摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 自然通风原理与研究方法 | 第11-15页 |
1.1.1 自然通风原理 | 第11-14页 |
1.1.2 自然通风研究方法 | 第14-15页 |
1.2 相关研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
1.3 研究背景 | 第18-20页 |
1.3.1 寒冷地区气候特点 | 第18-19页 |
1.3.2 面临的问题 | 第19页 |
1.3.3 研究的必要性 | 第19-20页 |
1.3.4 研究的可行性 | 第20页 |
1.4 主要工作 | 第20-22页 |
1.4.1 主要内容 | 第20-21页 |
1.4.2 需要解决的关键技术问题 | 第21-22页 |
2 非稳定传热过程分析 | 第22-38页 |
2.1 住宅物理模型 | 第22-24页 |
2.2 周期性非稳定传热 | 第24-26页 |
2.3 室外综合温度波的拟合 | 第26-28页 |
2.4 壁面温度的拟合 | 第28-33页 |
2.5 通过围护结构的室内得热量 | 第33-37页 |
2.5.1 通过外墙的热流 | 第33-35页 |
2.5.2 通过窗户的热流 | 第35页 |
2.5.3 通过围护结构的总得热 | 第35-37页 |
2.6 小结 | 第37-38页 |
3 数值计算基础 | 第38-52页 |
3.1 计算流体力学介绍 | 第38页 |
3.2 求解原理 | 第38-39页 |
3.3 常用的数值方法 | 第39-41页 |
3.4 流动与传热问题的基本控制方程 | 第41-42页 |
3.5 SIMPLE算法(求解N-S方程的压力修正法) | 第42-44页 |
3.5.1 SIMPLE算法的原理 | 第42-43页 |
3.5.2 速度修正值的计算公式 | 第43页 |
3.5.3 求解压力修正值的方程 | 第43-44页 |
3.5.4 SIMPLE算法的计算步骤 | 第44页 |
3.6 湍流数值模拟方法 | 第44-49页 |
3.6.1 标准k-ε模型 | 第45-46页 |
3.6.2 RNG k-ε模型 | 第46-47页 |
3.6.3 Realizable k-ε模型 | 第47页 |
3.6.4 壁面函数法 | 第47-49页 |
3.7 数值计算软件FLUENT概述 | 第49-52页 |
3.7.1 FLUENT简述 | 第49页 |
3.7.2 FLUENT基本组成 | 第49-50页 |
3.7.3 FLUENT可求解的问题 | 第50页 |
3.7.4 FLUENT的求解步骤 | 第50-52页 |
4 自然通风数值模拟 | 第52-109页 |
4.1 网格划分和独立性验证 | 第52-56页 |
4.1.1 网格划分 | 第52-53页 |
4.1.2 网格独立性验证 | 第53-56页 |
4.2 污染物扩散 | 第56-67页 |
4.2.1 室内污染物扩散的研究方法 | 第56-58页 |
4.2.2 扩散模型对比 | 第58-60页 |
4.2.3 污染物扩散速率 | 第60-61页 |
4.2.4 污染物扩散边界条件设定 | 第61-63页 |
4.2.5 不同时长污染物扩散分布 | 第63-67页 |
4.3 自然通风数学模型及其验证 | 第67-70页 |
4.4 简化假设及边界条件 | 第70-73页 |
4.4.1 简化假设 | 第70-71页 |
4.4.2 边界条件 | 第71-73页 |
4.5 数值方法 | 第73页 |
4.6 工况选取 | 第73-74页 |
4.7 结果分析 | 第74-108页 |
4.7.1 平均温度及甲苯浓度 | 第74-77页 |
4.7.2 垂直温差 | 第77-78页 |
4.7.3 PMV变化 | 第78-80页 |
4.7.4 通风效率 | 第80-83页 |
4.7.5 速度场 | 第83-87页 |
4.7.6 温度场 | 第87-99页 |
4.7.7 污染物浓度场 | 第99-108页 |
4.8 小结 | 第108-109页 |
5 结论与后续研究 | 第109-112页 |
5.1 本文结论 | 第109-111页 |
5.2 后续研究 | 第111-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-117页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第117页 |