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夏热冬冷地区气凝胶玻璃性能模拟与分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 研究历史与现状第11-16页
        1.2.1 气凝胶材料及其特性第11-12页
        1.2.2 气凝胶在玻璃领域的应用第12-14页
        1.2.3 气凝胶玻璃研究现状第14-16页
    1.3 本文研究的主要内容第16-18页
第2章 气凝胶玻璃性能及研究方法第18-23页
    2.1 气凝胶玻璃性能第18页
    2.2 气凝胶玻璃研究方法第18-21页
        2.2.1 K-SC模型第18-20页
        2.2.2 现有软件模拟第20-21页
        2.2.3 实验实测分析第21页
    2.3 本章小结第21-23页
第3章 气凝胶玻璃动态传热模型第23-38页
    3.1 太阳辐射计算模型第23-27页
        3.1.1 壁面太阳入射角第23-24页
        3.1.2 壁面接受的太阳辐射强度第24-25页
        3.1.3 基于气象数据的太阳辐射计算第25-27页
    3.2 光学模型第27-33页
        3.2.1 半透明薄层的光学性能第27-30页
        3.2.2 气凝胶玻璃中的太阳辐射传递第30-31页
        3.2.3 气凝胶玻璃透过体系光学模型第31-33页
    3.3 动态传热模型第33-37页
        3.3.1 气凝胶玻璃传热过程第33-34页
        3.3.2 能量平衡方程第34-35页
        3.3.3 热传递系数的确定第35-36页
        3.3.4 状态空间模型第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 气凝胶玻璃传热性能实验研究第38-45页
    4.1 实验概况第38-40页
        4.1.1 实验方案与测点布置第38-39页
        4.1.2 实验仪器及材料第39-40页
    4.2 实测数据分析第40-42页
        4.2.1 太阳辐射透过率第40页
        4.2.2 测点温度第40-42页
    4.3 模拟结果与实验结果对比第42-44页
        4.3.1 太阳辐射得热量第42-43页
        4.3.2 各层玻璃温度第43-44页
    4.4 本章小结第44-45页
第5章 通过玻璃系统的得热比较与分析第45-55页
    5.1 玻璃系统引起的室内得热第45页
    5.2 夏季工况第45-50页
        5.2.1 夏季工况模拟条件第46页
        5.2.2 太阳辐射的吸收、透过第46-48页
        5.2.3 玻璃内表面温度第48-49页
        5.2.4 夏季室内总得热量第49-50页
    5.3 冬季工况第50-53页
        5.3.1 冬季工况模拟条件第50页
        5.3.2 玻璃内表面温度第50-51页
        5.3.3 冬季室内净得热量第51-53页
    5.4 厚度对玻璃得热的影响第53页
    5.5 本章小结第53-55页
结论与展望第55-57页
参考文献第57-61页
致谢第61-62页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第62页

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