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室内空气稳定性对人体呼吸微环境的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-28页
    1.1 研究背景与意义第13-17页
        1.1.1 人体呼吸与疾病传播第13-15页
        1.1.2 人体呼吸与室内环境第15-17页
    1.2 室内空气稳定性研究现状第17-21页
        1.2.1 定义及分类第17-20页
        1.2.2 室内空气稳定性与人体呼吸第20-21页
    1.3 人体呼吸微环境研究方法第21-25页
        1.3.1 计算机模拟人体(CSPs)第22-24页
        1.3.2 人体模型的应用第24页
        1.3.3 真人实验第24页
        1.3.4 本文研究方法构想第24-25页
    1.4 研究内容及创新点第25-28页
        1.4.1 研究重点第25-26页
        1.4.2 实验方法第26页
        1.4.3 创新点第26-28页
第2章 持续与间歇呼气可视化实验研究第28-53页
    2.1 气体射流理论第28-33页
        2.1.1 圆形口气体自由射流第28-30页
        2.1.2 重力作用导致的射流弯曲第30-31页
        2.1.3 有限空间射流第31-32页
        2.1.4 人体间歇呼吸第32-33页
    2.2 实验设备第33-38页
        2.2.1 测试房间及通风系统第33-35页
        2.2.2 仪器标定与使用第35-36页
        2.2.3 人体模型第36-38页
    2.3 实验方法第38-44页
        2.3.1 无温度梯度的通风方式第39-40页
        2.3.2 实验设置第40-44页
        2.3.3 烟气记录第44页
    2.4 实验结果分析第44-51页
        2.4.1 射流初始角度及中心线确定第44-45页
        2.4.2 持续射流第45-48页
        2.4.3 间歇呼吸第48-50页
        2.4.4 受限射流第50-51页
    2.5 本章小结第51-53页
第3章 室内空气稳定性对假人呼吸的作用第53-75页
    3.1 呼吸与人体代谢第54-62页
        3.1.1 呼吸容积和频率第54-58页
        3.1.2 呼吸成分及温度第58-60页
        3.1.3 呼气最大速度计算第60-61页
        3.1.4 体表温度及热流密度第61-62页
    3.2 实验方法第62-65页
        3.2.1 测试房间第63-64页
        3.2.2 测量仪器第64页
        3.2.3 实验条件设置第64-65页
    3.3 结果与讨论第65-73页
        3.3.1 温度梯度分布第65-66页
        3.3.2 呼气气流可视化第66-67页
        3.3.3 人体周围示踪气体分布第67页
        3.3.4 人体正前方示踪气体分布第67-68页
        3.3.5 脉动呼气气流的速度剖面第68-70页
        3.3.6 嘴巴出口速度第70-71页
        3.3.7 速度与浓度衰减第71-73页
    3.4 本章小结第73-75页
第4章 真人呼吸测试第75-87页
    4.1 真人测试的意义及必要性第75-76页
    4.2 假人与真人对比第76-78页
        4.2.1 几何尺寸第76-77页
        4.2.2 真人测试者信息第77-78页
    4.3 呼吸频率统计第78-80页
    4.4 速度及浓度测试设计第80-82页
        4.4.1 测试房间第80-81页
        4.4.2 测试方法与步骤第81-82页
    4.5 结果分析第82-85页
        4.5.1 脉动的呼吸速度第82页
        4.5.2 速度轴线位置第82-83页
        4.5.3 嘴巴附近呼气速度的脉动第83-84页
        4.5.4 速度的衰减第84-85页
    4.6 目前工作的局限性第85页
    4.7 本章小结第85-87页
第5章 数值人体模型(CSP)验证第87-100页
    5.1 模型对计算结果的影响第87页
    5.2 人体模型建立第87-92页
        5.2.1 模型尺寸第87-89页
        5.2.2 网格划分第89-90页
        5.2.3 边界条件第90-91页
        5.2.4 计算方程第91-92页
    5.3 CSP 模型验证第92-98页
        5.3.1 CSP1 与 CSP2 周围温度分布第92-94页
        5.3.2 CSP1 与 CSP2 身体周围热羽流发展第94-95页
        5.3.3 室内流场对比第95-96页
        5.3.4 模拟与实验结果对比第96-98页
    5.4 本章小结第98-100页
第6章 室内空气稳定性与不同呼吸模式的数值研究第100-118页
    6.1 三种呼吸模式第101-102页
    6.2 稳定状态下的人体持续呼气第102-106页
        6.2.1 身体周围流场分布第102-104页
        6.2.2 L1 处速度分布第104-106页
    6.3 室内空气稳定性对半正弦呼气的作用第106-113页
        6.3.1 非稳态计算设置第106页
        6.3.2 稳定与中性条件下的呼气过程第106-110页
        6.3.3 典型时间与截面上参数分布第110-113页
    6.4 室内空气稳定性对正弦呼吸的作用第113-117页
    6.5 本章小结第117-118页
结论与展望第118-122页
参考文献第122-132页
致谢第132-133页
附录 A (攻读学位期间所发表的学术论文)第133-135页
附录 B (攻读学位期间参与的课题研究)第135页

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