热湿气候地区多层墙体热湿耦合迁移特性研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-30页 |
·研究背景 | 第13-14页 |
·研究意义 | 第14-15页 |
·围护结构热湿传递研究的理论基础 | 第15-21页 |
·液体扩散理论 | 第16页 |
·毛细理论 | 第16-17页 |
·蒸发冷凝理论 | 第17-18页 |
·不可逆热力学理论 | 第18页 |
·Luikov理论 | 第18-19页 |
·Philip和Devries理论 | 第19页 |
·Berger和Pei理论 | 第19-21页 |
·围护结构热湿传递国内外研究概况 | 第21-28页 |
·热湿传递理论研究 | 第21-26页 |
·热湿传递试验研究 | 第26-28页 |
·本课题的主要工作 | 第28-30页 |
·需要解决的问题 | 第28页 |
·本文的主要研究内容 | 第28-30页 |
第2章 多层墙体热湿耦合传递模型的建立 | 第30-44页 |
·概述 | 第30-31页 |
·模型假设 | 第31-32页 |
·模型推导 | 第32-36页 |
·墙体外表面太阳辐射得热Q_(rad)的计算 | 第36-40页 |
·太阳位置的计算 | 第36-38页 |
·水平直射辐射和散射辐射强度的计算 | 第38-39页 |
·垂直壁面太阳辐射得热Q_(rad)的计算 | 第39-40页 |
·质交换系数的确定 | 第40-41页 |
·模型参数评估 | 第41-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第3章 多层墙体热湿耦合传递模型的求解 | 第44-57页 |
·传热传质学中常用数值方法简介 | 第44-46页 |
·有限差分法 | 第44页 |
·有限容积法 | 第44-45页 |
·有限元法 | 第45-46页 |
·边界元法 | 第46页 |
·模型的离散 | 第46-51页 |
·离散方程的求解 | 第51页 |
·墙体内部冷凝评估 | 第51-52页 |
·计算精度分析 | 第52-53页 |
·模型误差 | 第52页 |
·空间截断误差 | 第52页 |
·时间截断误差 | 第52页 |
·空气含湿量和温度驱动势截断误差 | 第52页 |
·算术截断误差 | 第52-53页 |
·模型验证 | 第53-55页 |
·小结 | 第55-57页 |
第4章 多层墙体热湿传递特性的实验研究与分析 | 第57-75页 |
·实验目的 | 第57页 |
·实验方案与原理 | 第57-58页 |
·实验墙体的建造结构 | 第58-59页 |
·实验测试仪器的选择 | 第59页 |
·传感器的校正及安装 | 第59-60页 |
·温度传感器的校正 | 第59页 |
·相对湿度传感器的校正 | 第59-60页 |
·测试仪器的安装 | 第60页 |
·实验环境气候的选择 | 第60页 |
·数据采集 | 第60-62页 |
·实验结果与分析 | 第62-74页 |
·夏季气候 | 第63-68页 |
·冬季气候 | 第68-70页 |
·阴雨天 | 第68-69页 |
·晴天 | 第69-70页 |
·温度对湿度分布的影响 | 第70-72页 |
·太阳辐射对湿度分布的影响 | 第72-74页 |
·小结 | 第74-75页 |
第5章 湿传递及太阳辐射对墙体热湿性能的影响 | 第75-84页 |
·主模型及子模型的建立 | 第76页 |
·主模型 | 第76页 |
·子模型1 | 第76页 |
·子模型2 | 第76页 |
·太阳辐射对墙体热湿性能的影响 | 第76-80页 |
·湿传递对墙体热湿性能的影响 | 第80-83页 |
·结论 | 第83-84页 |
第6章 墙体内部冷凝研究 | 第84-96页 |
·模型的建立及解法 | 第84-92页 |
·干区域的热湿传递 | 第86页 |
·稳态阶段湿区域中热湿传递模型 | 第86-89页 |
·瞬态阶段湿区域中热湿传递模型 | 第89-92页 |
·冷凝对导热系数的影响 | 第92-93页 |
·实例分析 | 第93-95页 |
·结论 | 第95-96页 |
第7章 南方地区典型墙体的热湿性能分析 | 第96-107页 |
·砖墙 | 第98-99页 |
·加气混凝土墙体 | 第99-101页 |
·石膏板-玻璃纤维-砖墙 | 第101-102页 |
·新型木结构墙体 | 第102-104页 |
·霉菌生长的控制策略 | 第104页 |
·基于预防霉菌生长墙体最小热阻的确定 | 第104-106页 |
·结论 | 第106-107页 |
结论与展望 | 第107-110页 |
参考文献 | 第110-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
附录A 攻读学位期间的主要研究成果 | 第121-122页 |