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 |