溪洛渡水电站通风模型试验与网络分析
中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-12页 |
1 前言 | 第12-14页 |
2 水电站地下厂房通风空调技术发展与研究现状 | 第14-22页 |
·水电站的发展概况及现状 | 第14-15页 |
·国内水电站的发展情况 | 第14页 |
·国外水电站的发展情况 | 第14-15页 |
·水电站地下厂房通风空调技术应用概况 | 第15-19页 |
·通风气流组织方式 | 第15-18页 |
·通风动力匹配方式 | 第18-19页 |
·地下厂房动态热工分析方法 | 第19-20页 |
·水电站地下厂房气流组织研究方法 | 第20-22页 |
3 溪洛渡水电站通风试验课题研究的任务要求 | 第22-28页 |
·溪洛渡水电站工程概况 | 第22-23页 |
·溪洛渡水电站通风空调方案及其分析 | 第23-25页 |
·通风模型试验研究任务与要求 | 第25页 |
·本论文研究的主要内容与方法 | 第25-28页 |
·本论文研究的主要内容 | 第25-26页 |
·本论文研究的主要方法 | 第26-28页 |
4 模型试验基本理论及试验装置的建立 | 第28-40页 |
·模型试验的基本理论 | 第28-34页 |
·夏季机械通风模型试验相似理论 | 第28-30页 |
·自然通风模型试验基本理论 | 第30-34页 |
·模型设计各相似比例尺的确定 | 第34页 |
·模型试验装置的设计与制作 | 第34-38页 |
·外围结构的设计与制作 | 第34页 |
·热源发热量模拟与控制 | 第34页 |
·各送排风系统设计 | 第34-38页 |
·关键位置温度、风速测点布置 | 第38-39页 |
·关键位置温度测点布置 | 第38页 |
·关键位置风速测点布置 | 第38-39页 |
·测试手段 | 第39-40页 |
5 夏季机械通风动力匹配试验与研究 | 第40-56页 |
·风机在管网中工作点的表达 | 第40-41页 |
·图解法 | 第40-41页 |
·实测法 | 第41页 |
·试验工况安排 | 第41-42页 |
·第1工况模型试验与分析 | 第42-53页 |
·支管风量测试原理 | 第42-43页 |
·各局部风机出风支管风量均匀性分析 | 第43-45页 |
·模型母线洞、主变室排风支管压力测试与分析 | 第45-49页 |
·原型各局部风机压力分配情况 | 第49-50页 |
·主变拱顶风道层压力测试与分析 | 第50-53页 |
·第2工况模型试验与分析 | 第53-54页 |
·第3工况模型试验与分析 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
6 地下洞室群通风多动力源匹配的网络分析 | 第56-72页 |
·图论的基本概念与理论 | 第56-62页 |
·图论的基本概念 | 第56-58页 |
·图的矩阵表示 | 第58-59页 |
·通风网络的求解 | 第59-61页 |
·角联风路的数学分析模型 | 第61-62页 |
·溪洛渡水电站地下厂房通风网络分析 | 第62-70页 |
·通风网络图的建立 | 第62-64页 |
·全厂机械通风方案的网络分析 | 第64-66页 |
·针对模型试验各工况的网络分析计算 | 第66页 |
·计算结果与分析 | 第66-70页 |
·本章小节 | 第70-72页 |
7 夏季机械通风全厂热环境试验与研究 | 第72-86页 |
·研究内容与试验工况 | 第72页 |
·试验前期准备工作 | 第72-73页 |
·全厂热环境试验与分析 | 第73-84页 |
·工况1主厂拱顶风道层气流分布特性 | 第73-75页 |
·工况1主厂房和主变室热环境参数研究 | 第75-82页 |
·工况2、3原型全厂热环境参数 | 第82-84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
8 过渡季节通风动力匹配试验 | 第86-96页 |
·过渡季节自然通风系统方案设计 | 第86-88页 |
·过渡季节模型试验工况 | 第88页 |
·过渡季节通风模型试验 | 第88-94页 |
·工况1通风模型试验 | 第88-91页 |
·工况2通风模型试验 | 第91-94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
9 结论与建议 | 第96-98页 |
·本论文的主要结论 | 第96-97页 |
·对下一步工作的建议 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-102页 |
附录 | 第102-104页 |
独创性声明 | 第104页 |
学位论文版权使用授权书 | 第104页 |