摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 国内外双层玻璃幕墙的发展历史及热工性能研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 国外双层玻璃幕墙的发展历史及热工性能研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 国内双层玻璃幕墙的发展历史及热工性能研究现状 | 第12-15页 |
1.3 研究内容及研究意义 | 第15-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 研究意义 | 第16页 |
1.4 研究方法及技术路线 | 第16-17页 |
1.4.1 查阅文献 | 第16页 |
1.4.2 模型建立与模拟计算 | 第16-17页 |
1.4.3 改变参数对比分析 | 第17页 |
1.5 本章小结 | 第17-18页 |
第二章 北京地区朔黄发展大厦的双层玻璃幕墙系统概述 | 第18-30页 |
2.1 双层玻璃幕墙的分类 | 第18-23页 |
2.1.1 根据通风方式分类 | 第18-19页 |
2.1.2 根据结构形式分类 | 第19-22页 |
2.1.3 根据通风原理分类 | 第22-23页 |
2.2 双层玻璃幕墙的工作原理 | 第23-26页 |
2.3 双层玻璃幕墙的优缺点 | 第26-27页 |
2.3.1 DSF 系统的优点 | 第26-27页 |
2.3.2 DSF 系统的缺点 | 第27页 |
2.4 本章小结 | 第27-30页 |
第三章 双层玻璃幕墙热通道内温度场和速度场的数值模拟 | 第30-44页 |
3.1 CFD 模拟基础知识 | 第30-31页 |
3.1.1 CFD 软件简介 | 第30页 |
3.1.2 Fluent 软件介绍 | 第30-31页 |
3.2 CFD 模型的选用 | 第31-35页 |
3.2.1 基本流动模型 | 第31页 |
3.2.2 湍流模型 | 第31-34页 |
3.2.3 辐射模型 | 第34-35页 |
3.2.4 Boussinesq 假设 | 第35页 |
3.3 基本控制方程 | 第35-39页 |
3.3.1 质量守恒方程 | 第36页 |
3.3.2 动量守恒定律 | 第36-38页 |
3.3.3 能量守恒方程 | 第38页 |
3.3.4 控制方程的通用表达式 | 第38-39页 |
3.4 CFD 模型的建立 | 第39-43页 |
3.4.1 建立几何模型 | 第39页 |
3.4.2 边界条件的设置 | 第39-42页 |
3.4.3 CFD 模拟结果 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 基于实验模型的 CFD 模拟验证 | 第44-48页 |
4.1 实验模型 | 第44-45页 |
4.2 理论模拟 | 第45-47页 |
4.2.1 建立模型及设立边界条件 | 第45-46页 |
4.2.2 模拟结果及分析 | 第46-47页 |
4.3 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 不同设计参数的热通道对 DSF 热工性能的影响 | 第48-58页 |
5.1 改变热通道宽度 | 第48-50页 |
5.2 改变进出风口高度 | 第50-54页 |
5.3 改变幕墙高度 | 第54-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 冬季工况下双层玻璃幕墙系统的热工性能研究 | 第58-66页 |
6.1 寒冷地区的气候特征 | 第58页 |
6.2 寒冷地区室内热环境的影响因素分析 | 第58页 |
6.3 双层玻璃幕墙冬季保温的性能概述 | 第58-59页 |
6.3.1 双层玻璃幕墙系统的基本传热过程分析 | 第58-59页 |
6.3.2 双层玻璃幕墙系统的气密性 | 第59页 |
6.4 冬季工况下双层玻璃幕墙热工性能模拟分析 | 第59-61页 |
6.4.1 建立物理模型 | 第59-60页 |
6.4.2 边界条件的设置 | 第60页 |
6.4.3 模拟结果分析 | 第60-61页 |
6.5 冬季时双层玻璃幕墙热通道共用分析 | 第61-64页 |
6.6 本章小结 | 第64-66页 |
第七章 结论与展望 | 第66-68页 |
7.1 结论 | 第66页 |
7.2 创新点 | 第66-67页 |
7.3 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |