摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第15-27页 |
1.1 提出问题 | 第15页 |
1.2 研究背景 | 第15-23页 |
1.2.1 自然通风技术原理 | 第15-18页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第18-20页 |
1.2.3 国内研究现状 | 第20-21页 |
1.2.4 大空间公共建筑的能耗现状 | 第21-22页 |
1.2.5 自然通风的必要性 | 第22-23页 |
1.3 CFD技术在自然通风设计研究中的应用 | 第23-24页 |
1.3.1 计算流体力学模拟软件 | 第23页 |
1.3.2 实践应用过程 | 第23页 |
1.3.3 CFD技术在本文中的运用 | 第23-24页 |
1.4 研究内容及方法 | 第24-27页 |
1.4.1 研究内容 | 第24-25页 |
1.4.2 研究方法 | 第25页 |
1.4.3 课题来源 | 第25-26页 |
1.4.4 技术路线 | 第26-27页 |
第2章 夏热冬冷地区大空间公共建筑概述 | 第27-50页 |
2.1 夏热冬冷地区域划分和气候条件 | 第27-30页 |
2.2 大空间公共建筑空间尺度特点与自然通风 | 第30-48页 |
2.2.1 结构特点 | 第30-31页 |
2.2.2 大空间公共建筑分类 | 第31-38页 |
2.2.3 湘中、南地区典型大空间公共建筑数据统计 | 第38-47页 |
2.2.4 大空间公共建筑自然通风的节能潜力分析 | 第47-48页 |
本章小结 | 第48-50页 |
第3章 大空间公共建筑场地设计与通风 | 第50-62页 |
3.1 城市空间与自然通风 | 第50-53页 |
3.1.1 风压环境模拟分析 | 第50-52页 |
3.1.2 总结 | 第52-53页 |
3.2 大空间公共建筑场地与自然通风 | 第53-55页 |
3.2.1 绿化设计原则 | 第53页 |
3.2.2 水体设计原则 | 第53-54页 |
3.2.3 地形设计原则 | 第54-55页 |
3.3 大空间公共建筑总体布局与自然通风 | 第55-58页 |
3.3.1 建筑单体朝向风环境模拟分析 | 第56-57页 |
3.3.2 建筑组合总体布局风环境模拟分析 | 第57-58页 |
3.3.3 总结 | 第58页 |
3.4 大空间公共建筑的边界条件与自然通风 | 第58-61页 |
3.4.1 进出风面积对自然通风的影响 | 第58-59页 |
3.4.2 进出风口相对位置对自然通风的影响 | 第59-61页 |
本章小结 | 第61-62页 |
第4章 竖向空间与自然通风 | 第62-81页 |
4.1 大空间公共建筑空间组合与剖面形态 | 第62-72页 |
4.1.1 大空间建筑空间构成分析 | 第62页 |
4.1.2 空间组合分类 | 第62-63页 |
4.1.3 中庭 | 第63-66页 |
4.1.4 剖面形态 | 第66-72页 |
4.2 挑檐 | 第72-73页 |
4.2.1 挑檐的导风原理 | 第72页 |
4.2.2 风环境模拟分析 | 第72-73页 |
4.3 分阶屋顶 | 第73-76页 |
4.3.1 分阶屋顶的基本类型 | 第74-75页 |
4.3.2 热环境模拟分析 | 第75-76页 |
4.3.3 小结 | 第76页 |
4.4 屋面开口 | 第76-78页 |
4.4.1 屋面开口面积与中和面高度 | 第76-77页 |
4.4.2 天窗形式 | 第77-78页 |
4.5 加强温度分层通风策略 | 第78-80页 |
4.5.1 太阳能烟囱 | 第79页 |
4.5.2 地板冷辐射(RADIANT FLOOR COOLING SYSTEMS) | 第79页 |
4.5.3 小结 | 第79-80页 |
4.6 本章小结 | 第80-81页 |
第5章 基于CFD技术大空间的公共建筑自然通风实例验证 | 第81-90页 |
5.1 长沙火车南站 | 第81-86页 |
5.1.1 现状通风模拟 | 第82-83页 |
5.1.2 通风策略 | 第83-84页 |
5.1.3 模拟验证 | 第84-85页 |
5.1.4 小结 | 第85-86页 |
5.2 郴州体育中心体育馆 | 第86-90页 |
5.2.1 现状通风模拟 | 第86-88页 |
5.2.2 通风策略 | 第88页 |
5.2.3 模拟验证 | 第88-89页 |
5.2.4 小结 | 第89-90页 |
结论 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-94页 |
附录A 攻读学位期间参与实际工程项目目录 | 第94-95页 |
附录B 攻读学位期间参与的学术会议 | 第95页 |