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微纳磨床实验室高精度恒温空调设计及气流组织的节能性分析

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 国内外研究现状、发展动态第11-16页
        1.2.1 恒温空调系统发展与研究现状第11-13页
        1.2.2 恒温空调环境气流组织优化研究现状第13-14页
        1.2.3 CFD模拟中风口简化方法的国内外研究进展第14-16页
    1.3 研究内容、方法及意义第16-18页
        1.3.1 主要工作内容及研究方法第16-17页
        1.3.2 研究的意义第17-18页
第二章 微纳米磨床实验室空调系统的设计第18-35页
    2.1 实验室建筑概况及设计要求第18-20页
        2.1.1 实验室建筑概况第18-19页
        2.1.2 室内外设计参数要求第19-20页
    2.2 实验室冷负荷的分析计算第20-22页
        2.2.1 微纳米磨床机罩内环境温度扰量的分析及负荷计算第20-21页
        2.2.2 室内发热源热量分析第21-22页
        2.2.3 微纳米磨床机罩外环境的负荷计算第22页
    2.3 风量及送风温差的确定第22-23页
        2.3.1 微纳米磨床实验室内环境风量及送风温差的确定第22-23页
        2.3.2 微纳米磨床实验室外环境风量及送风温差的确定第23页
    2.4 微纳米磨床内环境孔板送风设计计算第23-25页
    2.5 实验室空调系统设计平面图及设备选型第25-30页
    2.6 实验室空调系统的验收第30-34页
        2.6.1 实验室的工程验收标准第31-32页
        2.6.2 实验室验收项目的检验方法及结果第32-34页
    2.7 本章小结第34-35页
第三章 研究的理论基础第35-43页
    3.1 CFD数值模拟的理论基础第35-39页
        3.1.1 数值模拟的基本控制方程第35-36页
        3.1.2 湍流模型第36-38页
        3.1.3 控制方程离散方法第38-39页
        3.1.4 求解方法第39页
    3.2 边界条件中孔板风口多孔介质模型简化方法第39-42页
        3.2.1 基于表现速度的多孔介质动量方程第39-40页
        3.2.2 多孔介质中能量方程及湍流的处理第40-41页
        3.2.3 阻力系数及表面渗透系数的求解方法第41-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第四章 实验室模型的建立及模拟验证第43-54页
    4.1 室内气流流型的选择方案第43-44页
    4.2 微纳米磨床实验室模型建立与网格划分第44-49页
        4.2.1 微纳米磨床实验室内环境物理条件简述第44页
        4.2.2 物理模型的建立及网格划分第44-48页
        4.2.3 实验室模型边界条件的确定第48-49页
        4.2.4 湍流计算模型的选择第49页
        4.2.5 求解控制参数的设定第49页
    4.3 模型的实验验证第49-53页
        4.3.1 实验仪器第50-51页
        4.3.2 测点的布置第51页
        4.3.3 实验结果与模拟结果的对比第51-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 实验室内环境不同气流组织形式的对比分析第54-66页
    5.1 室内两种气流流型的方案设置第54页
    5.2 两种形式下的温度场对比分析第54-60页
    5.3 两种形式下的速度场对比分析第60-65页
    5.4 本章小结第65-66页
第六章 基于气流组织和送风量的节能可行性分析第66-87页
    6.1 洁净室送风量及气流组织的节能分析第66-67页
    6.2 局部送风位置对室内气流组织均匀性的影响研究第67-79页
    6.3 不同风量对工作区温度均匀性的影响研究第79-81页
    6.4 局部送风的节能性分析第81-82页
    6.5 不同零件高度对应的工作区温度均匀性情况研究第82-83页
    6.6 围护结构传热对工作区温度变化的影响研究第83-85页
    6.7 本章小结第85-87页
第七章 结论与展望第87-89页
    7.1 结论第87-88页
    7.2 展望第88-89页
参考文献第89-93页
攻读硕士学位期间主要的学术成果第93-94页
致谢第94页

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