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基于CFD技术的大跨度温室喷雾降温热环境模拟

摘要第6-7页
abstract第7-8页
第一章 引言第13-18页
    1.1 研究目的和意义第13-14页
    1.2 国内外CFD在温室环境模拟中的应用现状第14-17页
        1.2.1 国外研究现状第14-15页
        1.2.2 国内研究现状第15-17页
    1.3 研究内容与方法第17页
    1.4 技术路线第17-18页
第二章 温室环境的CFD数学模型第18-27页
    2.1 温室环境的简化分析第18页
    2.2 数学模型第18-24页
        2.2.1 控制方程第18-19页
        2.2.2 湍流模型第19-20页
        2.2.3 壁面函数第20-21页
        2.2.4 辐射模型第21-22页
        2.2.5 组分传输模型第22页
        2.2.6 离散相模型第22-24页
    2.3 微分方程的离散及求解第24-26页
        2.3.1 离散化第24-25页
        2.3.2 微分方程的求解及控制第25页
        2.3.3 计算流程第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 基于CFD的温室自然通风模拟及试验验证第27-36页
    3.1 材料与方法第27-28页
        3.1.1 试验温室第27-28页
        3.1.2 试验方法第28页
    3.2 自然通风CFD模拟模型第28-30页
        3.2.1 计算域的选择与网格划分第28-29页
        3.2.2 边界条件处理第29-30页
    3.3 结果与分析第30-35页
        3.3.1 温室内气温模拟结果验证第30-31页
        3.3.2 温室内热环境分布模拟结果分析第31-32页
        3.3.3 侧通风口开度对温室热环境的影响模拟第32-35页
    3.4 小结第35-36页
第四章 温室喷雾降温效果研究第36-48页
    4.1 材料与方法第36-40页
        4.1.1 喷雾降温系统组成及布置第36-39页
        4.1.2 试验区域与对照区域第39页
        4.1.3 测点布置与试验仪器第39-40页
    4.2 试验结果与分析第40-46页
        4.2.1 不同天气下喷雾降温的温湿度环境分析第40-43页
        4.2.2 不同喷雾运行模式下喷雾温室内温湿度环境分析第43-46页
        4.2.3 不同喷雾运行模式下的蒸发冷却效率第46页
    4.3 本章小结第46-48页
第五章 基于CFD模拟的喷雾降温系统优化第48-65页
    5.1 喷雾降温CFD模拟模型第48-50页
        5.1.1 计算域的选择和网格划分第48-49页
        5.1.2 边界条件处理第49-50页
    5.2 温室喷雾降温CFD模型验证第50-57页
        5.2.1 CFD模型验证第50-51页
        5.2.2 喷雾前后温室内温湿度分布第51-57页
    5.3 基于风速条件下的喷雾方案优化第57-64页
        5.3.1 不同风速下喷雾降温的温室内温湿度变化第57-61页
        5.3.2 不同布局下喷雾降温的温室内温湿度变化第61-64页
    5.4 小结第64-65页
第六章 结论与建议第65-67页
    6.1 结论第65-66页
    6.2 建议第66-67页
参考文献第67-72页
致谢第72-73页
作者简历第73页

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