摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10页 |
1.2 研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国外辐射空调的研究现状 | 第11页 |
1.2.2 国内辐射空调的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 微孔金属顶板辐射空调的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文主要工作及研究思路 | 第13-14页 |
第二章 微孔金属辐射顶板传热分析及顶板材料性能研究 | 第14-28页 |
2.1 微孔金属顶板辐射空调系统概述 | 第14-17页 |
2.1.1 微孔金属顶板辐射空调系统构成 | 第14-15页 |
2.1.2 微孔金属顶板辐射空调系统传热分析 | 第15-17页 |
2.2 静压箱内载能空气的流动与传热 | 第17-22页 |
2.2.1 静压箱的作用与特点 | 第17页 |
2.2.2 静压箱内载能空气的流动分析 | 第17-20页 |
2.2.3 静压箱内载能空气的传热分析 | 第20-21页 |
2.2.4 载能空气的流动与传热影响因素分析 | 第21-22页 |
2.3 顶板金属材料性能的研究 | 第22-25页 |
2.3.1 发射率对传热的影响 | 第22-23页 |
2.3.2 粗糙度对传热的影响 | 第23-24页 |
2.3.3 热导率对传热的影响 | 第24-25页 |
2.3.4 开孔率及孔径对传热的影响 | 第25页 |
2.4 顶板材料的选取与安装 | 第25-27页 |
2.4.1 金属板材的选取 | 第25-26页 |
2.4.2 微孔板的几何参数 | 第26-27页 |
2.4.3 辐射顶板空调系统顶板的安装 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 系统传热性能实验台搭建及实验研究 | 第28-41页 |
3.1 实验台的设计 | 第28-33页 |
3.1.1 系统构成与功能 | 第28-29页 |
3.1.2 静压箱部分的设计 | 第29-31页 |
3.1.3 水系统设计 | 第31-32页 |
3.1.4 监测与控制系统 | 第32-33页 |
3.2 实验研究 | 第33-37页 |
3.2.1 实验的目的与内容 | 第33-34页 |
3.2.2 实验方案 | 第34-37页 |
3.3 实验结果与分析 | 第37-39页 |
3.4 实验结论 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 静压箱内流动与传热的数值模拟研究 | 第41-64页 |
4.1 数值模拟理论 | 第41-45页 |
4.1.1 数值模拟方法 | 第41-42页 |
4.1.2 数学模型建立 | 第42-43页 |
4.1.3 物理模型的建立 | 第43-44页 |
4.1.4 网格划分 | 第44-45页 |
4.1.5 边界条件 | 第45页 |
4.2 数值模拟结果及分析 | 第45-52页 |
4.2.1 静压箱内流场的分析 | 第45-47页 |
4.2.2 静压箱内温度场的分析 | 第47-48页 |
4.2.3 静压箱内压力场的分析 | 第48-49页 |
4.2.4 载能空气经微孔出流的研究 | 第49-50页 |
4.2.5 顶板温度分布及传热效率 | 第50-52页 |
4.3 不同顶板型式的静压箱数值模拟研究 | 第52-56页 |
4.3.1 静压箱内流场的分析 | 第52-54页 |
4.3.2 静压箱内温度的分析 | 第54页 |
4.3.3 静压箱内压力场的分析 | 第54-55页 |
4.3.4 顶板温度分布及传热效率 | 第55-56页 |
4.4 不同结构下静压箱的流场计算 | 第56-63页 |
4.4.1 不同高度下的流场分析 | 第56-58页 |
4.4.2 不同高度下的温度场分析 | 第58-59页 |
4.4.3 不同高度下的压力场分析 | 第59-60页 |
4.4.4 不同高度下的顶板温度分布及传热效率 | 第60-61页 |
4.4.5 不同孔径下的模拟研究 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 总结与展望 | 第64-67页 |
5.1 研究结论 | 第64-65页 |
5.2 课题展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |