摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景 | 第10-17页 |
1.1.1 我国能源现状 | 第10-12页 |
1.1.2 我国的建筑能耗 | 第12-14页 |
1.1.3 玻璃幕墙在我国公共建筑的应用 | 第14-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第17-18页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第18-19页 |
1.3 研究的意义 | 第19-20页 |
1.4 研究目标 | 第20页 |
1.5 研究内容 | 第20-21页 |
1.6 本章小结 | 第21-22页 |
2 玻璃幕墙的热工性能分析 | 第22-32页 |
2.1 玻璃组件 | 第22-27页 |
2.1.1 影响玻璃性能的因素 | 第22-24页 |
2.1.2 建筑节能玻璃的性能及选择 | 第24-27页 |
2.2 幕墙密封材料 | 第27-28页 |
2.3 幕墙结构粘接材料 | 第28页 |
2.4 幕墙框架材料的选用 | 第28-29页 |
2.5 玻璃幕墙的遮阳 | 第29-31页 |
2.5.1 玻璃幕墙遮阳的必要性和原理 | 第29-30页 |
2.5.2 遮阳的作用与效果 | 第30-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
3 西安地区采用玻璃幕墙的大型公建案例研究 | 第32-48页 |
3.1 西安市气候特点 | 第32-33页 |
3.2 案例简介 | 第33-35页 |
3.3 航站楼建筑的能耗情况 | 第35-42页 |
3.3.1 航站楼建筑的空调负荷 | 第36-37页 |
3.3.2 国内外航站楼建筑节能改造的概况 | 第37-39页 |
3.3.3 西安T3航站楼具有的空调能耗特点 | 第39页 |
3.3.4 T2和T3航站楼空调节能分析与节能效果对比 | 第39-42页 |
3.4 咸阳机场航站楼玻璃幕墙的形式分析 | 第42-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
4.玻璃幕墙公共建筑室内热环境研究 | 第48-64页 |
4.1 航站楼室内热环境检测 | 第48-54页 |
4.1.1 热环境检测依据 | 第48-50页 |
4.1.2 热环境检测内容 | 第50-54页 |
4.2 温湿度检测数据分析 | 第54-62页 |
4.2.1 夏季温湿度检测结果 | 第54-58页 |
4.2.2 冬季温湿度检测结果 | 第58-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-64页 |
5 玻璃幕墙公共建筑能耗模拟 | 第64-84页 |
5.1 建筑能耗模拟简述 | 第64-65页 |
5.2 模拟计算模型建立 | 第65-67页 |
5.3 玻璃类型对玻璃幕墙建筑能耗的影响 | 第67-76页 |
5.3.1 不同玻璃类型的玻璃幕墙建筑设计日负荷变化 | 第68-70页 |
5.3.2 不同玻璃类型的玻璃幕墙建筑月负荷变化 | 第70-71页 |
5.3.3 不同玻璃类型的玻璃幕墙建筑年负荷变化 | 第71-73页 |
5.3.4 各种玻璃经济性分析 | 第73-74页 |
5.3.5 改变玻璃镀膜位置改善玻璃的性能 | 第74-75页 |
5.3.6 改变填充气体改善玻璃的性能 | 第75-76页 |
5.4 水平遮阳对玻璃幕墙建筑能耗的影响 | 第76-78页 |
5.5 窗墙面积比对玻璃幕墙建筑能耗的影响 | 第78-82页 |
5.5.1 设计日负荷随窗墙比的变化 | 第78-79页 |
5.5.2 不同朝向的设计日负荷 | 第79-81页 |
5.5.3 不同朝向全年负荷随窗墙比的变化 | 第81-82页 |
5.6 本章小结 | 第82-84页 |
6 西安地区玻璃幕墙节能设计方法 | 第84-100页 |
6.1 玻璃幕墙构件的选择 | 第84-86页 |
6.1.1 建筑玻璃选择 | 第84页 |
6.1.2 型材选择 | 第84-85页 |
6.1.3 遮阳系统 | 第85-86页 |
6.2 西安地区玻璃幕墙选择方案 | 第86-91页 |
6.3 玻璃幕墙参数限值的选择 | 第91-99页 |
6.3.1 西安地区玻璃幕墙热工参数的选择 | 第91页 |
6.3.2 用权衡判断计算西安地区超出标准规定玻璃幕墙系数的限值 | 第91-99页 |
6.4 本章小结 | 第99-100页 |
7 结论 | 第100-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-108页 |
附录1图表来源说明 | 第108-112页 |
图录 | 第108-110页 |
表录 | 第110-112页 |
附录2研究生期间学习成果 | 第112页 |