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文檔簡介
1、地處海拔3000m以上的青藏線由于其“低壓、低溫、缺氧、日溫差大”等特殊氣候環(huán)境使得對(duì)冬季運(yùn)行的青藏線空調(diào)旅客列車提出了新的要求。冬季運(yùn)行的青藏線空調(diào)旅客列車內(nèi)部的低溫、低壓、低氧、CO2濃度高等問題易使乘客發(fā)生高原反應(yīng),影響乘客熱舒適性。研究青藏線空調(diào)旅客列車車內(nèi)環(huán)境參數(shù)沿線變化及乘客熱舒適性對(duì)冬季運(yùn)營的青藏線空調(diào)旅客列車來說有重要的現(xiàn)實(shí)意義。論文所作的主要工作如下:
(1)以25T型z6811次列車為例,采用Z傳遞函數(shù)法對(duì)
2、車廂圍護(hù)結(jié)構(gòu)的非穩(wěn)態(tài)傳熱過程進(jìn)行分析。在分析非穩(wěn)態(tài)傳熱過程時(shí),首先確定適用于高原列車的車體外表面對(duì)流換熱系數(shù);其次,在采集列車途經(jīng)主要站點(diǎn)氣象數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,充分考慮列車運(yùn)行方向?qū)μ栞椛涞脽崃康挠绊?,合理簡化列車運(yùn)行路線,把逐時(shí)空調(diào)室外空氣綜合溫度看作運(yùn)行時(shí)間的函數(shù),確定沿線的冬季空調(diào)室外空氣綜合溫度。
(2)利用FLUENT軟件對(duì)25T型z6811次列車途經(jīng)主要站點(diǎn)時(shí)不同送風(fēng)參數(shù)下車內(nèi)流場、溫度場、CO2濃度場及O2濃度場進(jìn)
3、行數(shù)值分析。建立了25T型空調(diào)列車硬座車廂的數(shù)學(xué)及物理模型,研究主要站點(diǎn)、送風(fēng)參數(shù)、邊界條件等因素對(duì)車內(nèi)速度場、溫度場、CO2濃度場及O2濃度場的影響。
(3)采用在高原地區(qū)適用的人體熱平衡及PMV指標(biāo)修正方程對(duì)在列車途經(jīng)主要站點(diǎn)、不同送風(fēng)參數(shù)時(shí)車廂內(nèi)乘客的熱舒適狀況進(jìn)行研究。
研究結(jié)果表明:青藏線空調(diào)旅客列車運(yùn)行過程中,太陽輻射對(duì)車廂內(nèi)熱環(huán)境的影響是不可忽略的。受送風(fēng)口位置及車門影響,靠近過道處乘客周圍區(qū)域風(fēng)速較其
4、它乘客大,部分乘客有吹風(fēng)感,整體氣流有從車廂中部向車門運(yùn)動(dòng)的趨勢;溫度場受乘客、散熱器散熱及速度場等影響,乘客區(qū)域溫度較過道區(qū)域高,乘客附近存在較大的溫度梯度,乘客上方存在上升的熱羽流,行李架下方有高溫氣團(tuán)的集聚現(xiàn)象;CO2濃度場受到速度場、溫度場的耦合作用及車門回風(fēng)影響,從車廂中部向車門方向,車廂中上部區(qū)域的CO2濃度水平呈上升趨勢,而座椅下方的CO2濃度水平則呈下降趨勢,車廂中上部CO2濃度水平較座椅下方的CO2濃度水平高,乘客鼻子
5、呼吸區(qū)域存在較大的CO2濃度梯度;O2濃度的時(shí)空變化與CO2濃度的時(shí)空變化呈逆相關(guān)關(guān)系,即CO2濃度高的區(qū)域O2濃度低, CO2濃度低的區(qū)域O2濃度高,乘客鼻子呼吸區(qū)域亦存在較大的O2濃度梯度;PMV值在-0.5至1間變化,大部分值在-0.5至0.5區(qū)間內(nèi),乘客舒適性較為理想。送風(fēng)速度增加,車內(nèi)流場、溫度場、CO2濃度場及 O2濃度場有顯著變化,車內(nèi)整體速度水平提高,局部區(qū)域的渦有增大、移動(dòng)的現(xiàn)象;溫度場受速度場影響,溫度分布更加均勻,
6、整體水平降低,局部區(qū)域溫度有所變化;CO2濃度場受流場及溫度場的耦合影響,CO2濃度分布更均勻,整體水平降低;O2濃度的時(shí)空變化與 CO2濃度的時(shí)空變化呈逆相關(guān)關(guān)系,隨著送風(fēng)速度的增加,O2濃度分布更均勻,整體水平升高;PMV值波動(dòng)變強(qiáng),波動(dòng)范圍變大,在-1至1間變化,局部區(qū)域有超出-1至1區(qū)間的現(xiàn)象,車廂內(nèi)熱舒適性分布較為不均。
在冬季運(yùn)行的青藏線空調(diào)旅客列車不僅受到沿線變化的氣象參數(shù)影響,還會(huì)受到車體圍護(hù)結(jié)構(gòu)、車內(nèi)人體及電
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