摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第10页 |
1.1.1 建筑遮阳与建筑节能 | 第10页 |
1.1.2 室内空气质量与自然通风 | 第10页 |
1.2 南京地区地理气候概况 | 第10-11页 |
1.3 百叶外遮阳的研究现状 | 第11-12页 |
1.3.1 百叶外遮阳的形式 | 第11页 |
1.3.2 研究方法 | 第11页 |
1.3.3 发展现状 | 第11-12页 |
1.4 自然通风的研究现状 | 第12-15页 |
1.4.1 自然通风基本原理 | 第12-14页 |
1.4.2 自然通风的研究方法 | 第14页 |
1.4.3 自然通风的计算 | 第14-15页 |
1.4.4 发展现状 | 第15页 |
1.5 论文研究的内容 | 第15-16页 |
第2章 自然通风建筑热舒适评价模型 | 第16-24页 |
2.1 自然通风简介 | 第16页 |
2.2 国内外对自然通风热舒适评价模型的研究 | 第16-18页 |
2.2.1 PMV修正模型 | 第16-17页 |
2.2.2 适应性模型 | 第17-18页 |
2.3 适应性模型的补充 | 第18-23页 |
2.3.1 空气流速和相对湿度对人体热舒适的影响 | 第19-20页 |
2.3.2 平均辐射温度对人体热舒适的影响 | 第20-21页 |
2.3.3 适应性模型的修正 | 第21-22页 |
2.3.4 自然通风热舒适区 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 建筑外表面风压分布 | 第24-39页 |
3.1 百叶参数 | 第24-25页 |
3.1.1 百叶外形参数 | 第24页 |
3.1.2 百叶物性参数 | 第24-25页 |
3.2 南京地区气象参数 | 第25页 |
3.3 建立模型 | 第25-29页 |
3.3.1 物理模型 | 第25-27页 |
3.3.2 网格划分 | 第27页 |
3.3.3 数学模型 | 第27-29页 |
3.4 边界条件 | 第29-30页 |
3.4.1 入口边界条件 | 第29-30页 |
3.4.2 出口边界条件 | 第30页 |
3.5 建筑物表面风压 | 第30-37页 |
3.5.1 没有外遮阳时,建筑物表面风压 | 第30-33页 |
3.5.2 有百叶外遮阳时,建筑物表面风压 | 第33-37页 |
3.6 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 百叶外遮阳对房间自然通风与热舒适的影响 | 第39-57页 |
4.1 建立模型 | 第39-40页 |
4.1.1 物理模型 | 第39-40页 |
4.1.2 房间空间布置和模型网格划分 | 第40页 |
4.1.3 数学模型 | 第40页 |
4.2 边界条件 | 第40-43页 |
4.2.1 夏季室外气象参数 | 第40-41页 |
4.2.2 热边界条件 | 第41-42页 |
4.2.3 压力边界条件 | 第42-43页 |
4.3 维护结构热工参数 | 第43页 |
4.4 外窗日射得热量 | 第43-45页 |
4.4.1 没有外遮阳时,外窗日射得热量 | 第43-44页 |
4.4.2 有百叶外遮阳时,外窗日射得热量 | 第44-45页 |
4.5 房间空调能耗计算 | 第45-46页 |
4.6 房间气流分布模拟 | 第46-53页 |
4.6.1 没有外遮阳时,房间气流分布 | 第46-49页 |
4.6.2 有百叶外遮阳时,房间气流分布 | 第49-53页 |
4.7 房间热舒适性分析 | 第53-56页 |
4.7.1 没有外遮阳时,自然通风房间的热舒适性预测 | 第54-55页 |
4.7.2 有百叶外遮阳时,自然通风房间的热舒适性预测 | 第55-56页 |
4.8 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 北东北外窗百叶外遮阳对房间自然通风与热舒适的影响 | 第57-63页 |
5.1 物理模型 | 第57页 |
5.2 外墙温度 | 第57页 |
5.3 外窗日射得热量 | 第57-58页 |
5.4 房间气流分布模拟 | 第58-61页 |
5.5 房间热舒适性分析 | 第61-62页 |
5.6 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 结论 | 第63-65页 |
6.1 工作总结 | 第63-64页 |
6.2 展望与建议 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68页 |