摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.1.1 研究的目的 | 第10页 |
1.1.2 研究的意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
1.3 研究目标和研究内容 | 第14-18页 |
1.3.1 研究目标 | 第14-15页 |
1.3.2 研究内容 | 第15-18页 |
第2章 ANSYS FLUENT软件介绍及数值模拟理论基础 | 第18-25页 |
2.1 ANSYS FLUENT的基本理论 | 第18-19页 |
2.1.1 ANSYS FLUENT简介 | 第18页 |
2.1.2 控制方程的离散化 | 第18-19页 |
2.1.3 CFD求解方法 | 第19页 |
2.1.4 网格简介 | 第19页 |
2.2 流体求解方法简介 | 第19-21页 |
2.2.1 耦合求解法 | 第19-20页 |
2.2.2 SIMPLE算法 | 第20-21页 |
2.3 流体湍流模型 | 第21-22页 |
2.3.1 标准k-ε 模型方程 | 第21-22页 |
2.3.2 近壁面处理函数 | 第22页 |
2.4 流体动力学控制方程 | 第22-24页 |
2.4.1 质量守恒方程 | 第22-23页 |
2.4.2 动量守恒方程 | 第23页 |
2.4.3 能量守恒方程 | 第23-24页 |
2.4.4 组分质量守恒方程 | 第24页 |
2.4.5 控制方程的通用形式 | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 LPCV牛舍夏季地域适应性研究 | 第25-58页 |
3.1 LPCV牛舍构造及模型验证 | 第25-31页 |
3.1.1 LPCV牛舍构造 | 第25-27页 |
3.1.2 LPCV牛舍物理模型 | 第27-28页 |
3.1.3 LPCV牛舍数学模型及基本假设 | 第28-29页 |
3.1.4 LPCV牛舍模型验证 | 第29-31页 |
3.2 基于数值模拟的LPCV牛舍空气交换率优选 | 第31-37页 |
3.2.1 空气入口风速与空气交换律对应关系 | 第31-32页 |
3.2.2 LPCV牛舍边界条件设置 | 第32页 |
3.2.3 LPCV牛舍的模拟结果 | 第32-36页 |
3.2.4 LPCV牛舍的模拟结果分析 | 第36-37页 |
3.2.5 总结与建议 | 第37页 |
3.3 不同气候区LPCV牛舍夏季室内热环境数值模拟 | 第37-45页 |
3.3.1 湿帘介绍及其降温原理 | 第37-39页 |
3.3.2 LPCV牛舍拟建地区的选择 | 第39-40页 |
3.3.3.LPCV牛舍模型边界条件设置 | 第40页 |
3.3.4 LPCV牛舍模拟结果 | 第40-43页 |
3.3.5 模拟结果分析 | 第43-44页 |
3.3.6 结论和建议 | 第44-45页 |
3.4 高温高湿地区LPCV牛舍除湿降温方案及经济性分析 | 第45-57页 |
3.4.1 除湿剂简介 | 第47-49页 |
3.4.2 除湿系统 | 第49-50页 |
3.4.3 牛舍除湿降温效果数值模拟 | 第50-54页 |
3.4.4 除湿系统及其经济性分析 | 第54-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 LPCV牛舍冬季地域适应性研究 | 第58-80页 |
4.1 牛舍冬季空气交换率优选 | 第58-61页 |
4.1.1 LPCV牛舍边界条件设置及模拟结果 | 第58-60页 |
4.1.2 LPCV牛舍模拟结果分析 | 第60-61页 |
4.1.3 结论 | 第61页 |
4.2 牛舍冬季未加热时各地牛舍温度分布 | 第61-69页 |
4.2.1 各地冬季气候条件 | 第62页 |
4.2.2 牛舍边界条件的设置 | 第62页 |
4.2.3 LPCV牛舍模拟结果 | 第62-67页 |
4.2.4 模拟结果分析 | 第67-69页 |
4.3 牛舍冬季增温方案及经济性分析 | 第69-78页 |
4.3.1 牛舍冬季增温方案 | 第69-71页 |
4.3.2 增温后牛舍模型设置及温度分布数值模拟 | 第71-74页 |
4.3.3 增温后牛舍经济性分析 | 第74-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-80页 |
第5章 结论与展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
在学研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |