横风下高速列车头型的多目标优化设计

季玲, 李瑜, 乔巍

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大连交通大学学报 ›› 2025, Vol. 46 ›› Issue (01) : 57-64. DOI: 10.13291/j.cnki.djdxac.2025.01.009

横风下高速列车头型的多目标优化设计

  • 季玲, 李瑜, 乔巍
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摘要

为提高横风下高速列车的气动特性和运行安全性,对列车头型进行多目标自动优化设计。以横风下列车的气动阻力、气动升力和气动横向力为优化目标,提取了6组优化设计变量。运用最优拉丁超立方采样法,并利用网格驱动变形技术快速得到计算样本。通过构造设计变量建立关于优化目标的径向基函数神经网络近似模型,采用遗传算法NSGA-Ⅱ进行多目标优化设计,获得Pareto前沿解集。与初始模型相比,优化后高速列车的气动阻力降低2.12%,气动升力降低7.29%,气动横向力降低3.61%。结果表明,多目标优化设计可显著改善高速列车在横风条件下的气动性能,同时提升其运行的安全性。

关键词

横风效应 / 高速列车空气动力学 / 神经网络近似模型 / 多目标优化

中图分类号

U270.2

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季玲, 李瑜, 乔巍. 横风下高速列车头型的多目标优化设计. 大连交通大学学报. 2025, 46(01): 57-64 https://doi.org/10.13291/j.cnki.djdxac.2025.01.009

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