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散流器送风的数值模拟研究

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

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