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秦巴山地建筑夏季热环境分析及被动式通风研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 选题背景及意义第9-11页
        1.1.1 秦巴山区建筑气候特征第9-10页
        1.1.2 自然通风研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-13页
    1.3 存在问题第13-14页
    1.4 本文的研究内容及研究方法第14-15页
        1.4.1 研究内容第14页
        1.4.2 研究方法第14-15页
    1.5 本章小结第15-17页
2 秦巴山地建筑调研及夏季热环境分析第17-31页
    2.1 秦巴山地建筑现状调研第17-20页
        2.1.1 秦巴山地建筑特征概述第17-19页
        2.1.2 居民主观热感受状况第19-20页
    2.2 秦巴山地建筑夏季热环境测试第20-29页
        2.2.1 测试建筑概况第20-22页
        2.2.2 测试内容与测试方案第22页
        2.2.3 测试仪器与测点布置第22-23页
        2.2.4 测试结果分析第23-29页
    2.3 秦巴山地建筑夏季热环境分析第29页
    2.4 本章小结第29-31页
3 自然通风与数值模拟原理分析第31-45页
    3.1 自然通风原理分析第31-34页
        3.1.1 风压单独作用下的自然通风第31-32页
        3.1.2 热压单独作用下的自然通风第32-34页
        3.1.3 风压与热压共同作用下的自然通风第34页
    3.2 太阳能烟囱自然通风机理分析第34-37页
        3.2.1 倾斜式太阳能烟囱通风量计算的假设条件第35页
        3.2.2 烟囱内部能量平衡方程分析第35-36页
        3.2.3 通风量公式第36-37页
    3.3 流体力学的控制方程第37-39页
        3.3.1 质量守恒方程第37页
        3.3.2 动量守恒方程第37-38页
        3.3.3 能量守恒方程第38-39页
    3.4 湍流模型第39-41页
        3.4.1 标准 k-ε模型第39-40页
        3.4.2 RNG k-ε模型第40-41页
    3.5 壁面函数法第41-42页
    3.6 数值计算方法第42页
    3.7 求解方法及收敛判断依据的确定第42-43页
        3.7.1 求解方法第42页
        3.7.2 收敛判据的确定第42-43页
    3.8 CFX软件简介第43-44页
    3.9 本章小结第44-45页
4 秦巴山地建筑被动式通风研究第45-63页
    4.1 秦巴山地典型建筑室内通风状况研究第45-49页
        4.1.1 典型建筑室内通风状况模拟第45-48页
        4.1.2 典型建筑模拟结果分析第48-49页
    4.2 倾斜式太阳能烟囱通风特性研究第49-54页
        4.2.1 倾斜式太阳能烟囱计算模型确定第49-51页
        4.2.2 模型准确性的验证第51-52页
        4.2.3 模拟结果及分析第52-54页
        4.2.4 结论第54页
    4.3 建筑开口特性对自然通风的影响第54-61页
        4.3.1 模拟方案第55-56页
        4.3.2 模拟结果分析第56-61页
        4.3.3 结论第61页
    4.4 本章小结第61-63页
5 秦巴山地建筑室内通风优化分析第63-73页
    5.1 秦巴山地建筑室内通风优化措施第63-64页
    5.2 三维物理模型建立第64-65页
    5.3 数值模拟结果分析第65-70页
        5.3.1 室内速度场的模拟结果分析第65-67页
        5.3.2 优化建筑室内通风分析第67-70页
    5.4 本章小结第70-73页
6 结论与展望第73-75页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 展望第74-75页
致谢第75-77页
参考文献第77-81页
在校期间所发表的论文、获奖情况第81页

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