摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
主要符号表 | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
·研究背景 | 第10页 |
·热舒适系统的国内外研究动态 | 第10-19页 |
·可加热系统服装技术 | 第10-14页 |
·制冷系统服装技术 | 第14-19页 |
·热舒适系统技术中的热学问题 | 第19-21页 |
·热学微系统技术问题 | 第21-22页 |
·微能源系统 | 第21-22页 |
·传感器及数据采集处理器 | 第22页 |
·控制器 | 第22页 |
·加热/制冷系统 | 第22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
·全文工作的主要内容 | 第23-25页 |
第2章 人体热舒适标准及热舒适技术理论模型 | 第25-41页 |
·引言 | 第25页 |
·热舒适及其影响因素 | 第25-26页 |
·人体热平衡方程 | 第26-28页 |
·热舒适系统的输出能量 | 第28页 |
·热舒适指标PMV、PPD | 第28-29页 |
·热舒适参数选择 | 第29-30页 |
·参数化研究 | 第30-39页 |
·夏季环境变量对热舒适的影响及系统输出冷量的确定 | 第30-32页 |
·冬季环境变量对热舒适的影响及系统输出热量的确定 | 第32-34页 |
·新陈代谢率对热舒适的影响及系统输出能量的确定 | 第34-36页 |
·服装热阻对热舒适的影响及系统输出能量的确定 | 第36-38页 |
·风扇风速对热舒适的影响及系统输出能量的确定 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第3章 人体足部热舒适系统的理论与实验研究 | 第41-60页 |
·引言 | 第41页 |
·足部传热数学模型的建立 | 第41-45页 |
·控制方程 | 第41-43页 |
·边界条件 | 第43-45页 |
·参数取值 | 第45页 |
·一维解析计算与结果讨论 | 第45-49页 |
·传热方程的简化 | 第45-46页 |
·边界条件及计算过程 | 第46-48页 |
·Matlab 计算结果 | 第48-49页 |
·三维数值模拟与结果讨论 | 第49-53页 |
·Solidworks 建模 | 第49-50页 |
·网格划分 | 第50页 |
·结果与讨论 | 第50-53页 |
·足部加热实验 | 第53-59页 |
·实验设计 | 第53-54页 |
·热电偶测温结果与讨论 | 第54-56页 |
·红外测温结果与讨论 | 第56-58页 |
·电池供能实验结果与讨论 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第4章 基于头盔的热舒适系统技术的理论与实验研究 | 第60-76页 |
·引言 | 第60-61页 |
·头盔系统下人体头部传热模型的建立 | 第61-63页 |
·三维仿真实体模型 | 第61-63页 |
·网格划分 | 第63页 |
·计算与讨论 | 第63-68页 |
·控制方程 | 第63-64页 |
·边界条件 | 第64页 |
·参数设置 | 第64-68页 |
·微风扇散热实验 | 第68-74页 |
·实验设计 | 第68-70页 |
·热电偶测温结果与讨论 | 第70-71页 |
·红外测温结果与讨论 | 第71-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
第5章 基于太阳能驱动的热舒适系统技术的理论与实验研究 | 第76-102页 |
·引言 | 第76页 |
·背部传热数学模型的建立 | 第76-90页 |
·基于微风扇阵列的热舒适系统传热数值模拟 | 第76-82页 |
·基于半导体制冷片阵列的热舒适系统传热数值模拟 | 第82-90页 |
·基于太阳能驱动的微风扇阵列散热实验 | 第90-95页 |
·实验设计 | 第90-92页 |
·测温实验结果与讨论 | 第92-93页 |
·太阳能电池性能研究 | 第93-95页 |
·基于太阳能驱动的半导体制冷片散热实验 | 第95-100页 |
·实验设计 | 第95-97页 |
·测温实验结果与讨论 | 第97-99页 |
·太阳能电池性能研究 | 第99-100页 |
·本章小结 | 第100-102页 |
第6章 总结与展望 | 第102-105页 |
·全文总结 | 第102-103页 |
·人体热舒适标准及热舒适技术理论模型 | 第102页 |
·足部热舒适系统的理论与实验研究 | 第102-103页 |
·头盔的热舒适系统技术的理论与实验研究 | 第103页 |
·基于太阳能驱动的热舒适系统技术研究 | 第103页 |
·未来工作展望 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-111页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第111-112页 |
致谢 | 第112-113页 |