大跨度桥梁斜拉索风致振动边界层仿生控制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51008093
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0805.工程材料
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

本项目研究大跨度桥梁斜拉索涡激振动与风雨激振绕流场边界层行波壁仿生控制。首先采用智能材料/MEMS技术,集成斜拉索-行波壁仿生控制系统,建立该系统行波壁仿生控制的力电模型;通过模型风洞实验,实现斜拉索涡激振动与风雨激振行波壁仿生控制,分析行波壁关键控制参数对控制效果的影响规律;建立网格自适应与网格局部重构相结合的混合动网格技术,实现行波壁控制系统-斜拉索(节段模型与柔性索模型)涡激振动与风雨激振CFD数值模拟,分析斜拉索绕流场及振动控制效果的变化规律;从斜拉索振动特性、气动力特性、边界层流态、绕流场分形特征及斜拉索振动与流场之间能量交换的转变规律等五个性能指标,揭示行波壁对斜拉索风致振动绕流场边界层流动的控制机理,分析斜拉索振动特性、气动力特性、边界层流态、绕流场分形特征及斜拉索振动与流场之间能量交换临界转变点及对应的控制参数。本项研究将为大跨度桥梁斜拉索风致振动控制提供崭新的方法和系统。

结项摘要

随着现代桥梁跨度的不断增大,斜拉索变得越来越柔,其阻尼也不断降低,极易发生风致振动。本项目开展基于仿生的行波壁主动流动控制方法的研究,对拉索风致振动进行控制,并研究该方法的控制机理。具体研究成果如下:.第一,本项目通过采用智能材料/MEMS技术来集成行波壁仿生控制系统,选取了两种智能材料驱动器:一种是压电陶瓷驱动器,一种是离子聚合物金属复合材料IPMC驱动器;并且对压电陶瓷驱动器集成的行波壁仿生系统进行了流动控制的风洞试验,研究了该系统的流动控制效果。同时对制备好的IPMC驱动器的驱动位移进行了测试,结果表明IPMC驱动器较压电陶瓷驱动器的驱动位移大10倍左右,并且所需电压幅值比压电陶瓷驱动器低很多。同样还利用多个IPMC驱动器集成了行波壁仿生控制系统。.第二,采用CFD数值模拟方法完成了圆柱绕流-涡激振动-行波壁流动控制全过程的数值模拟,重点研究了行波壁流动控制方法对低雷诺数下两自由度弹性支撑单圆柱涡激振动的抑制作用。详细分析了各阶段的圆柱横向和流向位移、质心运动轨迹、升力和阻力系数等随频率比的变化。结果表明:行波壁圆柱的波谷处可以产生一系列稳定的随行波壁运动的小尺度旋涡,有效抑制圆柱表面分离涡的产生,达到消除圆柱绕流尾迹和抑制涡激振动的目的;在计算初始和中途启动的行波壁均显著地抑制了圆柱的横向和流向振动;行波壁流动控制方法显著降低了圆柱升力系数脉动值和阻力系数均值,但阻力系数的脉动值则显著增大。 .第三,采用行波壁对圆柱绕流场的旋涡脱落抑制进行了风洞试验研究,通过风洞试验验证该方法的可行性以及控制机理。行波的波幅为2.03mm,每个行波壁的波数为4。来流风速分别为3.0,6.0和9.1m/s,对应的行波壁速度比分别为as [0-0.506],[0-0.253]和[0-0.167]。结果表明,速度比必须超过临界值,行波壁才能表现较好的控制效果,当行波壁控制时,整个尾流被抑制,旋涡脱落强度减弱,从而使得尾流变窄,阻力减小。尾流频率分析表明,当行波壁控制时,在尾流频率中不仅有旋涡脱落的频率,亦有行波干扰的频率。最后提出两种行波壁的两种控制机理:“强迫扰动”和“共振扰动”机理。“强迫扰动”机理是当速度比超过一定临界值之后,行波壁表现较好的控制效果;而“共振扰动”机理是本项目新发现和提出的一种控制机理,是指行波频率和涡脱频率接近时,行波壁体现出较好的控制效果。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
斜拉索风雨振-实验与数值模拟混合子结构方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    哈尔滨工业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈文礼;李惠;CHEN Wen-li,LI Hui(School of Civil Engineering,Har
  • 通讯作者:
    CHEN Wen-li,LI Hui(School of Civil Engineering,Har
斜拉索风雨激振的数值模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    工程力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    唐善然;陈文礼;李惠
  • 通讯作者:
    李惠
Numerical study on the suppression of the vortex-induced vibration of an elastically mounted cylinder by a travelling wave wall
行波壁抑制弹性圆柱体涡激振动的数值研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Fluid and Structures
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Feng Xu;Wen-Li Chen;Yi-Qing Xiao;Hui Li;Jin-Ping
  • 通讯作者:
    Jin-Ping

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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