摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第10页 |
1.2 研究现状与文献综述 | 第10-14页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第14页 |
1.4 本文的思路框架图 | 第14-16页 |
第2章 百叶遮阳双层皮幕墙直射光学模型 | 第16-26页 |
2.1 玻璃层直射性能模型 | 第16-19页 |
2.1.1 单层普通玻璃的物理性质 | 第16页 |
2.1.2 光线在分界面上的反射比和折射比 | 第16-17页 |
2.1.3 半透明玻璃薄层对射线的吸收百分比 | 第17-18页 |
2.1.4 射线追踪法在单层玻璃中的应用 | 第18页 |
2.1.5 单层玻璃的太阳直射辐射性能 | 第18-19页 |
2.2 遮阳百叶几何模型 | 第19-20页 |
2.3 遮阳百叶直射性能模型 | 第20-23页 |
2.3.1 百叶直射-直射光学模型 | 第21页 |
2.3.2 遮阳百叶直射-散射光学模型 | 第21-23页 |
2.4 双层皮玻璃幕墙系统的直射光学性能 | 第23-25页 |
2.4.1 射线追踪法计算透过体系光学参数 | 第23-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 百叶遮阳双层皮幕墙散射-散射光学模型 | 第26-45页 |
3.1 南向垂直面接收的散射辐射特点 | 第26-27页 |
3.2 太阳散射辐射模型概述 | 第27-28页 |
3.3 南向垂直面接收的散射辐射 | 第28-29页 |
3.3.1 南向垂直面接收的地面散射辐射和天空散射辐射 | 第28-29页 |
3.3.2 晴空指数 | 第29页 |
3.4 玻璃散射-散射性能 | 第29-31页 |
3.5 遮阳百叶系统散射-散射近似模型 | 第31-32页 |
3.5.1 近似模型——等分法 | 第31-32页 |
3.5.2 散射-散射近似模型的不足分析 | 第32页 |
3.6 百叶系统散射-散射积分模型 | 第32-37页 |
3.6.1 百叶系统散射-散射性能求解方法 | 第33-34页 |
3.6.2 散射-散射入射角的四种情况 | 第34-36页 |
3.6.3 透过百叶系统的散射-散射辐射计算 | 第36-37页 |
3.7 各参数对百叶系统散射-散射光学性能的影响 | 第37-43页 |
3.7.1 百叶倾角影响 | 第37-39页 |
3.7.2 水平面散射辐射比的影响 | 第39-40页 |
3.7.3 百叶叶片材质对百叶系统散射-散射性能的影响 | 第40-41页 |
3.7.4 百叶叶片尺寸的影响 | 第41-43页 |
3.7.5 地面反射率影响 | 第43页 |
3.8 DSF系统散射-散射性能 | 第43-44页 |
3.9 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 散射-散射光学模型验证与分析 | 第45-61页 |
4.1 实验 | 第45-49页 |
4.1.1 实验仪器布置与数据采集 | 第46-48页 |
4.1.2 实验方案 | 第48页 |
4.1.3 实验数据处理与测量误差分析 | 第48-49页 |
4.2 模拟对比与分析 | 第49-56页 |
4.2.1 不同天气条件的影响 | 第50-53页 |
4.2.2 不同百叶倾角的影响 | 第53-56页 |
4.3 进入室内的太阳辐射引起的得热量 | 第56-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 DSF建筑热工性能分析 | 第61-72页 |
5.1 DSF系统热工模型概述 | 第61-62页 |
5.2 传热模型 | 第62-64页 |
5.3 DSF系统各层温度模拟值与实验值对比 | 第64-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
结论与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第79页 |