太阳能烟囱强化自然通风的数学模型及数值模拟
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
主要符号表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
·课题研究的背景与意义 | 第12-13页 |
·太阳能烟囱强化自然通风的研究现状 | 第13-19页 |
·太阳能烟囱自然通风性能的影响因素 | 第13-17页 |
·太阳能烟囱的理论分析与模拟方法 | 第17-19页 |
·课题的研究内容 | 第19-21页 |
第二章 太阳能烟囱强化自然通风的原理 | 第21-28页 |
·自然通风原理 | 第21-23页 |
·风压作用下的自然通风 | 第21-22页 |
·热压单独作用下的自然通风 | 第22-23页 |
·风压和热压共同作用下的自然通风 | 第23页 |
·太阳能烟囱自然通风原理 | 第23-27页 |
·太阳能烟囱的基本原理 | 第23-24页 |
·太阳能烟囱通风量方程 | 第24-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 太阳能烟囱自然通风的一维稳态传热模型 | 第28-43页 |
·太阳能烟囱的物理模型及假设条件 | 第28-30页 |
·太阳能烟囱的物理模型 | 第28-29页 |
·模型假设条件 | 第29-30页 |
·太阳能烟囱的传热分析及数学模型建立 | 第30-33页 |
·能量平衡方程 | 第30-32页 |
·传热系数的确定 | 第32-33页 |
·传热数学模型的求解 | 第33-34页 |
·传热模型的可靠性验证 | 第34-36页 |
·太阳能烟囱自然通风的影响因素 | 第36-42页 |
·结构参数对通风性能的影响 | 第36-42页 |
·太阳辐射强度对自然通风特性的影响 | 第42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 太阳能烟囱自然通风的一维非稳态传热模型 | 第43-66页 |
·一维非稳态传热研究的计算方法 | 第43-46页 |
·数值计算法 | 第43页 |
·谐波反应法 | 第43-44页 |
·反应系数法 | 第44-45页 |
·Z传递函数法 | 第45页 |
·研究方法的选择 | 第45-46页 |
·太阳能烟囱传热模型的建立 | 第46-53页 |
·太阳能烟囱物理模型及假设条件 | 第46-47页 |
·太阳能烟囱传热的数学模型 | 第47-52页 |
·传热模型的气象参数 | 第52-53页 |
·传热数学模型的计算程序 | 第53页 |
·模型的计算结果与结论分析 | 第53-64页 |
·集热墙的温度变化 | 第55-58页 |
·破璃盖温度变化 | 第58-60页 |
·烟囱内空气平均温度变化 | 第60-62页 |
·空气流量变化 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第五章 太阳能烟囱自然通风的数值模拟与分析 | 第66-105页 |
·引言 | 第66-67页 |
·模型的建立及采用的数值方法 | 第67-73页 |
·模拟对象及网格划分 | 第67页 |
·湍流模型 | 第67-69页 |
·辐射模型 | 第69页 |
·物性参数 | 第69-70页 |
·运算环境设定 | 第70页 |
·求解器选择与设定 | 第70-72页 |
·边界条件的设定 | 第72-73页 |
·数值模拟结果与分析 | 第73-104页 |
·烟囱高度对自然通风效果的影响 | 第73-84页 |
·烟囱深度对自然通风效果的影响 | 第84-94页 |
·烟囱进风口高度对自然通风效果的影响 | 第94-104页 |
·本章小结 | 第104-105页 |
第六章 全文结论与工作展望 | 第105-109页 |
·论文结论 | 第105-107页 |
·论文后续工作与展望 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-114页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第114-115页 |
致谢 | 第115页 |