摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
1.1.1 数据中心能耗现状 | 第11-12页 |
1.1.2 机房运行特点 | 第12页 |
1.2 文献综述 | 第12-18页 |
1.2.1 空调送风方式的改进 | 第13-14页 |
1.2.2 服务器排列方式与机架布局的优化 | 第14-15页 |
1.2.3 机架内气流组织的优化 | 第15-16页 |
1.2.4 自然冷却技术及其它冷却方式的应用 | 第16-17页 |
1.2.5 气流组织及热环境的评价方法 | 第17-18页 |
1.3 主要研究内容 | 第18-19页 |
1.4 本章小结 | 第19-20页 |
第二章 数值模拟方法 | 第20-32页 |
2.1 Fluent软件简介 | 第21-22页 |
2.2 基本控制方程 | 第22-23页 |
2.3 湍流模型 | 第23-26页 |
2.3.1 直接数值模拟(DNS) | 第24页 |
2.3.2 大涡模拟(LES) | 第24页 |
2.3.3 基于雷诺平均N-S方程组(RANS)的模型 | 第24-26页 |
2.4 孔板送风口模型 | 第26-29页 |
2.4.1 问题的提出 | 第27页 |
2.4.2 多孔阶跃模型(Porous Jump Model) | 第27-28页 |
2.4.3 基本模型(Basic Model) | 第28页 |
2.4.4 动量方法(Momentum Method) | 第28-29页 |
2.4.5 N点风口动量模型 | 第29页 |
2.5 风口多孔阶跃模型的建立 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 数据机房简介及实验测量 | 第32-50页 |
3.1 机房概述 | 第32-34页 |
3.2 实验测量 | 第34-48页 |
3.2.1 测量仪器 | 第34-36页 |
3.2.2 测量结果 | 第36-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 基于多孔阶跃模型的机房热环境数值模拟 | 第50-62页 |
4.1 机房模型的建立 | 第50-52页 |
4.1.1 计算方法 | 第50-51页 |
4.1.2 三维模型及网格划分 | 第51页 |
4.1.3 体现服务器细节的机柜模型 | 第51-52页 |
4.2 边界条件的设定 | 第52-54页 |
4.3 数值模拟验证 | 第54-60页 |
4.3.1 典型位点的速度和温度场对比分析 | 第54-57页 |
4.3.2 典型截面的后处理分析 | 第57-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 总结与展望 | 第62-64页 |
5.1 总结 | 第62页 |
5.2 展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |