摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
·研究背景 | 第9-10页 |
·国内外双层玻璃幕墙的发展 | 第10-16页 |
·双层玻璃幕墙的分类 | 第11-14页 |
·双层玻璃幕墙热工性能的几个重要因素 | 第14-16页 |
·玻璃幕墙的研究进展 | 第16-18页 |
·本课题的研究任务、方法及意义 | 第18-20页 |
·研究任务 | 第18页 |
·研究方法 | 第18-19页 |
·研究意义 | 第19-20页 |
第二章 物理模型的建立 | 第20-26页 |
·研究对象的几何模型 | 第20页 |
·双层玻璃幕墙的工作原理 | 第20-21页 |
·双层玻璃幕墙的传热机理 | 第21页 |
·室外计算温度的确定 | 第21-22页 |
·太阳辐射强度的计算 | 第22-26页 |
·直射辐射强度计算 | 第22-23页 |
·散射辐射强度计算 | 第23页 |
·太阳总辐射强度 | 第23-26页 |
第三章 数值计算方法的确定 | 第26-45页 |
·CFD软件FLUENT简介 | 第26-27页 |
·边界条件 | 第27-28页 |
·本课题所用到的边界条件 | 第27页 |
·本课题所用到的物性参数 | 第27页 |
·室外气象参数 | 第27-28页 |
·湍流模型的选择 | 第28-32页 |
·湍流数值模拟方法介绍 | 第28-29页 |
·涡粘模型的基本原理及湍流模型的选择 | 第29-31页 |
·RNG两方程模型的简单介绍 | 第31-32页 |
·壁面函数的选择 | 第32-37页 |
·近壁区流动的特点 | 第32-34页 |
·近壁处理方法介绍及其选择 | 第34-37页 |
·湍流计算中近壁处理对网格的要求 | 第37页 |
·辐射模型的选择 | 第37-39页 |
·辐射传热方程介绍 | 第37-38页 |
·辐射模型的介绍及其选择 | 第38-39页 |
·DO辐射模型的介绍 | 第39页 |
·压力修正方法 | 第39-43页 |
·SIMPLE和PISO算法的流程图 | 第40-43页 |
·PISO算法在动态问题中的应用 | 第43页 |
·Boussinesq假设 | 第43-45页 |
第四章 计算结果及分析 | 第45-62页 |
·热通道宽度为600mm的双层玻璃幕墙与单层玻璃幕墙的稳态计算比较 | 第45-49页 |
·双层玻璃幕墙稳态计算 | 第45-47页 |
·双层玻璃幕墙与单层玻璃幕墙的比较 | 第47-49页 |
·进出风口面积大小对房间热环境的影响 | 第49-55页 |
·幕墙进出风口尺寸为4m×0.16m的计算结果 | 第49-50页 |
·幕墙进出风口尺寸为4m×0.30m的计算结果 | 第50-51页 |
·幕墙进出风口尺寸为4m×0.50m的计算结果 | 第51-52页 |
·结果分析 | 第52-55页 |
·热通道宽度对房间热环境的影响 | 第55-62页 |
·热通道宽度为600mm的计算结果 | 第56页 |
·热通道宽度为1200mm的计算结果 | 第56-58页 |
·热通道宽度为1800mm的计算结果 | 第58-59页 |
·结果分析 | 第59-62页 |
总结与展望 | 第62-63页 |
1 总结 | 第62页 |
2 研究展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
附录 | 第65-70页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |