摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第17-21页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第17-20页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第20-21页 |
1.2 国内外发展历程 | 第21-26页 |
1.2.1 国外发展历程 | 第21-23页 |
1.2.2 国内发展历程 | 第23-26页 |
1.3 国内外研究现状 | 第26页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第26-29页 |
1.4.1 研究内容 | 第26-27页 |
1.4.2 技术路线 | 第27-29页 |
第二章 城市综合管廊自然通风系统研究的理论基础 | 第29-37页 |
2.1 沈阳供暖季气候条件 | 第29页 |
2.2 管廊设计参数 | 第29-30页 |
2.2.1 管廊位置 | 第29页 |
2.2.2 管廊结构 | 第29页 |
2.2.3 管廊内部参数 | 第29-30页 |
2.3 自然通风实现手段 | 第30-33页 |
2.3.1 风压作用下的自然通风 | 第30-31页 |
2.3.2 热压作用下的自然通风 | 第31页 |
2.3.3 热压和风压耦合作用下的自然通风 | 第31-32页 |
2.3.4 确定自然通风方式 | 第32-33页 |
2.4 城市综合管廊舱内传热基础 | 第33-34页 |
2.4.1 热传导 | 第33页 |
2.4.2 热对流 | 第33页 |
2.4.3 热辐射 | 第33-34页 |
2.5 热环境与劳动效率 | 第34-36页 |
2.5.1 人体对稳态热环境反应的描述 | 第34-35页 |
2.5.2 热环境对体力劳动的影响 | 第35-36页 |
2.5.3 热环境对脑力劳动的影响 | 第36页 |
2.5.4 热环境对劳动效率的影响 | 第36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 原始设计管廊内热环境模拟分析及改进方案的确定 | 第37-45页 |
3.1 模拟软件CFD简介 | 第37页 |
3.2 物理模型的建立 | 第37-38页 |
3.3 网格的划分 | 第38-39页 |
3.4 管廊内环境评价依据 | 第39页 |
3.5 建立求解模型 | 第39-40页 |
3.5.1 设置求解模型 | 第39页 |
3.5.2 模型边界条件的处理 | 第39-40页 |
3.6 原始设计管廊内热环境模拟分析 | 第40-43页 |
3.6.1 工作区域模拟数据分析 | 第40-41页 |
3.6.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第41-42页 |
3.6.3 横截面模拟数据分析 | 第42页 |
3.6.4 综合分析 | 第42-43页 |
3.7 自然通风改善模拟方案的确定 | 第43-44页 |
3.8 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 管廊热力管侧进排风自然通风模拟与分析 | 第45-57页 |
4.1 与风口成60°角进风 | 第45-48页 |
4.1.1 工作区域模拟数据分析 | 第45-46页 |
4.1.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第46-47页 |
4.1.3 横截面模拟数据分析 | 第47-48页 |
4.2 与风口成45°角进风 | 第48-50页 |
4.2.1 工作区域模拟数据分析 | 第48-49页 |
4.2.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第49页 |
4.2.3 横截面模拟数据分析 | 第49-50页 |
4.3 与风口成30°角进风 | 第50-53页 |
4.3.1 工作区域模拟数据分析 | 第50-52页 |
4.3.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第52页 |
4.3.3 横截面模拟数据分析 | 第52-53页 |
4.4 比较分析 | 第53-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 管廊水管侧进排风自然通风模拟分析 | 第57-71页 |
5.1 与风口成90°角进风 | 第57-60页 |
5.1.1 工作区域模拟数据分析 | 第57-58页 |
5.1.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第58-59页 |
5.1.3 横截面模拟数据分析 | 第59-60页 |
5.2 与风口成60°角进风 | 第60-62页 |
5.2.1 工作区域模拟数据分析 | 第60-61页 |
5.2.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第61页 |
5.2.3 横截面模拟数据分析 | 第61-62页 |
5.3 与风口成45°角进风 | 第62-65页 |
5.3.1 工作区域模拟数据分析 | 第62-64页 |
5.3.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第64页 |
5.3.3 横截面模拟数据分析 | 第64-65页 |
5.4 与风口成30°角进风 | 第65-68页 |
5.4.1 工作区域模拟数据分析 | 第65-67页 |
5.4.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第67页 |
5.4.3 横截面模拟数据分析 | 第67-68页 |
5.5 比较分析 | 第68-70页 |
5.6 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 管廊中部进排风自然通风模拟与分析 | 第71-85页 |
6.1 与风口成90°角进风 | 第71-74页 |
6.1.1 工作区域模拟数据分析 | 第71-72页 |
6.1.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第72-73页 |
6.1.3 横截面模拟数据分析 | 第73-74页 |
6.2 与风口成60°角送风 | 第74-76页 |
6.2.1 工作区域模拟数据分析 | 第74-75页 |
6.2.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第75页 |
6.2.3 横截面模拟数据分析 | 第75-76页 |
6.3 与风口成45°角进风 | 第76-79页 |
6.3.1 工作区域模拟数据分析 | 第76-78页 |
6.3.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第78页 |
6.3.3 横截面模拟数据分析 | 第78-79页 |
6.4 与风口成30°角进风 | 第79-82页 |
6.4.1 工作区域模拟数据分析 | 第79-81页 |
6.4.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第81页 |
6.4.3 横截面模拟数据分析 | 第81-82页 |
6.5 比较分析 | 第82-84页 |
6.6 本章小结 | 第84-85页 |
第七章 管廊热力管侧进风水管侧排风自然通风模拟与分析 | 第85-99页 |
7.1 与风口成90°角进风 | 第85-88页 |
7.1.1 工作区域模拟数据分析 | 第85-86页 |
7.1.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第86-87页 |
7.1.3 横截面模拟数据分析 | 第87-88页 |
7.2 与风口成60°角进风 | 第88-90页 |
7.2.1 工作区域模拟数据分析 | 第88-89页 |
7.2.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第89页 |
7.2.3 横截面模拟数据分析 | 第89-90页 |
7.3 与风口成45°角进风 | 第90-93页 |
7.3.1 工作区域模拟数据分析 | 第90-92页 |
7.3.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第92页 |
7.3.3 横截面模拟数据分析 | 第92-93页 |
7.4 与风口成30°角进风 | 第93-96页 |
7.4.1 工作区域模拟数据分析 | 第93-95页 |
7.4.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第95页 |
7.4.3 横截面模拟数据分析 | 第95-96页 |
7.5 比较分析 | 第96-98页 |
7.6 本章小结 | 第98-99页 |
第八章 管廊水管侧进风热力管侧排风自然通风模拟与分析 | 第99-113页 |
8.1 与风口成90°角进风 | 第99-101页 |
8.1.1 工作区域模拟数据分析 | 第99-100页 |
8.1.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第100-101页 |
8.1.3 横截面模拟数据分析 | 第101页 |
8.2 与风口成60°角进风 | 第101-104页 |
8.2.1 工作区域模拟数据分析 | 第101-103页 |
8.2.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第103页 |
8.2.3 横截面模拟数据分析 | 第103-104页 |
8.3 与风口成45°角进风 | 第104-107页 |
8.3.1 工作区域模拟数据分析 | 第104-106页 |
8.3.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第106页 |
8.3.3 横截面模拟数据分析 | 第106-107页 |
8.4 与风口成30°角进风 | 第107-110页 |
8.4.1 工作区域模拟数据分析 | 第107-109页 |
8.4.2 管廊中间区域模拟数据分析 | 第109页 |
8.4.3 横截面模拟数据分析 | 第109-110页 |
8.5 比较分析 | 第110-112页 |
8.6 本章小结 | 第112-113页 |
第九章 结论 | 第113-115页 |
9.1 结论 | 第113-114页 |
9.2 展望与不足 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-117页 |
作者简介 | 第117-119页 |
致谢 | 第119-121页 |
附录 | 第121-123页 |