摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究的意义 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.4 本论文研究对象及主要内容 | 第14-16页 |
第二章 中庭空间的概述 | 第16-25页 |
2.1 中庭空间的发展 | 第16页 |
2.2 中庭空间的类型 | 第16-18页 |
2.3 中庭空间的通风 | 第18-22页 |
2.3.1 自然通风基本原理 | 第18-20页 |
2.3.2 自然通风与机械通风结合的多元通风 | 第20-21页 |
2.3.3 竖向空间的烟囱效应 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-25页 |
2.4.1 研究建筑概况 | 第22-23页 |
2.4.2 研究中庭的类型 | 第23页 |
2.4.3 研究中庭的通风系统 | 第23-25页 |
第三章 数值模拟原理及模拟软件介绍 | 第25-36页 |
3.1 控制方程(输运方程) | 第25-26页 |
3.1.1 质量守恒方程 | 第25页 |
3.1.2 动量守恒方程(N-S方程) | 第25-26页 |
3.1.3 能量守恒方程(热能守恒) | 第26页 |
3.2 湍流模拟方法 | 第26-28页 |
3.2.1 大涡模拟(LES) | 第27页 |
3.2.2 直接模拟(DNS) | 第27页 |
3.2.3 雷诺时均方程法(RANS) | 第27-28页 |
3.3 湍流基本模型 | 第28-32页 |
3.3.1 湍流流动概述 | 第28-29页 |
3.3.2 混合长度(零方程)模型 | 第29页 |
3.3.3 Kolmogorov-Prandtl模型(一方程模型) | 第29-30页 |
3.3.4 k-ε模型(两方程模型) | 第30-32页 |
3.4 数值解法 | 第32-34页 |
3.4.1 有限差分法(FDM) | 第32-33页 |
3.4.2 有限元法(FEM) | 第33页 |
3.4.3 有限体积法(FVM) | 第33-34页 |
3.5 模拟软件的介绍 | 第34-35页 |
3.6 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 模型建立及模拟结果 | 第36-45页 |
4.1 物理模型 | 第36-37页 |
4.1.1 物理模型的简化设定 | 第36页 |
4.1.2 物理模型建立 | 第36-37页 |
4.2 网格划分 | 第37-39页 |
4.3 数学模型 | 第39-40页 |
4.3.1 数学模型的描述 | 第39-40页 |
4.3.2 数学模型的基本假设 | 第40页 |
4.4 边界条件的设定 | 第40-41页 |
4.4.1 进口边界条件 | 第41页 |
4.4.2 壁面条件 | 第41页 |
4.4.3 出口边界条件 | 第41页 |
4.5 模拟结果 | 第41-44页 |
4.6 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 模拟结果与测试结果的对比 | 第45-51页 |
5.1 测试目的 | 第45页 |
5.2 测试内容 | 第45页 |
5.3 测试方法及仪器 | 第45-47页 |
5.3.1 测试方法 | 第45-46页 |
5.3.2 测试器材 | 第46-47页 |
5.4 测试结果 | 第47-48页 |
5.5 测试数据和模拟数据对比分析 | 第48-50页 |
5.6 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 中庭空间形态与建筑通风的关系 | 第51-61页 |
6.1 中庭形态对建筑通风的影响 | 第51-55页 |
6.1.1 不同剖面形式的中庭对于建筑通风的影响 | 第51-53页 |
6.1.2 不同尺度的中庭对于建筑通风的影响 | 第53-55页 |
6.2 通风条件对中庭通风的影响 | 第55-58页 |
6.2.1 入口风速对于中庭自然通风的影响 | 第55-57页 |
6.2.2 进出风口面积大小对于中庭自然通风的影响 | 第57-58页 |
6.3 优化自然通风的大空间中庭设计策略 | 第58-60页 |
6.3.1 突出中庭顶部高度 | 第58-59页 |
6.3.2 屋面倾斜和增大出风口面积 | 第59页 |
6.3.3 利用机械辅助自然通风 | 第59-60页 |
6.4 本章小结 | 第60-61页 |
第七章 结论与展望 | 第61-63页 |
7.1 全文结论 | 第61-62页 |
7.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |