摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
·课题背景 | 第9-10页 |
·建筑模拟分析形势和不同主体面临的任务 | 第10-11页 |
·连通类高大空间建筑的类型及其空调系统的特征 | 第11-14页 |
·连通类高大空间的类型和特点 | 第11页 |
·连通类高大空间建筑存在的问题 | 第11-12页 |
·连通高大空间空调负荷研究 | 第12-13页 |
·高大空间空调气流组织的研究 | 第13-14页 |
·国内外现状研究 | 第14-17页 |
·CFD在暖通空调领域应用 | 第14-15页 |
·高大空间建筑通风系统研究现状 | 第15-16页 |
·暖通空调设计现状研究 | 第16-17页 |
·本文课题的主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 CFD的理论基础及Fluent软件介绍 | 第18-29页 |
·湍流流动概述 | 第18页 |
·模拟湍流的方法 | 第18-26页 |
·直接模拟(DNS) | 第19页 |
·大涡模拟(LES) | 第19-20页 |
·Reynolds(雷诺)时均方程 | 第20-21页 |
·k-ε两方程模型 | 第21-22页 |
·浮力驱动流动与自然对流 | 第22-23页 |
·Boussinesq 模型 | 第23页 |
·不可压缩理想气体模型 | 第23-24页 |
·辐射模型 | 第24-26页 |
·数值解法 | 第26-27页 |
·离散方法 | 第26页 |
·流场数值计算的SIMPLE算法 | 第26-27页 |
·Fluent软件介绍 | 第27-28页 |
·Fluent概述 | 第27页 |
·Fluent求解步骤 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第3章 连通类高大空间气流组织数值模拟研究 | 第29-59页 |
·工程概况 | 第29-30页 |
·模型的建立 | 第30-33页 |
·空间的几何模型 | 第30-31页 |
·物理模型的建立及边界条件的确定 | 第31-33页 |
·主要设计及气象参数 | 第33页 |
·各厅室内设计参数 | 第33页 |
·Fluent计算设置 | 第33-35页 |
·网格的划分 | 第33-34页 |
·紊流模型的选择及方程的离散 | 第34页 |
·收敛标准的确定 | 第34-35页 |
·模拟工作的内容及结果 | 第35-57页 |
·连通高大空间典型切面及各厅代表直线的选取 | 第35-36页 |
·通廊送风温度对各厅气流分布的影响 | 第36-43页 |
·通廊送风速度对各厅气流分布的影响 | 第43-50页 |
·侧送风角度对各厅气流分布的影响 | 第50-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第4章 科技馆类气流组织评价体系研究 | 第59-68页 |
·常用气流组织评价指标 | 第59-62页 |
·气流组织均匀性评价 | 第59页 |
·吹风感和气流分布性能指标 | 第59-60页 |
·投入能量利用系数及换气效率 | 第60页 |
·预测平均投票率(PMV)及预测不满意百分数(PPD) | 第60-62页 |
·人员分布密度 | 第62-65页 |
·加权PMV(IPMV) | 第63页 |
·修正换气效率 | 第63-64页 |
·改进修正能量利用系数 | 第64-65页 |
·人员满意度 | 第65-66页 |
·修正换气效率和改进修正能量利用系数及其评分 | 第66页 |
·科技馆高大空间气流组织评价体系 | 第66-67页 |
·权重系数的确定 | 第66-67页 |
·科技馆高大空间气流组织形式综合评分办法 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第5章 CFD技术辅助实际工程设计的应用研究 | 第68-84页 |
·CFD技术优化实际工程设计时应遵循的原则 | 第68页 |
·模拟前的假设 | 第68-69页 |
·数值模拟优化实际工程设计的思路和步骤 | 第69页 |
·夏季工况条件的设定 | 第69页 |
·夏季工况模拟计算 | 第69-72页 |
·不同工况计算结果及分析 | 第72-81页 |
·温度场分析 | 第72-75页 |
·速度场分析 | 第75-78页 |
·PMV分析 | 第78-81页 |
·气流组织评价及对比 | 第81-83页 |
·本章小节 | 第83-84页 |
结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
致谢 | 第90页 |