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海上丝绸之路博物馆室内热湿环境被动调节技术研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 绪论第11-21页
    1.1 课题研究的背景及提出第11-13页
        1.1.1 课题研究的背景第11-12页
        1.1.2 课题提出第12-13页
    1.2 论文的研究目的与意义第13-14页
        1.2.1 研究目的第13页
        1.2.2 研究意义第13-14页
    1.3 国内外研究现状第14-17页
        1.3.1 建筑被动式设计研究现状第14-16页
        1.3.2 建筑室内热湿环境研究现状第16-17页
        1.3.3 遗址博物馆建筑研究现状第17页
    1.4 研究方法第17-21页
        1.4.1 文献阅读第17-18页
        1.4.2 研究框架第18页
        1.4.3 实地调研第18-19页
        1.4.4 适宜被动式设计策略的选取及应用第19页
        1.4.5 计算机模拟第19-21页
2 海上丝绸之路博物馆概述第21-35页
    2.1 遗址的概念、类型与保护展示模式第21-23页
        2.1.1 遗址概念第21页
        2.1.2 遗址类型第21-22页
        2.1.3 遗址的保护展示模式第22-23页
    2.2 遗址博物馆第23-28页
        2.2.1 遗址博物馆的定义第23-24页
        2.2.2 遗址博物馆的特征第24页
        2.2.3 遗址博物馆的类型第24-25页
        2.2.4 遗址博物馆案例第25-28页
    2.3 海上丝绸之路博物馆简述第28-31页
        2.3.1“南海1号”第28-29页
        2.3.2 海上丝绸之路博物馆第29页
        2.3.3 海上丝绸之路博物馆设计分析第29-31页
    2.4 海上丝绸之路博物馆现存问题第31-34页
        2.4.1 文物保护与研究方面第31页
        2.4.2 室内热环境方面第31-33页
        2.4.3 建筑设计方面第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
3 岭南地区公共建筑被动式隔热降温设计策略第35-57页
    3.1 岭南地区概况第35-41页
        3.1.1 岭南地区的地域范围第35-36页
        3.1.2 岭南地区的自然气候环境第36-39页
        3.1.3 岭南地区传统民居通风措施简介第39-41页
    3.2 岭南地区公共建筑热工特性与室内热舒适性第41-43页
        3.2.1 岭南地区公共建筑热工特性第41-42页
        3.2.2 岭南地区公共建筑室内热舒适性第42-43页
    3.3 建筑被动式设计第43-45页
        3.3.1 被动式设计的定义、意义及优势第43-45页
        3.3.2 被动式设计的内容第45页
    3.4 适应岭南地区气候特点的公共建筑被动式隔热降温设计原则第45-51页
        3.4.1 建筑自然通风概述第45-49页
        3.4.2 通风设计原则第49-50页
        3.4.3 隔热设计原则第50-51页
        3.4.4 遮阳设计原则第51页
    3.5 岭南地区建筑通风屋面设计第51-56页
        3.5.1 通风屋面的构造及隔热第51-52页
        3.5.2 通风屋面的隔热原理第52-53页
        3.5.3 影响通风屋面隔热效果的因素第53-54页
        3.5.4 岭南地区传统民居空气间层高度设置第54-55页
        3.5.5 铝箔对通风屋面隔热效果的影响第55页
        3.5.6 通风屋面的设计原则第55-56页
    3.6 本章小结第56-57页
4 海上丝绸之路博物馆室内热湿环境被动调节方案第57-91页
    4.1 博物馆现场测试第57-65页
        4.1.1 测试对象第57-58页
        4.1.2 测试仪器第58-59页
        4.1.3 测试方案第59-60页
        4.1.4 测试结果第60-65页
    4.2 海上丝绸之路博物馆室内热湿环境被动调节方案第65-73页
        4.2.1 方案面临的挑战第65-66页
        4.2.2 方案提出第66页
        4.2.3 物理模型建立第66-67页
        4.2.4 空气间层尺度第67-69页
        4.2.5 空气间层结构与材料第69-70页
        4.2.6 空气间层内采光分析第70-72页
        4.2.7 多种空气间层方案提出第72-73页
    4.3 空气间层内传热过程与数学模型建立第73-75页
        4.3.1 空气间层内传热过程第73页
        4.3.2 空气间层内传热过程数学模型建立第73-75页
    4.4 方案模拟第75-86页
        4.4.1CFD简介第75-76页
        4.4.2 模拟内容第76页
        4.4.3 风压作用下的通风模拟第76-83页
        4.4.4 热压作用下的通风模拟第83-86页
    4.5 模拟结果分析第86-88页
        4.5.1 风压作用下的通风模拟结果分析第86-88页
        4.5.2 热压作用下的通风模拟结果分析第88页
    4.6 本章小结第88-91页
5 结论与展望第91-95页
    5.1 研究结论第91-92页
    5.2 课题展望第92-95页
致谢第95-97页
参考文献第97-101页
研究生在读期间科研成果第101-103页
图表目录及出处第103-106页
    图片目录及出处第103-106页
    表格目录及出处第106页

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