一致性。结果表明,地面情况对列车的空气动力学性能有很大影响。与具有平坦地面和路堤的隧道连接相比,桥梁情况通常导致较小的阻力和升力,以及车体和隧道内壁上的较低压力系数。此外,桥梁结构在隧道内的压力随时间变化最小。总的来说,这项研究对复杂的隧道连接场景以及严重的浮冰提供了重要的见解
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采用改进的延迟分离涡模拟(IDDES)对强侧风条件下高速列车通过隧道结时的气动性能进行了数值研究。考虑了与隧道入口和出口相关的三种地面场景。特别是使用了平地、路堤和桥梁结构。数值方法首先根据实验数据进行验证,显示出良好的一致性。结果表明,地面场景对列车气动性能有很大影响。与具有平坦地面和路堤的隧道接合处相比,桥梁情况通常导致较小的阻力和升力,以及列车车体和隧道内壁上较低的压力系数。此外,桥梁结构有助于使隧道内的压力随时间变化最小。总的来说,这项研究对复杂的隧道连接场景和恶劣的水流条件给出了重要的见解,据作者所知,以前没有研究过。除此之外,这些结果可用于进一步改进可能发生侧风条件的隧道设计。
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