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基于偏航角分布的汽车风平均阻力系数计算方法 被引量:1
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作者 袁海东 刘学龙 +1 位作者 高岳 王海洋 《天津科技》 2021年第1期52-56,共5页
汽车油耗和排放法规对正确测量和降低行驶阻力提出了更高的要求,空气阻力是汽车中高速巡航工况的主要阻力来源,真实道路自然风对汽车的气动阻力具有显著的影响。通过提出汽车在真实道路环境行驶的偏航角概率分布特征以及基于偏航角概率... 汽车油耗和排放法规对正确测量和降低行驶阻力提出了更高的要求,空气阻力是汽车中高速巡航工况的主要阻力来源,真实道路自然风对汽车的气动阻力具有显著的影响。通过提出汽车在真实道路环境行驶的偏航角概率分布特征以及基于偏航角概率分布特征的风平均阻力系数的计算方法,对比了不同风平均阻力系数的计算方法,分析了车辆基本尺寸参数对风平均阻力系数的影响。研究表明,基于道路自然风的概率分布可以获得真实道路偏航角的分布特征,基于此计算获得的风平均阻力系数与MIRA法的计算结果一致,风平均阻力系数受车高影响较大,与车长和车宽相关性不大。 展开更多
关键词 气动阻力系数 道路 偏航角 风平均阻力系数
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基于中国气象风速数据的汽车风平均阻力系数
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作者 袁海东 王海洋 +1 位作者 庞彦伟 刘学龙 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第S01期28-38,共11页
空气动力学阻力是汽车行驶阻力的重要组成部分,也是汽车能耗的重要来源。汽车在真实道路环境中行驶受到道路自然风的影响,为了准确计算和评价汽车在真实道路环境中行驶的气动阻力特性以及能源消耗,提出了循环工况风平均阻力系数计算方... 空气动力学阻力是汽车行驶阻力的重要组成部分,也是汽车能耗的重要来源。汽车在真实道路环境中行驶受到道路自然风的影响,为了准确计算和评价汽车在真实道路环境中行驶的气动阻力特性以及能源消耗,提出了循环工况风平均阻力系数计算方法。首先,通过分析气象数据获取近地区域自然风的分布特征,进而分析不同地形条件下汽车的偏航角概率分布特征,通过数值计算的方法分析汽车气动阻力系数随车速和偏航角的变化规律,并基于偏航角的概率分布特征计算获得了给定车速的风平均阻力系数,最后,提出循环工况风平均阻力系数的计算方法,并分析了不同地形条件和速度区间对汽车气动阻力的贡献量。结果表明,对于本文研究的车型,循环工况风平均阻力系数高于零偏航工况的阻力系数9.2%和7.3%,城市工况对气动阻力系数的贡献量小于5%,40 km/h及以上车速区间均对气动阻力系数有较大的贡献量。 展开更多
关键词 汽车空气阻力 风平均阻力系数 平均
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考虑来流偏角的汽车道路行驶阻力研究 被引量:2
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作者 曾祥懿 补涵 +3 位作者 肖凌 何显中 王庆洋 黄滔 《汽车工程学报》 2022年第2期170-179,共10页
汽车日益严苛的排放、油耗法规对准确测量和降低道路行驶阻力提出了更高的要求,气动阻力是汽车道路行驶过程中主要的阻力来源,真实道路自然风来流偏角是影响汽车气动阻力的重要因素。提出了一种基于真实道路来流偏角分布的风平均阻力系... 汽车日益严苛的排放、油耗法规对准确测量和降低道路行驶阻力提出了更高的要求,气动阻力是汽车道路行驶过程中主要的阻力来源,真实道路自然风来流偏角是影响汽车气动阻力的重要因素。提出了一种基于真实道路来流偏角分布的风平均阻力系数计算方法——偏航角密度法,并和其他风平均阻力系数计算方法进行了比较,利用风洞法测量道路行驶阻力,研究了来流偏角对汽车道路行驶阻力、循环能耗的影响。研究表明,来流偏角概率密度呈现明显的区域分布特征,来流偏角显著影响汽车实际道路气动阻力、循环能耗,根据偏航角密度法,考虑真实道路来流偏角时,气动阻力、循环能耗分别最大可增加3.0%、1.6%。 展开更多
关键词 道路行驶阻力 循环能耗 洞法 风平均阻力系数
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Effects of windbreak width in wind direction on wind velocity reduction 被引量:5
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作者 Mulati Yusaiyin Norio Tanaka 《Journal of Forestry Research》 SCIE CAS CSCD 2009年第3期199-204,共6页
The variations of drag force acting on the windbreak and the bulk drag coefficients for different windbreak widths were studied experimentally in the Eiffel-type non-circulating wind tunnel at the Hydraulic Engineerin... The variations of drag force acting on the windbreak and the bulk drag coefficients for different windbreak widths were studied experimentally in the Eiffel-type non-circulating wind tunnel at the Hydraulic Engineering Laboratory, Saitama University, Japan, to elucidate the effects of windbreak width in the wind direction on wind velocity reduction behind a windbreak. The variations of flow field for different windbreak widths were studied numerically by using the two-dimensional Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS) equation with a k-c turbulence closure model. Results show that the total drag force to wind increased with increasing windbreak width, but the bulk drag coefficient decreased slightly. The relationship between the bulk drag coefficient Cd and the windbreak width W and height H can be presented by the equation of Ca= kd (W/H)^-b (kd, b: constants). The result of the numerical simulation shows that the windbreak width greatly affects the location and the value of the minimum wind velocity. The wind velocity decreased by 15%-22% as the windbreak width increased. 展开更多
关键词 drag force drag coefficient k-e model numerical simulation optical porosity
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