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地下综合管廊电力舱内高温聚集区的通风系统模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 课题的研究背景第13-15页
    1.2 地下综合管廊国内外发展现状第15-17页
        1.2.1 国外发展现状第15-16页
        1.2.2 国内发展现状第16-17页
    1.3 地下综合管廊容纳管线分析第17-21页
        1.3.1 地下综合管廊分类第17-18页
        1.3.2 地下综合管廊标准规范解析第18-20页
        1.3.3 电力管线纳入地下综合管廊的可行性分析第20-21页
    1.4 地下综合管廊通风系统的研究现状第21-22页
    1.5 课题的研究意义第22页
    1.6 课题的研究内容及方法第22-25页
        1.6.1 研究内容第22-23页
        1.6.2 研究方法第23-25页
第二章 地下综合管廊电力舱通风系统的问卷调查第25-33页
    2.1 调查问卷的设计方案第25-26页
        2.1.1 调查问卷的发放途径第25页
        2.1.2 调查问卷的设计第25-26页
    2.2 调查问卷的主要内容第26页
    2.3 调查问卷的结果与分析第26-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 电力舱内空气流动与电缆散热的理论分析第33-45页
    3.1 计算流体的动力学理论第33-39页
        3.1.1 流体力学微分方程求解方法第33-34页
        3.1.2 流体的模型与特性第34-35页
        3.1.3 热分析的三类边界条件第35-36页
        3.1.4 流体流动基本控制方程第36-39页
    3.2 流体计算软件CFD简介第39-41页
        3.2.1 程序的结构第40-41页
        3.2.2 程序求解问题的步骤第41页
    3.3 110kv电缆散热理论计算第41-43页
    3.4 地下综合管廊通风系统评价依据第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第四章 管廊电力舱自然通风工况下的数值模拟第45-69页
    4.1 沈阳气候背景第45-49页
        4.1.1 模拟典型季节及室外气象参数的确定第46-49页
    4.2 课题研究的地下综合管廊实际概况第49-50页
    4.3 管廊电力舱的通风系统第50-52页
    4.4 管廊电力舱的标准断面图第52-53页
    4.5 管廊电力舱自然通风计算模型第53-56页
        4.5.1 几何模型简化及网格划分第53-55页
        4.5.2 边界条件设置第55-56页
        4.5.3 求解方法第56页
    4.6 管廊电力舱夏季自然通风工况下的模拟结果分析第56-61页
        4.6.1 夏季自然通风工况下的温度场模拟结果第58-59页
        4.6.2 夏季自然通风工况下的速度场模拟结果第59-61页
        4.6.3 夏季自然通风工况下的模拟结果分析第61页
    4.7 夏季自然通风工况下电缆距侧壁距离的布置优化第61-64页
    4.8 管廊电力舱冬季自然通风工况下的模拟结果分析第64-68页
        4.8.1 冬季自然通风工况下的温度场模拟结果第64-66页
        4.8.2 冬季自然通风工况下的速度场模拟结果第66-67页
        4.8.3 冬季自然通风工况下的模拟结果分析第67-68页
    4.9 本章小结第68-69页
第五章 管廊电力舱机械通风工况下的数值模拟第69-93页
    5.1 管廊电力舱机械通风计算模型第69-71页
        5.1.1 几何模型简化及网格划分第69-70页
        5.1.2 边界条件设置第70页
        5.1.3 求解方法第70-71页
    5.2 电力舱夏季200m通风区间内不同换气次数下机械通风模拟结果分析第71-83页
        5.2.1 夏季换气次数为2次/h的模拟结果分析第71-74页
        5.2.2 夏季换气次数为3次/h的模拟结果分析第74-77页
        5.2.3 夏季换气次数为4次/h的模拟结果分析第77-80页
        5.2.4 夏季换气次数为5次/h的模拟结果分析第80-82页
        5.2.5 夏季机械通风换气次数最优工况的确定第82-83页
    5.3 电力舱冬季200m通风区间内不同换气次数下机械通风模拟结果分析第83-92页
        5.3.1 冬季换气次数为2次/h的模拟结果分析第83-85页
        5.3.2 冬季换气次数为3次/h的模拟结果分析第85-87页
        5.3.3 冬季换气次数为4次/h的模拟结果分析第87-88页
        5.3.4 冬季机械通风换气次数最优工况的确定第88-89页
        5.3.5 改善冬季电力舱入口段温度较低的措施第89-92页
    5.4 本章小结第92-93页
第六章 管廊电力舱不同通风区间长度下的数值模拟第93-101页
    6.1 夏季自然通风工况下不同通风区间长度温度场的模拟结果分析第93-96页
        6.1.1 夏季180m通风区间长度下的温度场模拟结果第93-95页
        6.1.2 夏季160m通风区间长度下的温度场模拟结果第95-96页
        6.1.3 夏季自然通风工况下各通风区间长度的对比分析第96页
    6.2 冬季自然通风工况下不同通风区间长度温度场的模拟结果分析第96-99页
        6.2.1 冬季180m通风区间长度下的温度场模拟结果第96-98页
        6.2.2 冬季160m通风区间长度下的温度场模拟结果第98-99页
        6.2.3 冬季自然通风工况下各通风区间长度的对比分析第99页
    6.3 本章小结第99-101页
第七章 结论第101-103页
    7.1 结论第101-102页
    7.2 展望第102-103页
参考文献第103-105页
附录第105-107页
作者简介第107页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第107页
作者在攻读硕士学位期间参加的科研工作情况第107-109页
致谢第109页

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