摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 课题研究的目的 | 第13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.4 主要研究的内容与方法 | 第16-18页 |
1.4.1 本文的主要内容 | 第16页 |
1.4.2 研究方法 | 第16-18页 |
第二章 围护结构热湿传递影响分析 | 第18-26页 |
2.1 热湿传递对围护结构影响 | 第18-20页 |
2.1.1 建筑围护结构中水分传递方式 | 第18-19页 |
2.1.2 建筑围护结构中的冷凝 | 第19页 |
2.1.3 湿积累对建筑构件的破坏 | 第19-20页 |
2.2 热湿传递对室内空气品质的影响 | 第20-22页 |
2.2.1 热湿传递对室内人体热感舒适度的影响 | 第20-21页 |
2.2.2 热湿传递所致的霉菌生长对人体健康的危害 | 第21-22页 |
2.3 围护结构传热传湿对建筑能耗的影响 | 第22-25页 |
2.3.1 围护结构传湿对导热性能的影响 | 第23-24页 |
2.3.2 围护结构热湿传递组分相变对建筑能耗的影响 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 复合墙体保温构造及其热湿传递理论分析 | 第26-36页 |
3.1 复合保温墙体构造分类 | 第26-29页 |
3.1.1 外墙外保温技术 | 第26-27页 |
3.1.2 外墙内保温技术 | 第27-28页 |
3.1.3 外墙夹芯保温技术 | 第28-29页 |
3.2 复合墙体保温材料概述 | 第29-31页 |
3.3 墙体内重量湿度及其冷凝界面的确定 | 第31-34页 |
3.3.1 墙体内重量湿度的确定 | 第31-33页 |
3.3.2 墙体内冷凝界面的确定 | 第33-34页 |
3.4 本章总结 | 第34-36页 |
第四章 热湿迁移理论模型及CHAMPS软件分析 | 第36-44页 |
4.1 围护结构热湿传递理论模型 | 第36-39页 |
4.1.1 多孔结构热湿传递理论 | 第36-37页 |
4.1.2 围护结构热湿传递蒸汽渗透模型 | 第37-38页 |
4.1.3 湿传递控制方程及边界条件 | 第38-39页 |
4.2 热湿传递模拟工具CHAMPS软件介绍 | 第39-43页 |
4.2.1 CHAMPS软件的数学理论模型 | 第39-42页 |
4.2.2 CHAMPS的应用操作 | 第42-43页 |
4.3 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 严寒地区复合保温墙体模拟研究 | 第44-72页 |
5.1 实验定解条件确定 | 第44-47页 |
5.1.1 室外气象参数 | 第44-46页 |
5.1.2 室内热湿参数 | 第46页 |
5.1.3 复合保温墙体构造模型 | 第46-47页 |
5.1.4 实验边界条件、初始条件 | 第47页 |
5.2 复合保温墙体构造模拟实验分析 | 第47-57页 |
5.2.1 实验的目的 | 第47页 |
5.2.2 模拟墙体湿稳态的确定 | 第47-50页 |
5.2.3 复合保温构造模拟结果分析 | 第50-57页 |
5.3 复合保温墙体材料模拟实验分析 | 第57-70页 |
5.3.1 实验目的 | 第57页 |
5.3.2 复合保温材料模拟结果分析 | 第57-66页 |
5.3.3 保温材料重量含湿量和导热系数关系分析 | 第66-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-72页 |
第六章 严寒地区建筑围护结构保温构造优化设计 | 第72-90页 |
6.1 新型建筑材料——被动式调湿材料 | 第72-76页 |
6.1.1 被动式调湿材料的原理 | 第72-74页 |
6.1.2 被动调湿材料功能 | 第74-75页 |
6.1.3 被动式调湿材料的种类 | 第75-76页 |
6.2 建筑墙体对于热湿传递的构造优化设计 | 第76-85页 |
6.2.1 外墙自保温构造 | 第77-78页 |
6.2.2 带有空气间层的复合保温墙体 | 第78-83页 |
6.2.3 围护结构保温隔湿材料构造方式优化选择 | 第83-85页 |
6.3 围护结构墙体预防和控制湿积累优化设计 | 第85-89页 |
6.3.1 防止控制表面冷凝 | 第86页 |
6.3.2 防止控制内部冷凝 | 第86-89页 |
6.4 本章小结 | 第89-90页 |
第七章 结论与展望 | 第90-92页 |
7.1 本文研究结论 | 第90-91页 |
7.2 展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-94页 |
作者简介 | 第94-96页 |
致谢 | 第96页 |