摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-14页 |
1.1.1 通风式双层皮玻璃幕墙的主要发展历程 | 第10-11页 |
1.1.2 通风式双层皮幕墙的工作原理与分类 | 第11-13页 |
1.1.3 通风式双层皮幕墙设计应用面临的问题 | 第13页 |
1.1.4 通风式双层皮幕墙在我国夏热冬冷地区的适用性 | 第13-14页 |
1.2 文献综述 | 第14-17页 |
1.2.1 通风式双层皮幕墙的模拟研究方法 | 第14-17页 |
1.3 本文的研究内容 | 第17-19页 |
第2章 通风式双层皮幕墙系统的光学模型 | 第19-32页 |
2.1 太阳辐射对建筑的影响概述 | 第19页 |
2.2 普通玻璃的太阳光学性能计算 | 第19-22页 |
2.2.1 射线在不同介质分界面上的反射百分比 | 第19-20页 |
2.2.2 半透明薄层对射线的吸收百分比 | 第20-22页 |
2.3 遮阳百叶的光学性能计算 | 第22-24页 |
2.3.1 遮阳百叶光学计算模型 | 第22-23页 |
2.3.2 百叶直射透过率 | 第23页 |
2.3.3 百叶直射光学性能计算 | 第23-24页 |
2.3.4 百叶散射入射光学性能计算 | 第24页 |
2.4 通风式双层皮幕墙系统光学模型 | 第24-30页 |
2.4.1 直射入射下 VDSF 系统光学性能计算 | 第24-27页 |
2.4.2 散射入射下 VDSF 系统光学性能计算 | 第27页 |
2.4.3 VDSF 系统光学性能模型验算 | 第27-29页 |
2.4.4 其它 VDSF 系统光学性能计算方法 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 通风式双层皮幕墙系统的传热模型 | 第32-45页 |
3.1 通风式双层皮幕墙系统的传热机理 | 第32页 |
3.2 通风式双层皮幕墙系统的传热模型 | 第32-40页 |
3.2.1 中空玻璃封闭夹层气热平衡方程 | 第33页 |
3.2.2 玻璃层与遮阳百叶层热平衡方程 | 第33-35页 |
3.2.3 通风空腔热平衡方程 | 第35-36页 |
3.2.4 对流换热系数的确定 | 第36-40页 |
3.3 通风式双层皮幕墙系统的通风模型 | 第40-43页 |
3.3.1 通风网络模型 | 第40-41页 |
3.3.2 假设压力法 | 第41页 |
3.3.3 流量分配法 | 第41-43页 |
3.4 传热模型与通风模型的耦合求解方法 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 通风式双层皮幕墙系统实验分析 | 第45-61页 |
4.1 通风式双层皮幕墙系统实验设计 | 第45-48页 |
4.1.1 实验台介绍 | 第45-46页 |
4.1.2 测量数据以及测点布置 | 第46-47页 |
4.1.3 测量仪器 | 第47-48页 |
4.2 典型日单面幕墙实验测试结果分析 | 第48-51页 |
4.2.1 典型日实测气象参数 | 第48-49页 |
4.2.2 典型日 VDSF 实测实验数据分析 | 第49-51页 |
4.3 典型日两面幕墙实验对比分析 | 第51-54页 |
4.4 数值模拟与实验数据对比分析 | 第54-60页 |
4.4.1 固体层模拟与实验数据对比结果 | 第55-57页 |
4.4.2 空腔层模拟与实验数据对比结果 | 第57-59页 |
4.4.3 空腔层模拟与实验数据对比误差原因分析 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 通风式双层皮幕墙系统结构优化 | 第61-67页 |
5.1 模型描述以及模拟参数 | 第61-62页 |
5.2 遮阳百叶角度影响 | 第62-63页 |
5.3 机械通风量对室内得热量的影响 | 第63-64页 |
5.4 玻璃特性影响 | 第64页 |
5.5 空腔间距影响 | 第64-65页 |
5.6 幕墙朝向影响 | 第65-66页 |
5.7 本章小结 | 第66-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第73页 |