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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

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