种植屋面的热工性能评价指标研究
中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 背景和意义 | 第11页 |
1.2 种植屋面的概念 | 第11-14页 |
1.3 种植屋面的作用 | 第14-16页 |
1.4 种植屋面的研究现状 | 第16-19页 |
1.4.1 种植屋面的隔热原理研究 | 第16-17页 |
1.4.2 种植屋面的热工性能研究 | 第17-19页 |
1.4.3 研究存在的问题 | 第19页 |
1.5 本文的主要工作 | 第19-20页 |
1.5.1 研究目的 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20页 |
1.6 小结 | 第20-21页 |
2 种植屋面的热工性能分析 | 第21-33页 |
2.1 隔热保温原理分析 | 第21-22页 |
2.2 综合遮阳特性 | 第22-29页 |
2.2.1 特性描述 | 第22-23页 |
2.2.2 影响因素分析 | 第23-29页 |
2.3 综合热阻特性 | 第29-31页 |
2.3.1 特性描述 | 第29页 |
2.3.2 影响因素分析 | 第29-31页 |
2.4 小结 | 第31-33页 |
3 种植屋面的当量热阻计算与影响因素分析 | 第33-45页 |
3.1 种植屋面传热过程分析 | 第33-35页 |
3.2 当量热阻的定义 | 第35-37页 |
3.3 当量热阻值的确定 | 第37-42页 |
3.3.1 非稳态传热的数值反求方法 | 第37-40页 |
3.3.2 稳态传热的计算方法 | 第40-42页 |
3.4 当量热阻值的影响因素分析 | 第42-44页 |
3.4.1 室内扰量对当量热阻的影响分析 | 第42-43页 |
3.4.2 室外气象条件对当量热阻的影响分析 | 第43-44页 |
3.4.3 种植模块构造参数对当量热阻的影响分析 | 第44页 |
3.5 小结 | 第44-45页 |
4 种植屋面的变工况对比实验研究 | 第45-73页 |
4.1 屋面的概况 | 第45-47页 |
4.1.1 围护结构材料组成情况 | 第45-46页 |
4.1.2 室内房间情况 | 第46-47页 |
4.2 实验方案与内容 | 第47-56页 |
4.2.1 测试方案 | 第47-48页 |
4.2.2 测试仪器 | 第48-51页 |
4.2.3 测试工况 | 第51-52页 |
4.2.4 测点布置 | 第52-56页 |
4.3 实验结果 | 第56-72页 |
4.3.1 不同测试工况气象条件拟合程度 | 第56-59页 |
4.3.2 冬季的测试效果分析 | 第59-66页 |
4.3.3 夏季的测试效果分析 | 第66-72页 |
4.4 小结 | 第72-73页 |
5 种植屋面当量热阻的动态变化研究 | 第73-115页 |
5.1 模拟软件介绍 | 第73-75页 |
5.1.1 模拟软件的选择 | 第73-74页 |
5.1.2 绿化屋面模块 | 第74-75页 |
5.2 模型建立 | 第75-77页 |
5.3 模型验证 | 第77-88页 |
5.3.1 边界输入条件 | 第77-81页 |
5.3.2 冬季测试日验证 | 第81-85页 |
5.3.3 夏季测试日验证 | 第85-88页 |
5.4 变室温研究 | 第88-100页 |
5.4.1 变室温模拟 | 第88-90页 |
5.4.2 冬季结果分析 | 第90-94页 |
5.4.3 夏季结果分析 | 第94-100页 |
5.5 变气象条件研究 | 第100-107页 |
5.5.1 变气象参数模拟 | 第100-102页 |
5.5.2 冬季结果分析 | 第102-105页 |
5.5.3 夏季结果分析 | 第105-107页 |
5.6 变种植屋面构造参数研究 | 第107-113页 |
5.6.1 变种植屋面构造参数模拟 | 第107-108页 |
5.6.2 叶面积指数变化结果分析 | 第108-109页 |
5.6.3 土壤初始含水率变化结果分析 | 第109-113页 |
5.7 小结 | 第113-115页 |
6 结论与展望 | 第115-117页 |
6.1 结论 | 第115-116页 |
6.2 展望 | 第116-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-123页 |
附录 | 第123页 |
作者在攻读学位期间发表 的论文目录 | 第123页 |