致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-19页 |
1.1 研究意义与背景 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第16-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.3.2 研究技术路线 | 第17页 |
1.4 本文主要工作 | 第17-18页 |
1.5 创新点说明 | 第18-19页 |
2 基本理论与模型建立 | 第19-27页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 基本理论 | 第19-20页 |
2.2.1 自然对流 | 第19页 |
2.2.2 非稳态传热 | 第19-20页 |
2.3 模型建立 | 第20-23页 |
2.3.1 物理模型 | 第20-21页 |
2.3.2 数学模型 | 第21页 |
2.3.3 控制方程组的无量纲化 | 第21-23页 |
2.4 求解方法的选择 | 第23-24页 |
2.4.1 传热问题的研究方法 | 第23-24页 |
2.4.2 数值求解方法 | 第24页 |
2.5 计算方法校验 | 第24-26页 |
2.5.1 网格独立性检验 | 第25页 |
2.5.2 步长无关性检验 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
3 浓度边界条件下瞬态自然对流传热的数值计算 | 第27-42页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 不含浓度边界条件的瞬态自然对流传热数值计算 | 第27-30页 |
3.3 浓度边界条件下瞬态自然对流传热数值计算 | 第30-39页 |
3.3.1 温度梯度与浓度梯度方向相同 | 第30-33页 |
3.3.2 温度梯度与浓度梯度方向相反 | 第33-36页 |
3.3.3 温度梯度与浓度梯度空间交叉 | 第36-39页 |
3.4 浓度边界条件对瞬态自然对流传热的影响 | 第39-41页 |
3.4.1 对流场和温度场的影响 | 第39-40页 |
3.4.2 对自然对流传热强度的影响 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
4 浓度边界条件下瞬态自然对流传热的实验研究 | 第42-52页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验内容 | 第42-46页 |
4.2.1 实验目的 | 第42页 |
4.2.2 实验装置 | 第42-44页 |
4.2.3 实验步骤 | 第44-45页 |
4.2.4 实验数据的不确定度分析 | 第45-46页 |
4.3 不含浓度边界条件的瞬态自然对流传热实验研究 | 第46-47页 |
4.4 浓度边界条件下瞬态自然对流传热实验研究 | 第47-49页 |
4.4.1 温度梯度与浓度梯度方向相同 | 第47-48页 |
4.4.2 温度梯度与浓度梯度方向相反 | 第48-49页 |
4.4.3 温度梯度与浓度梯度空间交叉 | 第49页 |
4.5 实验数据与模拟数据的对比分析 | 第49-51页 |
4.6 本章小结 | 第51-52页 |
5 辽宁阜新地区(严寒地区)建筑节能墙体传热研究 | 第52-62页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 气象数据的处理与边界条件确定 | 第52-54页 |
5.2.1 气象数据的采集 | 第52-53页 |
5.2.2 气象数据的函数化处理 | 第53页 |
5.2.3 边界条件的确定 | 第53-54页 |
5.3 墙体传热模型的建立 | 第54-55页 |
5.3.1 墙体基本参数 | 第54页 |
5.3.2 模型建立 | 第54-55页 |
5.4 计算结果分析 | 第55-61页 |
5.4.1 流场和温度场的变化 | 第55-58页 |
5.4.2 温度和相对湿度与墙体传热的关系 | 第58-59页 |
5.4.3 各监测点在不同时刻的温度变化 | 第59-60页 |
5.4.4 浓度边界条件对墙体传热的影响 | 第60-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-62页 |
6 结论与展望 | 第62-64页 |
6.1 结论 | 第62-63页 |
6.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
附录A 主要符号表 | 第67-68页 |
附录B 气象数据 | 第68-69页 |
作者简历 | 第69-70页 |
学位论文数据集 | 第70-71页 |