微胶囊相变维护墙体节能效果的研究
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 本课题研究背景 | 第11-13页 |
1.1.1 我国的能源现状 | 第11-12页 |
1.1.2 我国建筑能耗 | 第12-13页 |
1.2 相变材料相关研究 | 第13-20页 |
1.2.1 材料蓄热原理 | 第13页 |
1.2.2 相变材料的分类及特点 | 第13-14页 |
1.2.3 相变材料在建筑中的应用的研究 | 第14-20页 |
1.2.3.1 国外研究现状 | 第14-18页 |
1.2.3.2 国内研究现状 | 第18-20页 |
1.3 论文来源及其简介 | 第20-24页 |
1.3.1 课题来源 | 第20页 |
1.3.2 本课题研究思路 | 第20-21页 |
1.3.3 课题创新点 | 第21页 |
1.3.4 科学技术难点 | 第21页 |
1.3.5 论文主要研究内容 | 第21-23页 |
1.3.6 论文墙体框架 | 第23-24页 |
第2章 微胶囊相变墙体构件的力学性能研究 | 第24-36页 |
2.1 相变砂浆板力学抗压抗折实验 | 第24-29页 |
2.1.1 实验原材料与实验仪器 | 第24-26页 |
2.1.2 试件的制备 | 第26页 |
2.1.3 强度测试 | 第26-29页 |
2.2 绝热温升实验 | 第29-34页 |
2.2.1 实验原理 | 第30-32页 |
2.2.2 试件制备 | 第32页 |
2.2.3 实验结果与讨论 | 第32-34页 |
2.3 总结分析 | 第34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 微胶囊相变砂浆板热工性能研究 | 第36-64页 |
3.1 实验介绍 | 第36-38页 |
3.1.1 实验仪器 | 第36页 |
3.1.2 试件制作 | 第36-38页 |
3.2 实验评价指标 | 第38-43页 |
3.2.1 热阻与传热系数 | 第39-40页 |
3.2.2 相变砂浆板效率 | 第40-42页 |
3.2.3 相变墙体效率 | 第42-43页 |
3.3 材料的物理参数 | 第43-47页 |
3.4 实验结果 | 第47-61页 |
3.4.1 相变砂浆板不同的位置 | 第47-53页 |
3.4.2 不同质量分数相变材料 | 第53-61页 |
3.5 试验结果分析 | 第61-62页 |
3.6 本章小结 | 第62-64页 |
第4章 基于Solidworks数值模拟分析 | 第64-74页 |
4.1 相变材料数值分析方法基础理论 | 第64-66页 |
4.1.1 相变传热问题的特点 | 第64-65页 |
4.1.2 相变传热问题的求解方法 | 第65-66页 |
4.2 软件介绍 | 第66-67页 |
4.3 微胶囊相变墙体数值模拟 | 第67-73页 |
4.3.1 实验模型描述 | 第67-70页 |
4.3.2 模拟结果 | 第70-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 微胶囊相变围护墙体在实际应用中的性能分析 | 第74-95页 |
5.1 深圳地区气候环境分析 | 第74-76页 |
5.2 相变实验房间的设计 | 第76-83页 |
5.2.1 实验概况 | 第76-79页 |
5.2.2 相变墙体设计 | 第79-83页 |
5.3 试验结果与分析 | 第83-94页 |
5.3.1 典型夏季日温度情况 | 第83-87页 |
5.3.2 典型春秋季日温度情况 | 第87-93页 |
5.3.3 典型冬季日温度情况 | 第93-94页 |
5.4 本章小结 | 第94-95页 |
结论与展望 | 第95-97页 |
研究结论 | 第95-96页 |
展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第101页 |