摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 引言 | 第11-20页 |
·计算流体力学概述(CFD) | 第11-13页 |
·计算流体力学的形成及早期发展 | 第11-12页 |
·计算流体力学的新进展 | 第12-13页 |
·CFD 技术在暖通空调领域的应用 | 第13-15页 |
·CFD 技术在暖通空调领域应用的历史及现状 | 第13-14页 |
·CFD 技术在我国暖通空调领域的应用 | 第14-15页 |
·我国暖通空调行业开展CFD 研究的发展方向 | 第15页 |
·CFD 方法的运用 | 第15-18页 |
·用CFD 方法解决工程设计及产品开发等问题的一般步骤 | 第15-17页 |
·CFD 软件的一般结构 | 第17页 |
·CFD 商用软件FLUENT | 第17-18页 |
·本文主要研究内容 | 第18-20页 |
2 室内气流数值模拟的理论基础 | 第20-44页 |
·室内气流数值模拟的物理模型 | 第20-21页 |
·室内气流数值模拟的数学模型 | 第21-28页 |
·室内气流数值模拟的控制微分方程 | 第21-22页 |
·紊流及其模拟方法概述 | 第22-25页 |
·Boussinesq 假设 | 第25-26页 |
·粘性系数模型 | 第26-28页 |
·k-ε两方程模型 | 第28-34页 |
·标准k-ε模型 | 第28-29页 |
·重正化k ?ε模型 | 第29-31页 |
·Realizable(可实现性)k-ε模型 | 第31-33页 |
·k-ε模型中紊流生成量的模数化 | 第33页 |
·k-ε模型中浮升力对紊流的影响 | 第33-34页 |
·壁面函数法 | 第34-36页 |
·控制方程的离散 | 第36-40页 |
·网格划分的方法 | 第37页 |
·有限容积法 | 第37-38页 |
·数值差分格式 | 第38-39页 |
·离散方程的求解 | 第39-40页 |
·SIMPLE 算法 | 第40-42页 |
·交错网格 | 第40-41页 |
·交错网格 | 第41-42页 |
·SIMPLE 算法 | 第42页 |
·边界条件 | 第42-44页 |
3 实验室模拟的模型简介 | 第44-52页 |
·物理模型及简化假设 | 第44-45页 |
·物理模型的选择 | 第44-45页 |
·模型房间的简化假设 | 第45页 |
·数学模型的选择 | 第45页 |
·风口模型的简化及边界条件的确定 | 第45-50页 |
·风口模型的简化 | 第45-50页 |
·其它边界条件的设定 | 第50页 |
·实验室的现场实测 | 第50-52页 |
4 模拟结果分析与试验对比 | 第52-61页 |
·送风口的模拟结果分析 | 第52-54页 |
·活动区模拟结果分析 | 第54-58页 |
·Z=0.2m(离地1.6m 处)温度场及速度场模拟结果分析 | 第54-55页 |
·Z=-0.3m(离地1.1m)处温度场及速度场的模拟结果分析 | 第55-56页 |
·Z=-0.8m(离地0.6m)和Z=-1.3m(离地0.1m)处的温度场和速度场模拟结果分析 | 第56-58页 |
·对模拟的试验验证 | 第58-61页 |
5 低温送风系统应用分析 | 第61-84页 |
·低温送风系统概述 | 第61-65页 |
·低温送风系统发展历史及现状 | 第62-64页 |
·低温送风系统的优点 | 第64-65页 |
·低温送风系统的局限性 | 第65页 |
·低温送风系统的末端设备 | 第65-68页 |
·国内外研究现状 | 第65-67页 |
·目前使用的低温送风风口的局限性 | 第67页 |
·常规风口应用于低温送风系统 | 第67-68页 |
·房间负荷计算 | 第68-69页 |
·通过维护结构的传热量 | 第68页 |
·室内照明冷负荷 | 第68-69页 |
·低温送风系统模型简介 | 第69页 |
·模拟结果分析 | 第69-84页 |
·一个散流器、送风角度为30°时各个尺寸下的模拟结果分析 | 第70-79页 |
·两个散流器、送风角度为30°时各个尺寸下的模拟结果分析 | 第79-81页 |
·散流器送风角度模拟结果分析 | 第81-84页 |
6 论文小结及建议 | 第84-87页 |
·全文小结 | 第84-85页 |
·进一步工作的建议和展望 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第91页 |