摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·研究的意义 | 第11页 |
·国外研究现状 | 第11-12页 |
·国内研究现状 | 第12-13页 |
·本论文研究的主要内容 | 第13-14页 |
·本文的创新点 | 第14-15页 |
第二章 数值模拟的基础理论及方法 | 第15-23页 |
·湍流流动与传热及其控制方程 | 第15-17页 |
·湍流现象概述 | 第15-16页 |
·质量守恒方程(mass conservation equation) | 第16页 |
·动量守恒方程(momentum conservation equation) | 第16页 |
·能量守恒方程(energy conservation equation) | 第16-17页 |
·湍流流动数值模拟方法 | 第17-18页 |
·控制方程的离散 | 第18-20页 |
·区域离散化 | 第19页 |
·离散化方法 | 第19-20页 |
·有限体积法中的离散格式 | 第20页 |
·代数方程的求解和算法 | 第20-23页 |
·代数方程的求解 | 第20-21页 |
·代数方程的算法 | 第21-23页 |
第三章 研究对象的数值模拟过程及结果 | 第23-41页 |
·CFD软件Fluent的介绍及计算过程 | 第23-25页 |
·CFD软件Fluent的介绍 | 第23-24页 |
·Fluent软件的计算过程 | 第24-25页 |
·物理模型的建立 | 第25-28页 |
·研究的对象 | 第25-26页 |
·物理模型 | 第26-28页 |
·模型网格的划分 | 第28-30页 |
·模型网格的特点 | 第28-29页 |
·网格划分的步骤 | 第29-30页 |
·数学模型的建立 | 第30-33页 |
·基本假设 | 第30-31页 |
·控制体及控制方程 | 第31页 |
·辐射模型的选择 | 第31-33页 |
·边界条件的设定 | 第33-35页 |
·风口的边界条件 | 第33-34页 |
·室内热源的边界条件 | 第34-35页 |
·围护结构的热边界条件 | 第35页 |
·模拟的过程及结果 | 第35-40页 |
·模拟的过程 | 第35-36页 |
·模拟的结果 | 第36-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第四章 现有气流组织CFD模拟的测试验证 | 第41-48页 |
·测试目的 | 第41页 |
·测试内容 | 第41页 |
·测试方法及仪器 | 第41-43页 |
·测试方法 | 第41-42页 |
·测试的器材 | 第42-43页 |
·测试结果 | 第43-44页 |
·测试数据和模拟数据对比及分析 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第五章 气流组织 | 第48-57页 |
·概述 | 第48-49页 |
·空调送风口与回风口 | 第49-50页 |
·送风口 | 第49-50页 |
·回风口 | 第50页 |
·典型的气流组织形式 | 第50-53页 |
·气流组织的研究方法 | 第53-54页 |
·气流组织的评价指标 | 第54-56页 |
·温度 | 第54-55页 |
·工作区的风速 | 第55页 |
·空气分布特性指标 | 第55页 |
·能量利用系数 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第六章 室内气流数值模拟及优化分析 | 第57-72页 |
·气流组织形式的选取 | 第57-58页 |
·模型简介 | 第58-60页 |
·同侧侧送侧回(工况一) | 第58页 |
·上送上回(工况二) | 第58-60页 |
·送风速度对模拟结果的影响及分析 | 第60-67页 |
·送风速度为1.5m/s时模拟结果及分析 | 第60-63页 |
·送风速度为2.0m/s时模拟结果及分析 | 第63-66页 |
·送风速度为2.5m/s,工况一的模拟结果及分析 | 第66页 |
·送风速度为1.0m/s,工况二的模拟结果及分析 | 第66-67页 |
·送风口的位置对模拟结果的影响及分析 | 第67-71页 |
·送风口距幕墙0.2m | 第67-69页 |
·送风口距幕墙0.6m | 第69-70页 |
·能量利用系数的比较 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第七章 结论与展望 | 第72-74页 |
·全文结论 | 第72-73页 |
·展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
附录:攻读硕士学位期间发表的论文 | 第78页 |