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相变蓄能墙板因素影响及适应性研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
        1.1.1 研究背景第10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 相变材料简述第11-13页
        1.2.1 相变材料的蓄放热机理第11-12页
        1.2.2 相变材料的分类及其特点第12-13页
    1.3 相变蓄热在建筑中的研究进展第13-16页
        1.3.1 相变材料在建筑应用的研究进展第13-15页
        1.3.2 相变蓄热特性的机理研究进展第15-16页
    1.4 研究内容及技术路线第16-19页
        1.4.1 研究内容第16-17页
        1.4.2 技术路线第17-18页
        1.4.3 研究创新点第18-19页
    1.5 本章小结第19-20页
第二章 被动式相变蓄能墙板多因素优化分析第20-42页
    2.1 ANSYS软件介绍及熔化凝固模型第20页
    2.2 基于热焓法的相变传热分析第20-23页
        2.2.1 物理模型第20-21页
        2.2.2 数学模型第21-23页
    2.3 参数设置第23-25页
        2.3.1 室内外温度的确定第23-24页
        2.3.2 室内外对流换热系数的确定第24-25页
        2.3.3 定义材料物性参数第25页
    2.4 模型验证及数值计算第25-29页
        2.4.1 实验装置第25-26页
        2.4.2 数值模拟结果第26-28页
        2.4.3 验证结果第28-29页
    2.5 蓄热性能表征第29-32页
        2.5.1 相变蓄能板材影响因素第29-31页
            2.5.1.1 内在因素第30页
            2.5.1.2 外界因素第30页
            2.5.1.3 围护结构因素第30-31页
        2.5.2 蓄热性能评价指标第31-32页
    2.6 被动式相变蓄能墙板热性能分析第32-39页
        2.6.1 内在因素的优化第32-35页
            2.6.1.1 相变蓄能板材厚度的优化第32-33页
            2.6.1.2 相变材料层位置优化第33-35页
        2.6.2 外界因素的影响第35-36页
        2.6.3 围护结构因素的影响第36-39页
            2.6.3.1 墙体厚度对相变热性能影响第36-38页
            2.6.3.2 墙体材料对相变热性能影响第38-39页
    2.7 影响因素的Pearson相关性分析第39-41页
    2.8 本章小结第41-42页
第三章 被动式相变蓄能建筑模型及实验验证第42-70页
    3.1 TRNSYS介绍第42-43页
    3.2 基于等效热熔法的被动式相变传热模型第43-49页
        3.2.1 等效热熔法相变控制方程第43-46页
            3.2.1.1 被动式相变墙物理模型第43页
            3.2.1.2 数学描述第43-46页
        3.2.2 被动式相变墙体传热推导过程第46-49页
    3.3 数值模拟系统的建立第49-53页
        3.3.1 相变墙模块的程序化处理第49-51页
        3.3.2 被动式相变蓄能建筑系统的建立第51-53页
            3.3.2.1 标准部件介绍第51页
            3.3.2.2 模块参数设置第51-52页
            3.3.2.3 系统搭建第52-53页
    3.4 夏季轻质结构被动式相变建筑实验研究第53-59页
        3.4.1 轻质结构被动式相变建筑试验台的搭建第53-56页
            3.4.1.1 相变蓄能板材参数确定第53-55页
            3.4.1.2 轻质结构被动式相变房的搭建第55-56页
        3.4.2 实验结果分析第56-59页
            3.4.2.1 实验数据对比分析第56-58页
            3.4.2.2 建筑不舒适性评价第58-59页
    3.5 实验与模拟结果验证第59-67页
        3.5.1 建筑模拟模型第59-60页
        3.5.2 仿真模拟结果分析第60-62页
        3.5.3 验证性分析第62-67页
    3.6 本章小结第67-70页
第四章 被动式相变蓄能建筑区域适应性分析第70-85页
    4.1 不同区域热工设计第70-71页
    4.2 不同区域建筑特征第71-72页
    4.3 被动式相变蓄能建筑模型分析第72-74页
        4.3.1 被动式相变建筑模型的建立第72-73页
        4.3.2 优化分析指标第73-74页
    4.4 被动式相变蓄能建筑热性能分析第74-80页
        4.4.1 寒冷地区第74-76页
        4.4.2 夏热冬冷地区第76-78页
        4.4.3 夏热冬暖地区第78-80页
    4.5 被动式相变建筑节能性分析第80-83页
        4.5.1 寒冷地区节能性分析第80-81页
        4.5.2 夏热冬冷地区节能性分析第81-82页
        4.5.3 夏热冬暖地区节能性分析第82-83页
    4.6 本章小结第83-85页
第五章 结论与展望第85-87页
    5.1 结论第85-86页
    5.2 展望第86-87页
参考文献第87-93页
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的项目第93-95页
    发表论文第93页
    申请专利第93-95页
致谢第95页

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