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相对湿度及其动态变化对人体热舒适的影响研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
1 绪论第12-30页
    1.1 研究背景第12-14页
    1.2 文献综述第14-21页
    1.3 室内环境标准对湿度限值的规定第21-24页
    1.4 相对湿度对人体热舒适的影响机理第24-26页
    1.5 问题陈述第26页
    1.6 本文的研究工作第26-30页
        1.6.1 研究目的与内容第26-28页
        1.6.2 论文框架第28-30页
2 不同水平相对湿度对人体热舒适影响的实验研究第30-54页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 研究方法第31-36页
        2.2.1 气候背景第31-32页
        2.2.2 实验设置第32-33页
        2.2.3 实验测试第33-34页
        2.2.4 受试者第34-35页
        2.2.5 实验流程第35页
        2.2.6 统计分析第35-36页
    2.3 实验结果与分析第36-48页
        2.3.1 热感觉第36-41页
        2.3.2 湿感觉第41-44页
        2.3.3 可感知空气品质第44-46页
        2.3.4 人体舒适区图第46-48页
    2.4 相对湿度对温度的补偿第48-52页
    2.5 本章小结第52-54页
3 相对湿度对人体热舒适的影响机理探索—基于分子生物学实验研究第54-68页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 实验设计及方法第55-58页
        3.2.1 实验动物第55页
        3.2.2 主要实验仪器第55-56页
        3.2.3 主要试剂第56页
        3.2.4 实验步骤与方法第56-58页
    3.3 实验结果第58-63页
        3.3.1 皮肤组织热敏感TRPs通道蛋白表达规律第58-59页
        3.3.2 大脑组织中TRP通道蛋白表达规律第59-61页
        3.3.3 皮肤和大脑组织中HSP70蛋白表达规律第61-62页
        3.3.4 老鼠存活率第62-63页
    3.4 讨论第63-66页
        3.4.1 皮肤组织热敏感TRPs通道蛋白表达与热感应第63-64页
        3.4.2 大脑组织热敏感TRPs通道蛋白表达与热感应第64-65页
        3.4.3 相对湿度对HSP70热休克蛋白表达的影响第65-66页
        3.4.4 相对湿度对人体热舒适影响的作用机制探讨第66页
    3.5 本章小结第66-68页
4 相对湿度渐变对人体热舒适影响的实验研究第68-86页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 研究方法第69-72页
        4.2.1 实验设备和设置第69-70页
        4.2.2 实验测试第70页
        4.2.3 受试者第70-71页
        4.2.4 实验步骤第71-72页
        4.2.5 数据处理与统计分析第72页
    4.3 实验结果分析与讨论第72-81页
        4.3.1 湿度渐变的模拟第72页
        4.3.2 热感觉第72-75页
        4.3.3 湿感觉与可感知空气品质第75-77页
        4.3.4 皮肤温度第77-79页
        4.3.5 皮肤温度、SET*与热感觉的关系第79-80页
        4.3.6 含湿量与湿感觉及空气焓值与可感知空气品质第80-81页
    4.4 讨论第81-85页
        4.4.1 湿度感知第81-82页
        4.4.2 相对湿度渐变与温度渐变的对比第82-83页
        4.4.3 相对湿度渐变的舒适范围第83-84页
        4.4.4 研究限制第84-85页
    4.5 本章小结第85-86页
5 相对湿度突变对人体热舒适影响的实验研究第86-104页
    5.1 引言第86-87页
    5.2 研究方法第87-89页
        5.2.1 实验设备和设置第87-88页
        5.2.2 实验测试第88页
        5.2.3 受试者第88页
        5.2.4 实验步骤第88-89页
        5.2.5 数据处理与统计分析第89页
    5.3 实验结果分析与讨论第89-101页
        5.3.1 热感觉第89-94页
        5.3.2 湿感觉第94-96页
        5.3.3 可感知空气品质第96-97页
        5.3.4 皮肤温度第97-98页
        5.3.5 皮肤温度与热感觉第98-101页
    5.4 环境调控与人体着装建议第101页
    5.5 本章小结第101-104页
6 相对湿度动态变化对人体热舒适的影响机理研究—基于人体/服装综合换热模型第104-126页
    6.1 引言第104-105页
    6.2 人体—服装动态热湿传递综合换热模型构建第105-112页
        6.2.1 人体换热模块第106-109页
        6.2.2 服装动态热湿传递模块第109-112页
    6.3 模拟工况设置第112-113页
    6.4 相对湿度渐变人体换热与皮肤温度变化第113-117页
        6.4.1 偏热环境相对湿度渐变第113-115页
        6.4.2 偏冷环境相对湿度渐变第115-117页
    6.5 相对湿度突变人体换热与皮肤温度变化第117-121页
        6.5.1 偏热环境相对湿度突变第117-119页
        6.5.2 偏冷环境相对湿度突变第119-121页
    6.6 讨论第121-125页
        6.6.1 服装层动态热湿传递的影响第121-123页
        6.6.2 模型的缺陷第123-125页
    6.7 本章小结第125-126页
7 结论与研究展望第126-130页
    7.1 主要结论第126-127页
    7.2 创新点第127页
    7.3 研究展望第127-130页
致谢第130-132页
参考文献第132-144页
附录第144页
    A.作者在攻读博士学位期间发表的论文第144页
    B.作者在攻读博士学位期间参与的项目第144页
    C.作者拟发表的论文第144页

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