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基于主动射流的高速列车车内降噪方法研究

张浩 苗晓丹

张浩, 苗晓丹. 基于主动射流的高速列车车内降噪方法研究[J]. 上海工程技术大学学报, 2026, 40(2): 107-113. doi: 10.12299/jsues.25-0103
引用本文: 张浩, 苗晓丹. 基于主动射流的高速列车车内降噪方法研究[J]. 上海工程技术大学学报, 2026, 40(2): 107-113. doi: 10.12299/jsues.25-0103
ZHANG Hao, MIAO Xiaodan. Research on noise reduction method in high-speed train carriages based on active jet flow[J]. Journal of Shanghai University of Engineering Science, 2026, 40(2): 107-113. doi: 10.12299/jsues.25-0103
Citation: ZHANG Hao, MIAO Xiaodan. Research on noise reduction method in high-speed train carriages based on active jet flow[J]. Journal of Shanghai University of Engineering Science, 2026, 40(2): 107-113. doi: 10.12299/jsues.25-0103

基于主动射流的高速列车车内降噪方法研究

doi: 10.12299/jsues.25-0103
详细信息
    作者简介:

    张浩:张 浩(1997 − ),男,硕士生,研究方向为高速列车气动降噪。E-mail:1741608525@qq.com

    通讯作者:

    苗晓丹(1980 − ),女,教授,博士,研究方向为高速列车气动降噪。E-mail:mxd8868@126.com

  • 中图分类号: U270.1 + 6

Research on noise reduction method in high-speed train carriages based on active jet flow

  • 摘要: 针对列车时速提升时带来的强烈气动噪声问题,对时速400 km下高速列车受电弓区域的声学压力及其引起的车内噪声展开研究,并探究主动射流降噪方法对受电弓车厢的车内降噪效果。结果表明:受电弓区域声学压力具有显著的高频特性,其主要频率分布为1000~1600 Hz,主要空间分布在绝缘子周围及空腔上游;施加主动射流后,声学压力在20~2500 Hz范围内显著降低;受电弓车厢声腔主要功率输入来源为其相邻声腔和板件,输入频率分布主要为20~1600 Hz,其中1250 Hz为频率突变点,原因是单层板件存在吻合频率;受电弓正下方车内噪声声压级降幅达到3.7 dB,其中对人耳影响最大的声腔降幅最高为3.5 dB,前端客室声腔平均降噪3.3 dB。结果表明,空腔前缘的主动射流对声学压力诱发的车内噪声有显著的抑制作用,可为日后高速列车车内降噪分析提供参考。
  • 图  1  列车及射流装置模型图

    Figure  1.  Three-car train and jet device model

    图  2  网格划分示意图

    Figure  2.  Schematic diagram of meshing

    图  3  受电弓空腔底面声学压力级频谱图

    Figure  3.  Spectrogram of acoustic pressure level on the bottom surface of pantograph cavity

    图  4  受电弓空腔底面声学压力级云图

    Figure  4.  Acoustic pressure level contour of underside of pantograph cavity

    图  5  受电弓车厢车内噪声预测模型

    Figure  5.  Noise prediction model for interior of pantograph carriages

    图  6  受电弓正下方总声压级云图

    Figure  6.  Total sound pressure level cloud map directly beneath pantograph

    图  7  受电弓正下方客室声压级折线图

    Figure  7.  Line diagram of the sound pressure level of guest room directly beneath pantograph

    图  8  受电弓正下方客室车内噪声频谱图

    Figure  8.  Spectrogram of passenger cabin interior noise directly below pantograph

    图  9  前端客室声腔总声压级云图

    Figure  9.  Cloud map of total sound pressure level in the front cabin of the passenger compartment

    图  10  前端客室声压级折线图

    Figure  10.  Front cabin sound pressure level line graph

    图  11  受电弓车厢前端客室车内噪声频谱图

    Figure  11.  Spectrogram of the interior noise in the passenger compartment at the front end of the pantograph car

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出版历程
  • 收稿日期:  2025-04-05
  • 网络出版日期:  2026-08-19
  • 刊出日期:  2026-06-30

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