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供暖建筑物热力模型简化及事故工况仿真研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题来源第9页
    1.2 课题研究的背景和意义第9-10页
    1.3 国内外研究现状及分析第10-16页
        1.3.1 建筑动态热力特性的研究第10-14页
        1.3.2 围护结构传热过程的研究第14-15页
        1.3.3 文献综述第15-16页
    1.4 课题主要研究内容第16-17页
第2章 供暖建筑分布参数热力模型第17-37页
    2.1 建筑模块传热物理模型第17-18页
    2.2 数学模型的建立第18-28页
        2.2.1 围护结构外表面热力模型第18-22页
        2.2.2 室外空气综合温度第22-23页
        2.2.3 围护结构的动态传热第23-26页
        2.2.4 散热器模型的建立第26-28页
        2.2.5 其它热源第28页
        2.2.6 室内空气的热平衡方程第28页
    2.3 建筑模块热力模型第28-35页
        2.3.1 状态空间表达第30-35页
        2.3.2 状态空间表达式的求解第35页
    2.4 本章小结第35-37页
第3章 基于分布参数热力模型的供暖建筑事故工况仿真第37-58页
    3.1 编程介绍第37页
    3.2 模拟流程第37页
    3.3 事故工况仿真第37-51页
        3.3.1 测试建筑概况第38-40页
        3.3.2 测点的布置及测试工况第40-42页
        3.3.3 模拟温度与实测温度对比第42-51页
    3.4 建筑温度计算模型第51-56页
        3.4.1 外围护结构面积指标法第51-52页
        3.4.2 面积热指标法第52-54页
        3.4.3 建筑温度与建筑模块温度的关系第54-56页
    3.5 本章小结第56-58页
第4章 供暖建筑集总参数热力模型第58-66页
    4.1 单质点集总参数热力模型第58-62页
        4.1.1 物理模型的简化和假设第58-59页
        4.1.2 散热器数学模型第59页
        4.1.3 建筑热力模型第59-61页
        4.1.4 状态空间表达第61-62页
    4.2 七质点集总参数热力模型第62-64页
        4.2.1 物理模型的简化与假设第62-63页
        4.2.2 建筑七质点热力模型第63-64页
    4.3 本章小结第64-66页
第5章 基于集总参数热力模型的供暖建筑事故工况仿真第66-81页
    5.1 理想工况验证第66-75页
        5.1.1 室外温度恒定条件第66-71页
        5.1.2 供热量恒定条件第71-75页
    5.2 实际工况验证第75-79页
        5.2.2 停止供热事故工况仿真第75-77页
        5.2.3 恢复供热工况第77-79页
    5.3 本章小结第79-81页
结论第81-83页
参考文献第83-88页
致谢第88页

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