摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号说明 | 第12-14页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 室内颗粒物来源及其运动 | 第15-16页 |
1.3 室内颗粒物运动的研究现状 | 第16-19页 |
1.3.1 影响颗粒物运动行为的因素 | 第16-17页 |
1.3.2 不同粒径颗粒物运动差异 | 第17-18页 |
1.3.3 室内颗粒物运动数值模拟的研究现状 | 第18-19页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第19-22页 |
第2章 颗粒物的运动机理以及不同行为研究 | 第22-32页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 空气中颗粒物的受力方程 | 第22-26页 |
2.2.1 受力方程概述 | 第22-23页 |
2.2.2 颗粒的受力分析 | 第23-26页 |
2.3 颗粒物的运动分析 | 第26-29页 |
2.3.1 沉降现象 | 第26-27页 |
2.3.2 悬浮现象 | 第27页 |
2.3.3 凝并现象 | 第27-28页 |
2.3.4 颗粒物微观结构分析 | 第28-29页 |
2.4 颗粒物的分类和粒度分析 | 第29-30页 |
2.4.1 颗粒物的分类 | 第29-30页 |
2.4.2 粒度分布特征参数 | 第30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 相对湿度对人行走引起的可吸入颗粒物运动的影响 | 第32-44页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验仪器和方法 | 第32-37页 |
3.2.1 实验区域的布置 | 第32-33页 |
3.2.2 主要仪器简介 | 第33-35页 |
3.2.3 实验粉尘性质 | 第35-36页 |
3.2.4 实验步骤 | 第36页 |
3.2.5 悬浮率估算方法 | 第36-37页 |
3.3 人行走对室内颗粒物质量浓度的影响规律 | 第37页 |
3.4 相对湿度对颗粒物质量浓度的影响分析 | 第37-38页 |
3.5 不同粒径颗粒物的质量浓度和数量浓度分析 | 第38-41页 |
3.6 不同湿度条件下不同粒径颗粒物悬浮率分析 | 第41-42页 |
3.7 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 不同空调风速下可吸入颗粒物的运动情况 | 第44-58页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验布置及设备 | 第44-45页 |
4.3 实验流程 | 第45页 |
4.4 实验结果分析与讨论 | 第45-48页 |
4.4.1 不同风速下颗粒物数量浓度变化情况 | 第45-46页 |
4.4.2 不同粒径颗粒物在通风情况下数量浓度变化情况 | 第46-48页 |
4.5 颗粒物运动的数值模拟方法 | 第48-52页 |
4.5.1 数值模拟计算模型 | 第48-50页 |
4.5.2 离散相模拟相关知识 | 第50-52页 |
4.6 粒度分析 | 第52-53页 |
4.7 模拟结果分析 | 第53-57页 |
4.7.1 网格无关性验证 | 第53-54页 |
4.7.2 数值模拟粒度分析 | 第54-55页 |
4.7.3 不同风速下不同高度颗粒物质量浓度分析 | 第55页 |
4.7.4 速度场模拟结果及分析 | 第55-57页 |
4.8 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 步态周期内颗粒物运动的数值模拟研究 | 第58-68页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 模型建立及相关设置 | 第58-60页 |
5.2.1 模型建立及网格划分 | 第58-59页 |
5.2.2 边界条件及动网格设置 | 第59页 |
5.2.3 用户自定义函数(UDF) | 第59-60页 |
5.3 模拟计算方法 | 第60-61页 |
5.4 模拟结果分析 | 第61-66页 |
5.4.1 脚步周围空间速度场分析 | 第61-63页 |
5.4.2 步态周期内颗粒物运动情况分析 | 第63-64页 |
5.4.3 不同平面内颗粒物质量浓度变化情况 | 第64-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-68页 |
第6章 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68页 |
6.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第76页 |