随着国民经济的快速增长,公路及桥梁上行驶车辆的不断增加,速度不断提高,风环境下车辆行驶安全性显得尤为突出,因此准确评价车辆安全、舒适性及其存在对桥梁风致响应的影响是至关重要。本项目拟以理论计算分析、数值模拟和风洞试验为主要研究手段,研究风环境下车辆在公路及桥梁上安全行驶的可靠度评估、对策与管理系统。主要包括(1)发展考虑多辆车辆、桥梁间气动影响的实验技术和分析方法,研究车辆与车辆、车辆与桥梁及不同运行环境对车辆气动力的影响;(2)提出一种考虑车、桥间相互影响的车辆气动力荷载的数学模型;(3)开发一个可以考虑多种不确定参数影响的通用的三维动态车辆模型,分析车辆在公路及桥梁上的安全性能;(4)建立一种基于可靠度分析的行车安全措施评判构架,有效地考虑各种不确定参数的影响;(5)基于互联网的交互式地理信息(GIS)系统,结合车辆行驶安全性能分析理论,建立一套交通运输安全评估和交通规划的管理系统。
wind-vehicles-bridge system;aerodynamic characteristics;wind tunnel tests;numerical simulation;
随着国民经济的快速增长,公路及桥梁上行驶车辆的不断增加,速度不断提高, 风环境下车辆行驶安全性显得尤为突出,因此准确评价车辆安全、舒适性及其存在对桥梁风致响应的影响是至关重要。本项目以理论计算分析、数值模拟和风洞试验为主要研究手段, 研究风环境下车辆在公路及桥梁上安全行驶的可靠度评估、对策与管理系统。主要包括(1) 发展考虑多辆车辆、桥梁间气动影响的实验技术和分析方法,研究车辆与车辆、车辆与桥梁及不同运行环境对车辆气动力的影响;(2)提出一种考虑车、桥间相互影响的车辆气动力荷载的数学模型;(3)开发一个可以考虑多种不确定参数影响的通用的三维动态车辆模型,分析车辆在公路及桥梁上的安全性能;(4)建立一种基于可靠度分析的行车安全措施评判构架,有效地考虑各种不确定参数的影响;(5)基于互联网的交互式地理信息(GIS)系统,结合车辆行驶安全性能分析理论,建立一套交通运输安全评估和交通规划的管理系统。本项目在国内外重要刊物上发表论文14篇,国际会议论文4篇,国内会议论文3篇,授权发明专利1项,软件著作权1项,共培养博士后1人,研究生4人。