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胡文林

作品数:2 被引量:30H指数:2
供职机构:铁道第三勘察设计院集团有限公司更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:交通运输工程环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇交通运输工程
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 2篇声源
  • 2篇铁路
  • 2篇高速铁路
  • 1篇噪声源
  • 1篇声屏障
  • 1篇铁路桥
  • 1篇铁路桥梁
  • 1篇桥梁
  • 1篇区划
  • 1篇高速铁路桥
  • 1篇高速铁路桥梁

机构

  • 2篇西南交通大学
  • 2篇铁道第三勘察...

作者

  • 2篇齐春雨
  • 2篇王少林
  • 2篇胡文林

传媒

  • 2篇铁道标准设计

年份

  • 2篇2016
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
高速铁路桥梁声屏障插入损失五声源预测模式研究被引量:11
2016年
研究一种高速铁路桥梁声屏障插入损失的五声源预测模式,可应用于时速300km以上高速铁路声屏障声学设计。对高速铁路噪声源进行现场辨识测试,分析其声源特性,将高速铁路噪声源简化为轮轨区、车体下部、车体上部、集电系统、桥梁结构5个等效噪声源。根据单声源模式的声屏障插入损失预测公式,结合不同车速下声源等效频率和噪声贡献量,同时考虑桥梁翼板对声传播的影响,形成五声源模式的声屏障插入损失预测公式。采用该方法计算2.15m声屏障插入损失并与现场测试数据对比,结果显示距离线路25~50m处受声点插入损失预测结果与实测结果吻合度最高。
胡文林胡叙洪齐春雨王少林
关键词:高速铁路声屏障
高速铁路噪声源区划及各区域声源贡献量分析被引量:19
2016年
研究高速铁路噪声源区划方法并分析各区域声源贡献量,对高速铁路噪声治理有重要意义。基于高速铁路噪声源辨识现场测试,分析得到噪声源的位置和幅值。将噪声源按高度划分为轮轨区、车体下部、车体上部、集电系统和桥梁结构等5个区域,进一步将车体上部沿线路方向划分为车头区和非车头区,将集电系统区域沿线路方向划分为受电弓区和接触网区。根据声波能量叠加原理计算每个区域噪声源辐射功率,研究各个区域声源贡献量。分析结果表明,列车以300 km/h运行时,轮轨区噪声占48%,车体下部噪声占25%,合计占总噪声的73%,对高速铁路辐射噪声起主导作用。
胡文林胡叙洪齐春雨王少林
关键词:高速铁路
共1页<1>
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