• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    蘭新高鐵大風區(qū)段擋風墻對接觸網(wǎng)正饋線氣動特性的影響

    2019-03-24 01:25:46張友鵬王彤趙珊鵬王思華
    鐵道科學與工程學報 2019年7期
    關(guān)鍵詞:擋風墻氣動力舞動

    張友鵬,王彤,趙珊鵬, 2,王思華

    蘭新高鐵大風區(qū)段擋風墻對接觸網(wǎng)正饋線氣動特性的影響

    張友鵬1,王彤1,趙珊鵬1, 2,王思華1

    (1. 蘭州交通大學 自動化與電氣工程學院,甘肅 蘭州 730070;2. 蘭州交通大學 甘肅省軌道交通電氣自動化工程實驗室,甘肅 蘭州 730070)

    為研究蘭新高鐵大風區(qū)段擋風墻對接觸網(wǎng)正饋線氣動特性的影響,基于流體力學建立正饋線流場模型,分別針對無墻和有墻的情況,分析正饋線在不同風速下氣動特性的變化規(guī)律。研究結(jié)果表明:擋風墻對氣流有較強的匯聚作用,大幅增加了正饋線周圍的空氣流動速度。隨著來風速度的增大,擋風墻后正饋線處風攻角也隨之增大,當風速達到15 m/s及以上時,攻角基本穩(wěn)定在29°~30°之間。有墻條件下正饋線升力及阻力系數(shù)幅值加大且呈現(xiàn)無規(guī)律振蕩,擋風墻對正饋線氣動力的增大效應(yīng)是導致正饋線發(fā)生低頻高幅舞動的主要原因。擋風墻外形尺寸對于正饋線氣動特性有重要影響,選擇合適的高度和截面寬度可一定程度改善正饋線氣動特性,以減少舞動的發(fā)生。

    蘭新高鐵接觸網(wǎng);大風區(qū);正饋線;擋風墻;氣動特性

    蘭新高鐵全長1 776 km,是世界上里程最長的高速鐵路。橫穿新疆境內(nèi)的煙墩風區(qū)、百里風區(qū)、三十里風區(qū)及達坂城風區(qū)等四大風區(qū),是我國乃至世界上鐵路風災最嚴重的地區(qū)之一[1]。鐵路途經(jīng)部分區(qū)段年均大于8級大風的天氣超過200 d,對鐵路行車安全造成嚴重影響。為保證列車安全通行,鐵路沿線重點區(qū)段來風一側(cè)建設(shè)了擋風墻防風工程,以避免列車被大風傾覆。蘭新高速鐵路接觸網(wǎng)采用AT供電方式[2],由于正饋線通過絕緣子懸掛在接觸支柱的田野側(cè),且沒有補償裝置的懸掛特點,易受到大風影響,而發(fā)生舞動。通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)蘭新高鐵擋風墻段正饋線舞動相比無墻段更為劇烈,線索、金具磨損嚴重,易發(fā)生掉線事故。另外舞動經(jīng)常導致線索與接地體空氣間隙距離不足,引起放電跳閘事故。針對線路的風致振動現(xiàn)象,相關(guān)學者已做了大量研究。Den[3]針對輸電線覆冰舞動,提出垂直激發(fā)機理;針對垂直激發(fā)機理的不足,Nigol等[4?5]提出扭轉(zhuǎn)激發(fā)機理,首次較為完整地給出導線系統(tǒng)的3自由度運動方程;Luongo等[6]采用一種曲梁單元模擬覆冰導線,研究覆冰單導線的舞動;Belloli等[7]利用空氣作為介質(zhì),進行高雷諾數(shù)高質(zhì)量比下的圓柱渦致振動試驗;夏瑩沛[8]對由渦脫和尾流效應(yīng)引起的輸電線路的微風振動與次檔距振蕩進行研究;楊偉超等[9]建立列車?隧道結(jié)構(gòu)?接觸網(wǎng)系統(tǒng)?空氣的流固耦合計算模型,分析高速鐵路隧道內(nèi)列車風荷載下接觸網(wǎng)系統(tǒng)的振動響應(yīng)特性;劉志剛等[10]建立接觸線動力學方程,對接觸線微風振動特性進行研究,但并未涉及接觸網(wǎng)附加導線;張昊等[11]總結(jié)了接觸網(wǎng)風致舞動研究現(xiàn)狀與進展;韓佳棟[12]針對接觸網(wǎng)附加導線在大風環(huán)境中的舞動進行研究,并提出相應(yīng)的防護措施,但研究僅限于對風速分析,未對附加導線氣動力特性進行研究,不能直觀的反映附加導線受力情況并揭示發(fā)生舞動的原因;王玉環(huán)[13]對蘭新線正饋線舞動進行分析,但研究側(cè)重于對于正饋線懸掛結(jié)構(gòu)分析,對于擋風墻影響下氣流對正饋線作用力變化特點未作深入研究。現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),蘭新高鐵大風區(qū)段發(fā)生的正饋線舞動呈現(xiàn)高振幅低頻率的特點。這一特點與電力系統(tǒng)輸電線舞動現(xiàn)象類似,但輸電線舞動一般發(fā)生在覆冰條件下,而正饋線的舞動發(fā)生在無覆冰的干燥環(huán)境里,無法簡單運用已有結(jié)論對這一現(xiàn)象進行解釋,另外多種現(xiàn)象已經(jīng)表明蘭新高鐵擋風墻與接觸網(wǎng)正饋線舞動存在較大關(guān)系。由于氣動特性變化是導致正饋線舞動的直接原因,故本文主要針對蘭新高鐵大風區(qū)段正饋線氣動特性進行研究,以對正饋線的舞動機理及防舞措施的研究提供重要的理論支撐和參考依據(jù),從而提高蘭新高鐵牽供電的可靠性,保障大風區(qū)高速鐵路的安全 運行。

    1 模型建立及計算設(shè)置

    由于計算流體力學具有計算速度快、研究周期短、測試效率高,可以模擬真實及理想條件,后處理技術(shù)完善,便于分析計算結(jié)果等優(yōu)點,本文利用計算流體力學軟件對正饋線氣動特性進行研究。

    采用二維模型研究輸電線振動現(xiàn)象不僅可以大幅降低硬件要求,提高計算效率,且得到的結(jié)果是偏安全的[14]。本文以實際尺寸建立二維模型,分別研究無墻條件下和有墻條件下的正饋線氣動 特性。

    1.1 基本控制方程

    對于不可壓縮黏性流體,其控制方程為:

    1) 連續(xù)方程:

    2) 動量方程:

    式中:為空氣密度;為空氣動力黏度;和分別為方向和方向的空氣速度;為壓力。

    1.2 湍流模型選擇及參數(shù)定義

    與SST模型相比,采用Transition SST湍流模型能更好地模擬圓柱繞流背風面壓力和摩擦力的變化情況,所得結(jié)果與實驗結(jié)果更為相符[15],所以本文湍流模型選擇Transition SST模型。

    定義升力系數(shù):

    阻力系數(shù):

    雷諾數(shù):

    式中:l為正饋線在豎直方向所受氣動力;d為正饋線在水平方向所受氣動力;為空氣密度;為風速;為正饋線直徑;為空氣動力黏度。

    1.3 計算網(wǎng)格及邊界條件

    1.3.1 無墻條件

    無墻條件下,計算域長寬分別為23.8 m和15 m。計算域網(wǎng)格如圖1所示,網(wǎng)格總數(shù)約為90萬。

    圖1 無墻條件下計算域網(wǎng)格圖

    計算域左邊界設(shè)置為速度入口邊界,空氣速度垂直于邊界進入流場,選取不同速度進行仿真。正饋線表面設(shè)置為無滑移邊界。計算域右邊界設(shè)置為流動出口邊界。

    1.3.2 有墻條件

    有墻條件下,迎風側(cè)路堤坡度1:1.5,擋風墻距路肩面高3.5 m,寬0.4 m,距軌道中心5.7 m,正饋線距路肩面7.2 m,與擋風墻水平距離為1.05 m[13]。計算域整個網(wǎng)格與正饋線周圍網(wǎng)格如圖2~3所示,網(wǎng)格總數(shù)約為101萬。

    圖2 有墻條件下計算域網(wǎng)格圖

    圖3 有墻條件下正饋線周圍網(wǎng)格圖

    1.4 其他設(shè)置

    本文仿真選擇0.005 s作為時間步長,計算1 000步,仿真時間為5 s。速度壓力耦合采用SIMPLEC算法。壓力方程采用二階精度離散,動量采用二階迎風格式。

    2 結(jié)果分析

    2.1 擋風墻對氣流的影響

    考慮到大風區(qū)段常年風力為8級或更高,本文主要研究1~30 m/s(1~10級)風速的影響。首先對擋風墻對氣流的影響進行研究,入口速度分別選取1,5,10,15,20及30 m/s進行仿真,對正饋線位置處風速進行監(jiān)測。

    圖4為流場入口速度為15 m/s時,正饋線位置處風速隨時間變化圖,平均風速為33.86 m/s,遠大于入口風速,可見擋風墻對于氣流有較強的匯聚作用。表1為不同入口風速下正饋線位置處風速仿真結(jié)果。

    圖4 入口速度為15 m/s時正饋線位置處風速

    表1 正饋線位置處風速

    從表中可以看出,各風速在擋風墻影響下增速較大,正饋線位置處的風速以水平分量為主,且存在一定豎直方向分量。圖5為正饋線位置處的風攻角,圖6為各風速下正饋線處的風攻角隨時間變 化圖。

    圖5 正饋線位置處的風攻角

    圖6 風攻角隨速度變化

    從圖中可以看出,風速較小時,正饋線位置處的風速豎直分量較小,風攻角也較小,隨著風速增大,風攻角也隨之增大,當風速增大至15 m/s以后時,風攻角基本穩(wěn)定在29°~30°之間。

    2.2 無墻條件下正饋線氣動特性仿真結(jié)果分析

    分別選取風速為1,5,10,15,20及30 m/s進行仿真。

    在無墻情況下,正饋線的氣動特性近似圓柱繞流特性。在風速為1 m/s時,雷諾數(shù)約為1 410,處于亞臨界雷諾數(shù)階段,氣流經(jīng)過正饋線后,在正饋線后方會出現(xiàn)典型的卡門渦街現(xiàn)象,如圖7所示。隨著漩渦在正饋線后方不斷上下交替脫落,正饋線上下壓力不斷改變,從而導致正饋線的升力系數(shù)呈正負交替變化,如圖8所示,且近似為正弦曲線,變化穩(wěn)定后幅值基本保持一致。正饋阻力系數(shù)曲線如圖9所示,從圖中可以看出,此時阻力系數(shù)基本呈現(xiàn)小幅的正弦振蕩。

    圖7 無墻條件下風速1 m/s時正饋線速度云圖

    圖8 無墻條件下風速1 m/s時正饋線升力系數(shù)時程圖

    圖9 無墻條件下風速1 m/s時正饋線阻力系數(shù)時程圖

    隨著風速增加,雷諾數(shù)變大,卡門渦街逐漸遭到破壞,尾流開始向湍流發(fā)展。在風速達到15 m/s時,如圖10~11所示,正饋線升力系數(shù)曲線雖依然呈現(xiàn)正負交替,證明卡門渦街現(xiàn)象依然存在,但變化周期向無規(guī)律方向發(fā)展,幅值也呈現(xiàn)出一定的隨機性,同時阻力系數(shù)變化也呈現(xiàn)類似的無規(guī)律性。風速進一步增加,正饋線升、阻力系數(shù)變化的無規(guī)律性也隨之增強。

    表2為無墻條件下,不同風速時正饋線升、阻力系數(shù)值。考慮到升力系數(shù)正負交替變化,阻力系數(shù)一直為正值,故選用均方根值來表征升力系數(shù),選用平均值表征阻力系數(shù)。從表2中可以看出,升力系數(shù)均方根值隨著風速增加先減小后增大,而阻力系數(shù)變化則相對較小。

    圖10 無墻條件下風速15 m/s時正饋線升力系數(shù)時程圖

    圖11 無墻條件下風速15 m/s時正饋線阻力系數(shù)時程圖

    表2 無墻條件下正饋線升、阻力系數(shù)

    2.3 有墻條件下正饋線氣動特性仿真結(jié)果分析

    由于擋風墻目前設(shè)置的高度,擋風墻對流經(jīng)氣流產(chǎn)生嚴重干擾,強大氣流在經(jīng)過路基和擋風墻的阻擋匯聚之后,在擋風墻后上方形成增速區(qū),并沿著擋風墻以浪涌的方式向正饋線移動且運動形式變化劇烈,與無墻情況時相比,經(jīng)過正饋線的流場發(fā)生較大變化,從而對正饋線氣動力產(chǎn)生重要影響。

    風速為1 m/s時,正饋線速度云圖如圖12所示。與無墻條件下相比,正饋線后雖有卡門渦街現(xiàn)象發(fā)生,但與無墻時有較大變化。同時,正饋線尾流不再水平,略微偏上,與本章第一小節(jié)仿真結(jié)果一致,而且,無墻條件下,正饋線周圍流場平均速度基本在1 m/s左右,但在有墻條件下,由于擋風墻的匯聚作用,正饋線周圍流場速度約為1.47~2.93 m/s,約為無墻時的2~3倍。正饋線升、阻力系數(shù)如圖13~14所示,從圖中可以看出,與無墻條件下相比,此時的正饋線升力系數(shù)變化開始呈現(xiàn)無規(guī)律性,幅值變化不一致,且幅值高于無墻時的升力系數(shù)幅值。同時,正饋線阻力系數(shù)變化也更加劇烈,幅值震蕩范圍變大。

    圖12 有墻條件下風速1 m/s時正饋線速度云圖

    圖13 有墻條件下風速1 m/s時正饋線升力系數(shù)時程圖

    圖14 有墻條件下風速1 m/s時正饋線阻力系數(shù)時程圖

    隨著進一步加大風速,當風速增至15 m/s時,正饋線升、阻力系數(shù)時程圖如圖15~16所示。與無墻條件下相比,均發(fā)生了較大變化。

    圖15 有墻條件下風速15 m/s時正饋線升力系數(shù)時程圖

    圖16 有墻條件下風速15 m/s時正饋線阻力系數(shù)時程圖

    表3 有墻條件下正饋線升、阻力系數(shù)

    表3為有墻條件下,不同風速時正饋線升、阻力系數(shù)值。圖17為有墻和無墻條件下氣動力系數(shù)隨速度變化曲線。在風速為1,5,10,15,20,25以及30 m/s時,有墻條件下正饋線升力系數(shù)分別是無墻條件下的2.9倍、22.5倍、23.1倍、12.3倍、6.8倍、5.9倍以及4.0倍,阻力系數(shù)分別為無墻條件下的2.3倍、5.2倍、6.0倍、5.2倍、4.3倍、3.8倍以及3.9倍,說明擋風墻極大增加了正饋線所受氣動力。

    圖17 有墻和無墻條件下氣動力系數(shù)

    氣動力發(fā)生變化是導致線路舞動的重要因素,根據(jù)已有的導線舞動研究,無墻條件下無覆冰線路一般不會發(fā)生低頻高幅的舞動現(xiàn)象,與之對比可以說明,有墻條件下正饋線發(fā)生低頻高幅的舞動與氣動力的增大有重要關(guān)系。相同風速下,有墻條件下正饋線氣動力急劇增大是導致正饋線在無覆冰的條件下也能發(fā)生類似覆冰導線的舞動現(xiàn)象的主要原因。

    2.4 擋風墻不同尺寸下正饋線氣動特性

    由于擋風墻是導致正饋線氣動特性發(fā)生改變的重要原因,故本小節(jié)對擋風墻不同尺寸下正饋線的氣動特性進行仿真研究。

    由于大風區(qū)段常年風速在7~8級,故以15 m/s風速為例進行研究。首先,保持擋風墻寬度0.4 m,改變擋風墻高度,分別取3.0,3.5,4.0,4.5和5.0 m,仿真結(jié)果如表4、圖18所示。

    表4 不同墻高下正饋線升、阻力系數(shù)

    圖18 不同擋風墻高度下正饋線氣動力系數(shù)時程圖

    從仿真結(jié)果可以看出,高度對于正饋線氣動力系數(shù)有重要影響。當墻體高度降為3.0 m時,氣動力系數(shù)最小,而高度升至4.0 m時,氣動力系數(shù)相比原先略有上升,當升高至4.5 m和5.0 m時,氣動力系數(shù)又呈現(xiàn)下降趨勢。從圖可以看出,隨著墻體高度的變化,氣動力系數(shù)變化并不規(guī)律,且氣動升力系數(shù)與阻力系數(shù)并非同步變化,當高度由4.5 m升至5.0 m時,升力系數(shù)增大,但阻力系數(shù)反而略有減小。

    保持擋風墻高度3.5 m,改變擋風墻寬度,分別取0.4,0.8,1.0,1.2和1.5 m,仿真結(jié)果如表5和圖19所示。

    表5 不同墻寬下正饋線升、阻力系數(shù)

    圖19 不同擋風墻寬度下正饋線氣動力系數(shù)時程圖

    從仿真結(jié)果可以看出,寬度對于正饋線氣動力系數(shù)同樣有重要影響。當墻體寬度變?yōu)?.8 m時,氣動力系數(shù)下降,寬度升至1.0 m時,氣動力系數(shù)下降更快,當寬度增加至1.2 m和1.5 m時,氣動力系數(shù)又呈現(xiàn)上升趨勢。從圖19可以看出,在所取各墻體寬度中,墻寬1.0 m時,氣動力系數(shù)最小,故可通過改變墻體寬度來改善正饋線氣動特性。

    3 結(jié)論

    1) 擋風墻對氣流有較強的匯聚作用,大幅增加了正饋線周圍的空氣流動速度。隨著來風速度的增大,擋風墻后正饋線處風攻角也隨之增大,當風速達到15 m/s及以上時,攻角基本穩(wěn)定在29°~30°之間,變化不再明顯。

    2) 無墻條件下,隨著風速增加,雷諾數(shù)逐漸變大,正饋線氣動力系數(shù)變化從有規(guī)律性向無規(guī)律性發(fā)展。有墻條件下,正饋線氣動力系數(shù)變化更加劇烈,且升力系數(shù)均方根值與阻力系數(shù)平均值都遠大于無墻條件下的系數(shù),說明擋風墻對正饋線氣動特性有重要影響,而擋風墻對氣動力的增大效應(yīng)是導致正饋線發(fā)生舞動現(xiàn)象的主要原因。

    3) 仿真結(jié)果表明,擋風墻高度和截面寬度對于正饋線氣動特性有重要影響,選擇合適的高度和截面寬度可一定程度改善正饋線氣動特性,從而降低舞動發(fā)生的概率。

    [1] 李長波. 蘭新高鐵接觸網(wǎng)附加線防舞動技術(shù)研究[J]. 鐵道建筑技術(shù), 2017(2): 98?100, 108.LI Changbo. Research on anti-galloping technology of catenary additional line in Lanzhou-Xinjiang high-speed railway[J].Railway Construction Technology, 2017(2): 98 ?100, 108.

    [2] 劉玖林. 大風區(qū)段高速鐵路正饋線防風技術(shù)探討[J]. 電氣化鐵道, 2014(4): 25?26. LIU Jiulin. Discussion on wind prevention technology of high speed railway positive feeder in strong wind zone[J]. Electric Railway, 2014(4): 25?26.

    [3] Den Hartog J P. Transmission line vibration due to sleet[J]. AIEE Transactions,1932(51):1074?1076.

    [4] Nigol O, Buchan P G. Conductor galloping 1: Den Hartog mechanism[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1981, 100(2): 699?707.

    [5] Nigol O, Buchan P G. Conductor galloping 2:Torsional mechanism[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1981, 100(2): 708?720.

    [6] Luongo A, Zulli D, Piccardo G. Analytical and numerical approaches to nonlinear galloping of internally resonant suspended cables[J]. Journal of Sound and Vibration, 2008(315): 375?393.

    [7] Belloli M, Giappino S. Muggiasca S, et al. Force and wake analysis on a single circular cylinder subjected to vortex induced vibrations at high mass ratio and high Reynolds number[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2012, 103(4): 96?106.

    [8] 夏瑩沛. 輸電線路渦致振動與尾流效應(yīng)的數(shù)值仿真[D].北京: 華北電力大學, 2014: 53?54. XIA Yingpei. Numerical simulation of transmission line vortex-induced vibration and wake effects[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2014: 53?54.

    [9] 楊偉超, 何川, 彭立敏, 等. 隧道結(jié)構(gòu)內(nèi)列車風荷載下接觸網(wǎng)系統(tǒng)的風致振動響應(yīng)[J]. 鐵道科學與工程學報, 2018, 15(2): 276?284. YANG Weichao, HE Chuan, PENG Limin, et al. Vibrating response of overhead contact system (OCS) under loading of slipstreams induced of high speed train (HST) traveling through tunnel[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2018, 15(2): 276?284.

    [10] 劉志剛, 宋洋, 劉煜鋮. 電氣化高速鐵路接觸網(wǎng)微風振動特性[J]. 西南交通大學學報, 2015, 50(1): 1?6. LIU Zhigang, SONG Yang, LIU Yucheng. Aeolian vibration characteristics of electrified high-speed railway catenary[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2015, 50(1): 1?6.

    [11] 張昊, 謝強. 電氣化鐵路接觸網(wǎng)風致舞動研究現(xiàn)狀與進展[J]. 鐵道標準設(shè)計, 2015, 59(9): 145?148. ZHANG Hao, XIE Qiang. Researches on wind-induced galloping of electric railway catenary[J]. Railway Standard Design, 2015, 59(9): 145?148.

    [12] 韓佳棟. 大風區(qū)高速鐵路接觸網(wǎng)附加導線舞動機理及防護措施研究[J]. 鐵道標準設(shè)計, 2015, 59(12): 125? 129. HAN Jiadong. Study on mechanism of high-speed railway OCS additional wire dancing in strong wind area and protective measures[J]. Railway Standard Design, 2015, 59(12): 125?129.

    [13] 王玉環(huán). 蘭新高鐵大風區(qū)接觸網(wǎng)正饋線懸掛結(jié)構(gòu)適應(yīng)性分析[J]. 鐵道標準設(shè)計, 2018, 62(3): 124?127, 134. WANG Yuhuan. Adaptability analysis of suspended structure of overhead contact line in wind areas for Lanzhou-urumqi high speed railway[J]. Railway Standard Design, 2018, 62(3): 124?127, 134.

    [14] 孔德怡. 基于動力學方法的特高壓輸電線微風振動研究[D]. 武漢: 華中科技大學, 2009: 19?20. KONG Deyi. Research of transmission line aeolian vibration based on dynamic method[D]. Wuhan: Huazhong University of Seience & Technology, 2009: 19?20.

    [15] 雷娟棉, 譚朝明. 基于Transition SST模型的高雷諾數(shù)圓柱繞流數(shù)值研究[J]. 北京航空航天大學學報, 2017, 43(2): 207?217. LEI Juanmian, TAN Zhaoming. Numerical simulation for flow around circular cylinder at high Reynolds number based on Transition SST mode[J]. Journal Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2017, 43(2): 207?217.

    Influence of wind-break wall on aerodynamic characteristics of positive feeder of overhead contact line of Lanzhou-Xinjiang high-speed railway

    ZHANG Youpeng1, WANG Tong1, ZHAO Shanpeng1, 2, WANG Sihua1

    (1. School of Automatic & Electrical Engineering, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou 730070, China; 2. Rail Transit Electrical Automation Engineering Laboratory of Gansu Province, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou 730070, China)

    The main purpose of this research is to study the influence of the wind -break wall on the aerodynamic characteristic of the catenary positive feeder, situated at the gale section of the Lanzhou-Xinjiang railway line. To achieve it, a flow model of the positive feeder, based on the fluid mechanics, was established, analyzing the change rule of aerodynamic characteristic of the positive feeder under the circumstances of whether there are walls or not. Through theanalysisabove, a conclusion was obtained, where the ambient air velocity could be influenced by the wind -break wall and so could the angle of the wind. Specifically, the higher the air velocity is, the larger the angle is, except the situation where the attack angle remains from 29 to 30 under the 15m/s wind or more. The aerodynamic force of positive feeder line with walls is greater than that without walls. In addition, the increase of aerodynamic force of the positive feeder, attributed to the wind -break wall, can be mainly responsible for galloping of the positive feeder. The size of the walls has an important influence on the aerodynamic characteristics of the positive feeder. The selection of appropriate height and cross section width can effectively improve the aerodynamic characteristics of the positive feeder and reduce the occurrence of galloping.

    Lanzhou-Xinjiang high-speed railway overhead contact line; strong wind zone; positive feeder; wind -break wall; aerodynamic characteristics

    U225.1

    A

    1672 ? 7029(2019)07? 1628 ? 09

    10.19713/j.cnki.43?1423/u.2019.07.004

    2018?10?08

    國家自然科學基金資助項目(51867013,51567014,51767014);中國鐵路總公司科技研究開發(fā)計劃項目(2016J010-C)

    趙珊鵬(1983?),男,吉林敦化人,講師,博士研究生,從事高速電氣化鐵路外絕緣技術(shù)研究;E?mail:zsp@mail.lzjtu.cn

    (編輯 陽麗霞)

    猜你喜歡
    擋風墻氣動力舞動
    擋風墻在篦冷機中的應(yīng)用
    既有南疆線大風區(qū)預制拼裝化擋風墻設(shè)計研究
    飛行載荷外部氣動力的二次規(guī)劃等效映射方法
    指尖上舞動的“根”
    金橋(2018年12期)2019-01-29 02:47:44
    側(cè)風對拍動翅氣動力的影響
    舞動中國
    小布老虎(2016年6期)2016-02-28 18:14:18
    直接空冷體系擋風墻體型系數(shù)研究
    高速鐵路接觸線覆冰后氣動力特性的風洞試驗研究
    風力機氣動力不對稱故障建模與仿真
    單線路堤上擋風墻高度研究
    一个人免费在线观看电影 | 脱女人内裤的视频| 久久久久性生活片| 一进一出抽搐动态| 99在线视频只有这里精品首页| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产精品女同一区二区软件 | 成人欧美大片| 热99re8久久精品国产| 日本一二三区视频观看| www.www免费av| 一本久久中文字幕| 1024手机看黄色片| 日本a在线网址| 欧美在线一区亚洲| www.www免费av| 后天国语完整版免费观看| 精品一区二区三区视频在线 | 国产成人av教育| 两人在一起打扑克的视频| www国产在线视频色| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 一级作爱视频免费观看| 亚洲欧美激情综合另类| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲五月婷婷丁香| 国产黄a三级三级三级人| 国产精品久久久久久精品电影| 男女午夜视频在线观看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲乱码一区二区免费版| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 极品教师在线免费播放| 两性夫妻黄色片| 国产精品亚洲美女久久久| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久久久久国产a免费观看| 美女cb高潮喷水在线观看 | www.999成人在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 国产成人欧美在线观看| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲精品一区av在线观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 免费在线观看亚洲国产| 国产午夜精品论理片| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 色尼玛亚洲综合影院| 国产精品永久免费网站| 亚洲人成网站高清观看| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲在线观看片| 看黄色毛片网站| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 亚洲欧美一区二区三区黑人| 99riav亚洲国产免费| 国产成人aa在线观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 老司机在亚洲福利影院| 久久99热这里只有精品18| 日韩av在线大香蕉| 国产激情久久老熟女| 国产亚洲精品av在线| 久久精品人妻少妇| 叶爱在线成人免费视频播放| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 欧美最黄视频在线播放免费| 又粗又爽又猛毛片免费看| 久久香蕉国产精品| 国内精品久久久久久久电影| 国产免费男女视频| 国产主播在线观看一区二区| 久久久久九九精品影院| 精品久久久久久久久久免费视频| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲18禁久久av| 国产精华一区二区三区| 国产精品野战在线观看| 久久久久久人人人人人| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲人成伊人成综合网2020| 欧美乱色亚洲激情| 一区福利在线观看| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产精品永久免费网站| 三级国产精品欧美在线观看 | 国产探花在线观看一区二区| 亚洲国产高清在线一区二区三| 久久久久久人人人人人| 长腿黑丝高跟| 美女 人体艺术 gogo| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产乱人视频| 舔av片在线| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 亚洲无线在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 一区二区三区国产精品乱码| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产高清有码在线观看视频| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| av黄色大香蕉| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产三级在线视频| 国产午夜精品久久久久久| 成人午夜高清在线视频| 麻豆成人午夜福利视频| www.精华液| 日韩大尺度精品在线看网址| 国语自产精品视频在线第100页| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 日本成人三级电影网站| 国产高清视频在线播放一区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 久久久久久国产a免费观看| a级毛片在线看网站| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲第一电影网av| 老司机深夜福利视频在线观看| 国语自产精品视频在线第100页| 久久久久亚洲av毛片大全| 少妇丰满av| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲七黄色美女视频| 久9热在线精品视频| 狂野欧美激情性xxxx| 99热这里只有是精品50| 亚洲最大成人中文| 日韩欧美 国产精品| 国产又色又爽无遮挡免费看| 五月伊人婷婷丁香| 国产91精品成人一区二区三区| 91av网站免费观看| 亚洲五月婷婷丁香| 黑人欧美特级aaaaaa片| 99视频精品全部免费 在线 | 香蕉国产在线看| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产午夜精品论理片| 国产午夜福利久久久久久| 在线观看66精品国产| 听说在线观看完整版免费高清| 国产成人精品久久二区二区91| 又爽又黄无遮挡网站| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 成人国产一区最新在线观看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 好男人在线观看高清免费视频| 国产av一区在线观看免费| 日韩精品中文字幕看吧| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 偷拍熟女少妇极品色| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 两个人看的免费小视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产亚洲精品一区二区www| 成人一区二区视频在线观看| 国产激情久久老熟女| 亚洲一区高清亚洲精品| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 一级作爱视频免费观看| 午夜福利视频1000在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 观看美女的网站| 国产精品av久久久久免费| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 久久中文看片网| 色综合亚洲欧美另类图片| 午夜福利18| 无遮挡黄片免费观看| 国产成年人精品一区二区| 搡老妇女老女人老熟妇| 久久久色成人| 久久人妻av系列| 99国产精品99久久久久| ponron亚洲| 久久久成人免费电影| 男女之事视频高清在线观看| 欧美大码av| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 波多野结衣巨乳人妻| 久久人人精品亚洲av| 欧美成人性av电影在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 午夜福利在线在线| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 高清在线国产一区| 大型黄色视频在线免费观看| 制服丝袜大香蕉在线| 国产高清videossex| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 婷婷亚洲欧美| 天堂√8在线中文| 夜夜夜夜夜久久久久| 黄色日韩在线| 天天添夜夜摸| 男女那种视频在线观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲专区字幕在线| www日本黄色视频网| 最近视频中文字幕2019在线8| 男插女下体视频免费在线播放| 国产精品久久电影中文字幕| 国产精品国产高清国产av| 少妇人妻一区二区三区视频| 黄频高清免费视频| 欧美丝袜亚洲另类 | 特级一级黄色大片| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲av电影在线进入| 精品欧美国产一区二区三| av黄色大香蕉| 婷婷亚洲欧美| 日本 av在线| 91久久精品国产一区二区成人 | 99国产精品一区二区蜜桃av| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 波多野结衣巨乳人妻| 我的老师免费观看完整版| 欧美黑人欧美精品刺激| cao死你这个sao货| 91麻豆av在线| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 精品熟女少妇八av免费久了| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲国产高清在线一区二区三| 丰满的人妻完整版| 夜夜爽天天搞| svipshipincom国产片| 激情在线观看视频在线高清| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国内精品美女久久久久久| 一个人免费在线观看电影 | 极品教师在线免费播放| 脱女人内裤的视频| 国产精品,欧美在线| 免费在线观看成人毛片| 日本成人三级电影网站| 国产私拍福利视频在线观看| 国产激情久久老熟女| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 美女大奶头视频| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲av电影不卡..在线观看| 99国产精品99久久久久| 神马国产精品三级电影在线观看| 床上黄色一级片| 后天国语完整版免费观看| 91老司机精品| 全区人妻精品视频| 亚洲,欧美精品.| 国产精华一区二区三区| 淫妇啪啪啪对白视频| 我的老师免费观看完整版| 国产高清视频在线观看网站| 欧美成狂野欧美在线观看| 国内精品久久久久精免费| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲无线在线观看| xxx96com| 国产高清激情床上av| aaaaa片日本免费| 成年女人看的毛片在线观看| 91久久精品国产一区二区成人 | 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲国产看品久久| 女警被强在线播放| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产欧美日韩精品一区二区| 88av欧美| 天堂影院成人在线观看| av欧美777| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 亚洲人成网站高清观看| 99久久精品热视频| 成年免费大片在线观看| 国产毛片a区久久久久| 色噜噜av男人的天堂激情| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 成年版毛片免费区| 欧美黑人欧美精品刺激| 欧美丝袜亚洲另类 | 欧美日韩黄片免| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲人与动物交配视频| 中文资源天堂在线| 成人三级黄色视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 午夜福利高清视频| 成人午夜高清在线视频| 99精品在免费线老司机午夜| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 青草久久国产| 亚洲av成人一区二区三| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲午夜理论影院| 久久国产乱子伦精品免费另类| 在线观看午夜福利视频| 99国产精品99久久久久| 免费av毛片视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国内精品美女久久久久久| 99在线人妻在线中文字幕| 99久久国产精品久久久| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 一级a爱片免费观看的视频| 欧美黑人巨大hd| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产乱人视频| 性色av乱码一区二区三区2| 国产成人啪精品午夜网站| 久久精品91蜜桃| 久久久久久国产a免费观看| 性欧美人与动物交配| 国产精品1区2区在线观看.| 香蕉av资源在线| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产午夜精品论理片| 国产野战对白在线观看| 亚洲av电影在线进入| 久久九九热精品免费| 成人鲁丝片一二三区免费| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 亚洲av电影在线进入| 成人无遮挡网站| 久久九九热精品免费| 中出人妻视频一区二区| 中文字幕久久专区| 757午夜福利合集在线观看| ponron亚洲| 亚洲激情在线av| 性色av乱码一区二区三区2| www.www免费av| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产伦一二天堂av在线观看| 欧美日韩黄片免| 午夜免费成人在线视频| 久久这里只有精品中国| 免费看十八禁软件| 真人做人爱边吃奶动态| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 成人午夜高清在线视频| 黄色丝袜av网址大全| 国产爱豆传媒在线观看| 日本免费a在线| 在线播放国产精品三级| 我的老师免费观看完整版| 久久中文字幕人妻熟女| 国产精品永久免费网站| 精品电影一区二区在线| 18禁美女被吸乳视频| 观看免费一级毛片| 好男人电影高清在线观看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 久久热在线av| 少妇人妻一区二区三区视频| 久久久久九九精品影院| 国产精品99久久久久久久久| 少妇人妻一区二区三区视频| 69av精品久久久久久| 成人一区二区视频在线观看| 男人舔奶头视频| 亚洲精华国产精华精| 啦啦啦韩国在线观看视频| av国产免费在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| 欧美在线一区亚洲| e午夜精品久久久久久久| 岛国在线观看网站| 黄片小视频在线播放| 禁无遮挡网站| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 亚洲av第一区精品v没综合| 色综合婷婷激情| 亚洲av成人av| 欧美极品一区二区三区四区| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 啦啦啦韩国在线观看视频| avwww免费| 精品一区二区三区视频在线 | 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国内精品一区二区在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| 国内精品久久久久久久电影| 激情在线观看视频在线高清| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产精品 欧美亚洲| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲av成人av| 亚洲人成电影免费在线| 色综合婷婷激情| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 欧美乱妇无乱码| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 久久精品国产清高在天天线| 久久这里只有精品19| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲第一电影网av| 男女午夜视频在线观看| 男人的好看免费观看在线视频| 一个人看视频在线观看www免费 | 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产成人欧美在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 高潮久久久久久久久久久不卡| 美女午夜性视频免费| 国产麻豆成人av免费视频| 国产亚洲av高清不卡| 日本a在线网址| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 香蕉av资源在线| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 日韩欧美 国产精品| 免费看十八禁软件| www日本在线高清视频| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲在线观看片| 久久99热这里只有精品18| 久久草成人影院| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 免费看日本二区| 亚洲美女黄片视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 色哟哟哟哟哟哟| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 一本综合久久免费| 国产黄a三级三级三级人| 国产高清videossex| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产午夜福利久久久久久| 夜夜爽天天搞| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产三级黄色录像| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产成人欧美在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 后天国语完整版免费观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 成人午夜高清在线视频| 亚洲无线观看免费| 久久久久久国产a免费观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 在线免费观看的www视频| 色尼玛亚洲综合影院| 99re在线观看精品视频| 又爽又黄无遮挡网站| 91字幕亚洲| 久9热在线精品视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 日韩欧美国产一区二区入口| 久久久国产成人免费| 国产精品久久久久久久电影 | 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 欧美激情久久久久久爽电影| 中文字幕熟女人妻在线| 99久久精品一区二区三区| 久久精品影院6| 天堂网av新在线| 黄片小视频在线播放| 日本一本二区三区精品| 成在线人永久免费视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 麻豆成人午夜福利视频| 国产精品久久久av美女十八| 久久国产精品人妻蜜桃| 最近视频中文字幕2019在线8| 少妇熟女aⅴ在线视频| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 无人区码免费观看不卡| 午夜福利欧美成人| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国语自产精品视频在线第100页| tocl精华| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 一本精品99久久精品77| 亚洲av电影在线进入| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久9热在线精品视频| 精品久久久久久,| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲av电影在线进入| 亚洲色图av天堂| 青草久久国产| 午夜福利18| 中文字幕最新亚洲高清| 精品久久久久久久毛片微露脸| 特级一级黄色大片| 久久亚洲真实| 国产精品亚洲一级av第二区| 99riav亚洲国产免费| 中文亚洲av片在线观看爽| 高清毛片免费观看视频网站| 黄色成人免费大全| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲av五月六月丁香网| 日韩av在线大香蕉| 成人国产综合亚洲| 两个人视频免费观看高清| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 搡老妇女老女人老熟妇| 少妇熟女aⅴ在线视频| 91久久精品国产一区二区成人 | 免费搜索国产男女视频| 手机成人av网站| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国内精品一区二区在线观看| 两个人视频免费观看高清| 国产免费男女视频| 日本免费a在线| 不卡av一区二区三区| 亚洲av熟女| 成人国产综合亚洲| 久久亚洲真实| 在线观看66精品国产| www.www免费av| 久久精品91蜜桃| 国产欧美日韩一区二区精品| 一区二区三区高清视频在线| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | av欧美777| 国产精品久久电影中文字幕| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产精品永久免费网站| 1024香蕉在线观看| 两个人看的免费小视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 怎么达到女性高潮| 久久久久久大精品| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 一个人免费在线观看电影 | 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 男人舔女人的私密视频| 好男人在线观看高清免费视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 热99re8久久精品国产| 亚洲国产精品999在线| 伦理电影免费视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 日韩欧美在线乱码| 亚洲av熟女| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产精品 国内视频| 久久精品91蜜桃| 久久九九热精品免费| 久久久久久九九精品二区国产| 99在线视频只有这里精品首页| 999久久久精品免费观看国产| 久久久国产成人免费| 国产乱人视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产男靠女视频免费网站| 精品久久蜜臀av无| 草草在线视频免费看| 日本一本二区三区精品| 国产精品九九99| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲七黄色美女视频| 一二三四在线观看免费中文在| 久久九九热精品免费| 久久精品人妻少妇| 首页视频小说图片口味搜索| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 日韩欧美在线乱码| 国产伦人伦偷精品视频| 婷婷精品国产亚洲av| tocl精华| 日本五十路高清| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久久中文看片网| 国产av麻豆久久久久久久| 99国产综合亚洲精品| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 1024手机看黄色片| 亚洲美女视频黄频| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久久久九九精品影院| 精华霜和精华液先用哪个| 99国产精品99久久久久| 桃红色精品国产亚洲av| 啦啦啦免费观看视频1| 久久久久久久久中文| 久久九九热精品免费| 男女下面进入的视频免费午夜|