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 |