摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 大空间中庭的特征 | 第10-12页 |
1.2.1 高大空间建筑发展 | 第10页 |
1.2.2 高大中庭带来的空调问题 | 第10-12页 |
1.3 CFD在空调设计中的研究现状 | 第12-13页 |
1.3.1 CFD技术概念 | 第12页 |
1.3.2 CFD在空调设计中的主要应用方向 | 第12-13页 |
1.4 国外发展的情况 | 第13-14页 |
1.5 国内研究发展的情况 | 第14-15页 |
1.6 论文研究对象及内容 | 第15-17页 |
1.6.1 论文的研究意义 | 第15页 |
1.6.2 论文研究内容 | 第15-17页 |
第2章 气流组织与负荷 | 第17-29页 |
2.1 气流组织理论概述 | 第17页 |
2.2 高大中庭空调的气流组织 | 第17-25页 |
2.2.1 高大中庭送风口、回风口形式 | 第17-19页 |
2.2.2 高大中庭常用的气流组织方式 | 第19-20页 |
2.2.3 空气风量平衡 | 第20-21页 |
2.2.5 气流组织计算方法 | 第21-25页 |
2.3 高大空间的空调负荷及计算 | 第25-28页 |
2.3.1 高大空间的空调特征 | 第25页 |
2.3.2 高大空间负荷计算 | 第25-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 数值模拟原理及方法 | 第29-39页 |
3.1 湍流的概述 | 第29-30页 |
3.2 流动与传热 | 第30-32页 |
3.2.1 质量守恒方程 | 第30页 |
3.2.2 动量守恒方程 | 第30-32页 |
3.2.3 能量守恒方程 | 第32页 |
3.3 湍流基础模型与模拟 | 第32-33页 |
3.4 FLUENT软件中湍流模型 | 第33页 |
3.4.1 Spalart-Allmaras模型: | 第33页 |
3.4.2 k-ε模型 | 第33页 |
3.4.3 k-ω模型 | 第33页 |
3.5 k-ε模型控制方程 | 第33-36页 |
3.6 条件设置 | 第36-37页 |
3.7 方程组的求解方法 | 第37-38页 |
3.7.1 离散解法 | 第37页 |
3.7.2 直接解法 | 第37-38页 |
3.7.3 迭代解法 | 第38页 |
3.8 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 模型的建立和模拟结果分析 | 第39-95页 |
4.1 实例情况以及空调设计资料 | 第39-45页 |
4.1.1 实例概况 | 第39-40页 |
4.1.2 实例的空调设计依据资料 | 第40-42页 |
4.1.3 空调系统夏季负荷计算 | 第42-45页 |
4.2 模型及条件设定 | 第45-56页 |
4.2.1 模型情况概述 | 第45页 |
4.2.2 模拟的边界条件与模型中各种数据 | 第45-48页 |
4.2.3 模型内主要热源 | 第48-50页 |
4.2.4 简化模型 | 第50-52页 |
4.2.5 网格划分 | 第52-56页 |
4.3 通过模拟结果分析气流组织 | 第56-93页 |
4.3.1 分层空调气流组织特性分析 | 第56-65页 |
4.3.2 分层送风射流速度对整个热环境的影响分析 | 第65-77页 |
4.3.3 送风间距变化对空气组织的影响分析 | 第77-80页 |
4.3.4 排风量对整个热环境的影响分析 | 第80-93页 |
4.4 本章小结 | 第93-95页 |
第5章 实际测量 | 第95-107页 |
5.1 测试概况 | 第95-96页 |
5.2 测试设备及方法 | 第96-99页 |
5.2.1 测试仪器 | 第96-97页 |
5.2.2 测试仪器范围精度 | 第97-99页 |
5.3 测试方案 | 第99-102页 |
5.4 测试的结果及分析 | 第102-106页 |
5.5 本章小结 | 第106-107页 |
结论与展望 | 第107-108页 |
存在的不足和未来的展望 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-111页 |
致谢 | 第111-112页 |