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多孔建筑材料热湿耦合传递特性的数值模拟与实验研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
abstract第7-8页
1 绪论第14-25页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 多孔建筑材料简介第15-16页
    1.3 多孔材料热湿传递的国内外研究现状第16-24页
        1.3.1 多孔材料的热湿传递的理论研究第16-17页
        1.3.2 多孔材料的热湿传递的控制方程研究第17-21页
        1.3.3 多孔材料的热湿传递的实验研究第21-24页
    1.4 本文主要研究内容与方法第24-25页
2 热湿耦合传热传湿控制方程的推导及简化第25-35页
    2.1 耦合模型的建立第25-34页
        2.1.1 湿传递控制方程的推导第26-29页
        2.1.2 热传递控制方程的推导第29-33页
        2.1.3 空气传递控制方程的推导第33-34页
    2.2 本章小结第34-35页
3 基于COMSOL软件的多孔建筑材料热湿耦合数值模拟第35-46页
    3.1 COMSOL软件简介第35-36页
    3.2 控制方程的转换第36-39页
    3.3 方法验证第39-41页
        3.3.1 对比实验介绍第39-40页
        3.3.2 模拟参数与边界设置第40-41页
    3.4 模拟结果及分析第41-45页
        3.4.1 湿传递速度的研究第42-43页
        3.4.2 温度的影响第43-45页
    3.5 本章小结第45-46页
4 自然环境下多孔建筑材料的热湿耦合实验第46-57页
    4.1 实验样品第46-49页
        4.1.1 样品选择第46-47页
        4.1.2 样品制备第47-49页
    4.2 实验台搭建第49-52页
        4.2.1 实验仪器的选择第50-52页
    4.3 温湿度传感器的测试第52-54页
        4.3.1 测试采用设备第52-53页
        4.3.2 测试结果第53-54页
    4.4 低湿度边界稳定性测试第54-56页
    4.5 本章小结第56-57页
5 测试实验结果与分析第57-70页
    5.1 边界条件及气候数据第57-58页
    5.2 可靠性对比分析第58-62页
    5.3 湿传递能力对比分析第62-65页
    5.4 湿传递速度对比分析第65-67页
    5.5 温度影响分析第67-69页
    5.6 本章小结第69-70页
6 总结第70-72页
    6.1 全文总结第70-71页
    6.2 展望第71-72页
参考文献第72-76页
作者简介第76页

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