摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
主要符号表 | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-21页 |
1.1 研究背景与意义 | 第15-16页 |
1.2 研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第16-18页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第18-19页 |
1.3 本文主要研究内容及创新点 | 第19-21页 |
1.3.1 本文主要研究内容 | 第19页 |
1.3.2 本文创新点 | 第19-21页 |
第二章 研究方法与理论基础 | 第21-32页 |
2.1 CFD基本控制方程 | 第21-22页 |
2.1.1 质量守恒方程 | 第21页 |
2.1.2 动量守恒方程 | 第21-22页 |
2.1.3 能量守恒方程 | 第22页 |
2.2 CFD数值求解方法 | 第22页 |
2.3 CFD常用算法 | 第22-23页 |
2.4 湍流模型 | 第23-26页 |
2.4.1 直接数值模拟(Direct Numerical Simulation, DNS) | 第23页 |
2.4.2 大涡模拟(Large Eddy Simulation, LES) | 第23页 |
2.4.3 雷诺平均法(Reynolds Average Navier-Stokes, RANS) | 第23-26页 |
2.5 CFD模拟其他介绍 | 第26-30页 |
2.5.1 源项设置 | 第26-27页 |
2.5.2 叶子表面温度求解方法 | 第27-30页 |
2.5.3 入口风速设置 | 第30页 |
2.6 主要使用软件 | 第30-31页 |
2.6.1 建模软件 | 第30页 |
2.6.2 前处理软件 | 第30页 |
2.6.3 后处理软件 | 第30-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 树枝尺度的树冠气动特性风洞试验 | 第32-43页 |
3.1 风洞试验 | 第32-33页 |
3.1.1 风洞试验参数 | 第32页 |
3.1.2 试验设备与仪器 | 第32-33页 |
3.2 试验方案设计 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-42页 |
3.3.1 树冠形态结构参数之间的相关关系 | 第34-38页 |
3.3.2 树冠阻力系数模型 | 第38-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 树枝尺度的树冠降温增湿效应风洞研究 | 第43-71页 |
4.1 风洞试验 | 第43-47页 |
4.1.1 主要试验参数 | 第43-44页 |
4.1.2 试验设备与仪器 | 第44-45页 |
4.1.3 试验方案设计 | 第45-46页 |
4.1.4 试验数据处理 | 第46-47页 |
4.2 试验结果与分析 | 第47-65页 |
4.2.1 桂花树温度试验结果分析 | 第47-50页 |
4.2.2 桂花树湿度试验结果分析 | 第50-53页 |
4.2.3 山茶树温度试验结果分析 | 第53-56页 |
4.2.4 山茶树湿度试验结果分析 | 第56-59页 |
4.2.5 珊瑚树温度试验结果分析 | 第59-62页 |
4.2.6 珊瑚树湿度试验结果分析 | 第62-65页 |
4.3 三种树冠试验结果总结 | 第65-68页 |
4.4 树冠周围温度场模拟研究 | 第68-70页 |
4.4.1 物理模型 | 第68-69页 |
4.4.2 数值模拟方法 | 第69页 |
4.4.3 边界条件和网格划分 | 第69页 |
4.4.4 模拟与试验结果对比 | 第69-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 绿化对周围环境的影响 | 第71-100页 |
5.1 树木种植间距对周围环境的影响 | 第71-87页 |
5.1.1 模型的建立 | 第71-72页 |
5.1.2 数值计算方法 | 第72-73页 |
5.1.3 边界条件设置及网格划分 | 第73-74页 |
5.1.4 模拟结果分析 | 第74-87页 |
5.2 不同绿化布局对周围环境的影响 | 第87-98页 |
5.2.1 模型的建立 | 第87-89页 |
5.2.2 数值计算方法 | 第89页 |
5.2.3 边界条件设置及网格划分 | 第89-90页 |
5.2.4 模拟结果分析 | 第90-98页 |
5.3 本章小结 | 第98-100页 |
第六章 结论与展望 | 第100-103页 |
6.1 课题研究结论 | 第100-102页 |
6.2 论文后续工作与展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-108页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第108-109页 |
致谢 | 第109页 |