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基于最速降线曲面、斜面等贴附射流送风模式的适用性模拟

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1. 绪论第11-19页
    1.1 课题研究背景第11-14页
    1.2 研究现状第14-17页
        1.2.1 国外研究现状第14-15页
        1.2.2 国内研究现状第15-17页
    1.3 本课题研究内容和研究方法第17-18页
        1.3.1 研究内容第17页
        1.3.2 研究方法第17-18页
    1.4 本章小结第18-19页
2. 最速降线曲面、斜面等贴附射流理论基础第19-27页
    2.1 射流理论第19页
    2.2 平面自由射流理论第19-21页
    2.3 平面贴附射流理论第21-23页
    2.4 冲击射流理论第23-24页
    2.5 竖壁贴附射流理论第24-26页
    2.6 本章小结第26-27页
3. 最速降线曲面贴附射流送风模式的模拟第27-44页
    3.1 最速降线曲面贴附射流送风模式的计算模型第27-29页
        3.1.1 最速降线简介第27页
        3.1.2 最速降线曲面贴附射流送风模式的模型建立第27-29页
        3.1.3 边界条件和初始条件的设置第29页
    3.2 计算模型离散与求解第29-31页
        3.2.1 计算模型的离散第29-30页
        3.2.2 计算模型的求解第30-31页
    3.3 模拟结果验证第31-33页
        3.3.1 网格无关性验证第31-32页
        3.3.2 湍流模型的选择及验证第32-33页
    3.4 模拟结果分析第33-39页
        3.4.1 速度场分析第34-36页
        3.4.2 温度场分析第36-38页
        3.4.3 关于最速降线曲面的推广讨论第38-39页
    3.5 工程设计方法第39-43页
        3.5.1 工作区参数设计要求第39-40页
        3.5.2 设计分析及设计步骤第40-41页
        3.5.3 设计案例第41-43页
    3.6 本章小结第43-44页
4. 斜面贴附射流送风模式的模拟第44-58页
    4.1 斜面贴附射流送风模式的计算模型第44-47页
        4.1.1 斜面所用直线方程第44页
        4.1.2 房间模型的建立第44-45页
        4.1.3 边界条件和初始条件的设置第45-46页
        4.1.4 湍流模型的计算模型离散与求解第46-47页
    4.2 空调房间热舒适性评价参数第47-49页
        4.2.1 工作区定义第47-48页
        4.2.2 工作区域温差第48页
        4.2.3 空气分布特性指标(ADPI)第48-49页
        4.2.4 吹风感不满意率(DR)第49页
    4.3 模拟结果验证第49-51页
        4.3.1 网格无关性验证第49-50页
        4.3.2 湍流模型的选择及验证第50-51页
    4.4 模拟结果分析第51-56页
        4.4.1 倾斜角度β对斜面贴附射流送风模式的影响第51-53页
        4.4.2 同一斜面的速度分布第53-54页
        4.4.3 同一斜面的温度分布第54-55页
        4.4.4 倾斜角度β对空调房间热舒适性评价参数的影响第55-56页
    4.5 本章小结第56-58页
5. 基于水平贴附射流的“二次碰撞”送风模式的模拟第58-73页
    5.1 基于水平贴附射流的“二次碰撞”送风模式的提出第58页
    5.2 基于水平贴附射流的“二次碰撞”送风模式的模拟第58-62页
        5.2.1 房间模型的建立第58-59页
        5.2.2 计算模型离散与求解第59-60页
        5.2.3 边界条件和初始条件设置第60页
        5.2.4 网格无关性验证第60-61页
        5.2.5 湍流模型的选择及验证第61-62页
    5.3 空调房间气流分布性能评价参数第62-63页
        5.3.1 能量利用系数第62-63页
        5.3.2 不均匀系数第63页
    5.4 模拟结果分析第63-71页
        5.4.1 排风口位置对基于水平贴附射流的“二次碰撞”射流送风模式的影响第64-66页
        5.4.2 排风口位置对基于水平贴附射流“二次碰撞”送风模式气流分布的影响第66-69页
        5.4.3 速度场分析第69-70页
        5.4.4 温度场分析第70-71页
    5.5 本章小结第71-73页
6. 结论及展望第73-76页
    6.1 本文研究结论第73-74页
    6.2 展望第74-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-83页
在读期间的研究成果第83页

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