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1不同路堤高度時測風(fēng)站位置及風(fēng)速相關(guān)性
為了解路堤高度對線路周圍風(fēng)速的影響,此處同時對cotγ=1.5,路堤高度h分別為6,8,10,12和14m這5種情況進行數(shù)值模擬計算。根據(jù)計算結(jié)果,取得軌面上方4.5m高度處水平線上速度分布曲線,同時給出了矢量風(fēng)速和水平風(fēng)速的大小)??梢钥闯觯弘S著路堤高度的增加,線路正上方及周圍風(fēng)速明顯增加,因此,路堤存在明顯的增速效應(yīng)。但線路周圍風(fēng)速分布總體趨勢保持一致,都是氣流在路堤前方受到阻擋風(fēng)速降低,在靠近路堤時風(fēng)速迅速上升,在線路上方風(fēng)速達到最大后在路堤背風(fēng)側(cè)降低。矢量風(fēng)速與水平風(fēng)速在路堤前方有一定差距,且這些差距均隨著路堤高度的增加而增大,說明在路堤越高的線路上,使用水平風(fēng)速測量儀引起的誤差將越大;但在背風(fēng)側(cè)兩者之間的誤差較小。還可以發(fā)現(xiàn),在路堤的前方矢量風(fēng)速和水平風(fēng)速兩者基本一致,到達駐點時兩者之間開始出現(xiàn)分離,但出現(xiàn)駐點的位置基本一致,因此,測風(fēng)站可以安裝在駐點位置,避免測風(fēng)儀讀數(shù)受到垂向風(fēng)速的影響。在不同路堤高度下,同時考慮測風(fēng)站處于上風(fēng)區(qū)和下風(fēng)區(qū)2種情況,測風(fēng)站風(fēng)速、路堤上方風(fēng)速、氣象站風(fēng)速以及三者之間的關(guān)系見表2。從表2可以看出:隨著路堤高度的增加,駐點所處位置與“n”點的距離越來越遠,駐點處風(fēng)速及線路上方風(fēng)速以及Ur/Umu,Ur/Umd和Ur/Uα則越來越大。對Ur,Umu,Umd和Uα進行擬合可得測風(fēng)站風(fēng)速、氣象站風(fēng)速與線路上方最高風(fēng)速的近似關(guān)系式:可以根據(jù)測風(fēng)站或氣象站風(fēng)速及風(fēng)向,判斷測風(fēng)站是位于上風(fēng)區(qū)還是下風(fēng)區(qū),來推導(dǎo)線路上方風(fēng)速,進而預(yù)測車輛的運行安全性,指揮列車在風(fēng)區(qū)安全運行。對測風(fēng)站與軌道左側(cè)“n”點的距離與路堤高度h之間的關(guān)系進行線性擬合得到公式:X1.949h46.444r(6)式(6)中相關(guān)系數(shù)R2=0.9992,因此,可直接依據(jù)式結(jié)合路堤高度確定測風(fēng)站的安裝位置。
2結(jié)論
在軌面上方4.5m高度處的矢量風(fēng)速和水平風(fēng)速基本一致,采用水平風(fēng)速儀能夠反映真實風(fēng)速。測風(fēng)站應(yīng)當(dāng)安裝在線路前方風(fēng)速駐點處,其所在位置與線路左側(cè)端點的距離分別與路堤斜率和高度呈線性關(guān)系,但路堤高度對位置的影響較大。路堤邊坡斜率及路堤高度都會對線路周圍風(fēng)速分布產(chǎn)生較大的影響:當(dāng)路堤高度為10m時,線路上方風(fēng)速與測風(fēng)站風(fēng)速或氣象站風(fēng)速呈正比;當(dāng)路堤高度在6~14m間變化時,線路上方風(fēng)速與測風(fēng)站(或氣象站)風(fēng)速、路堤高度呈雙線性關(guān)系。當(dāng)測風(fēng)站位于下風(fēng)區(qū)時,其規(guī)律性與測風(fēng)站位于上風(fēng)區(qū)時的一致,僅是相關(guān)系數(shù)發(fā)生了變化。
作者:蘇見信單位:香港鐵路總公司