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可穿戴式人体热舒适系统技术的研究与应用

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

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