传热子模型在火灾网络模型中的应用及求解方法与求解收敛性研究
中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-9页 |
1 绪论 | 第9-11页 |
·本课题研究的背景及意义 | 第9-10页 |
·研究目的及内容 | 第10-11页 |
2 国内外研究方法及研究现状 | 第11-35页 |
·主要研究方法分析 | 第11-26页 |
·实尺寸实体实验研究 | 第11-12页 |
·模拟实体实验研究 | 第12-13页 |
·计算机模拟研究 | 第13-26页 |
·火灾模型中的燃烧子模型 | 第26-30页 |
·火灾烟流网络模型的研究进展 | 第30-35页 |
·国外研究 | 第30-32页 |
·国内研究 | 第32-35页 |
3 火灾烟流理论模型 | 第35-55页 |
·烟气流动解析 | 第35-44页 |
·建立换气回路接续矩阵和闭环矩阵 | 第35-38页 |
·建立房间质量平衡式 | 第38-39页 |
·环路压力平衡关系式 | 第39-40页 |
·开口质量流量和开口压差关系式 | 第40-44页 |
·室温解析 | 第44-49页 |
·房间热平衡方程式 | 第44-48页 |
·室温解析 | 第48-49页 |
·围护结构传热解析 | 第49-53页 |
·基本计算公式 | 第49-50页 |
·离散化方程式 | 第50-53页 |
·烟气浓度和CO2 浓度求解 | 第53-54页 |
·烟浓度计算 | 第53-54页 |
·CO2 浓度求解 | 第54页 |
·求解方法及求解步骤 | 第54-55页 |
4 模型的收敛性研究 | 第55-69页 |
·软件计算中存在的问题 | 第55-58页 |
·从烟流软件的角度解决收敛性问题 | 第58-61页 |
·MATLAB 中线性方程组的解法 | 第61-64页 |
·直接解法 | 第61-62页 |
·直接法求解方程组 | 第62页 |
·迭代法 | 第62-64页 |
·稀疏矩阵技术 | 第64-65页 |
·算例分析 | 第65-69页 |
5 半无限大传热模型的建立及离散形式 | 第69-81页 |
·处理导热问题的一些要点 | 第69-74页 |
·环境条件的处理 | 第69页 |
·物性条件的处理 | 第69-70页 |
·时间条件的处理 | 第70-71页 |
·几何形状的处理 | 第71-74页 |
·围护结构半无限大传热模型 | 第74-79页 |
·墙体的蓄热不可忽略 | 第74-75页 |
·墙体厚度假定为半无限大的条件 | 第75-76页 |
·半无限大模型的计算公式及其离散形式 | 第76-78页 |
·围护结构材料物性参数的处理 | 第78-79页 |
·求解方法 | 第79-81页 |
6 围护结构传热模型的比较 | 第81-93页 |
·火灾算例数据 | 第81-83页 |
·计算结果比较 | 第83-93页 |
7 软件的完善 | 第93-95页 |
·增加围护结构模型 | 第93页 |
·显示界面的完善 | 第93-95页 |
8 结论及建议 | 第95-97页 |
·结论 | 第95-96页 |
·建议 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
附录 | 第103-105页 |
独创性声明 | 第105页 |
学位论文版权使用授权书 | 第105页 |