摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 研究背景和意义 | 第13-14页 |
1.2 气溶胶颗粒 | 第14-17页 |
1.2.1 气溶胶颗粒的定义 | 第14-15页 |
1.2.2 气溶胶颗粒对人体健康的影响 | 第15-17页 |
1.3 国内外研究现状 | 第17-21页 |
1.3.1 贴附射流研究现状 | 第17-18页 |
1.3.2 飞沫气溶胶颗粒研究现状 | 第18-21页 |
1.4 CFD数值模拟研究方法 | 第21-22页 |
1.5 课题研究内容 | 第22-23页 |
第二章 空气射流与气流组织 | 第23-35页 |
2.1 空气射流的分类 | 第23-24页 |
2.2 空气射流的特性 | 第24-27页 |
2.3 贴附射流 | 第27-29页 |
2.3.1 附壁效应 | 第27页 |
2.3.2 等温贴附射流 | 第27-28页 |
2.3.3 非等温贴附射流 | 第28页 |
2.3.4 射流的贴附长度 | 第28-29页 |
2.4 送风口与回风口 | 第29-32页 |
2.4.1 送风口 | 第29-32页 |
2.4.2 回风口 | 第32页 |
2.5 气流组织形式 | 第32-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 空调房间空气流动与飞沫气溶胶颗粒运动数学模型 | 第35-45页 |
3.1 控制方程 | 第35-36页 |
3.2 湍流模型 | 第36-40页 |
3.2.1 直接数值模拟(DNS) | 第37页 |
3.2.2 大涡模拟(LES) | 第37页 |
3.2.3 基于雷诺平均N-S方程组(RANS)的模型 | 第37-40页 |
3.3 两相流中颗粒运动的描述方法 | 第40页 |
3.4 离散相模型 | 第40-42页 |
3.4.1 飞沫气溶胶颗粒的作用力平衡方程 | 第40-42页 |
3.4.2 飞沫气溶胶颗粒轨道积分方程 | 第42页 |
3.5 控制方程的离散化 | 第42-43页 |
3.5.1 有限差分法 | 第42-43页 |
3.5.2 有限元法 | 第43页 |
3.5.3 有限体积法 | 第43页 |
3.6 控制方程组的求解 | 第43-44页 |
3.6.1 SIMPLE算法 | 第43-44页 |
3.6.2 PISO算法 | 第44页 |
3.7 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 人体讲话产生的飞沫气溶胶颗粒数值模拟 | 第45-65页 |
4.1 几何模型 | 第45-47页 |
4.1.1 房间模型 | 第45-46页 |
4.1.2 人体模型 | 第46-47页 |
4.2 网格划分 | 第47-48页 |
4.3 边界条件及模拟工况 | 第48-50页 |
4.4 模型假设 | 第50-51页 |
4.5 模拟结果 | 第51-61页 |
4.5.1 情况一模拟结果 | 第51-56页 |
4.5.2 情况二模拟结果 | 第56-58页 |
4.5.3 情况三模拟结果 | 第58-61页 |
4.6 模拟结果比较分析 | 第61-64页 |
4.6.1 不均匀系数 | 第61-62页 |
4.6.2 能量利用系数 | 第62-63页 |
4.6.3 排污效率 | 第63-64页 |
4.7 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 人体咳嗽产生的飞沫气溶胶颗粒数值模拟 | 第65-83页 |
5.1 几何模型与网格划分 | 第65-67页 |
5.2 边界条件与模拟工况 | 第67-68页 |
5.3 模型假设 | 第68-69页 |
5.4 模拟结果 | 第69-79页 |
5.4.1 工况1 模拟结果 | 第69-72页 |
5.4.2 工况2 模拟结果 | 第72-76页 |
5.4.3 工况3 模拟结果 | 第76-79页 |
5.5 模拟结果比较分析 | 第79-81页 |
5.5.1 不均匀系数 | 第79-80页 |
5.5.2 能量力利用系数 | 第80页 |
5.5.3 颗粒数量 | 第80-81页 |
5.5.4 呼吸面颗粒浓度 | 第81页 |
5.6 本章小结 | 第81-83页 |
第六章 结论 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83页 |
6.2 展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
作者简介 | 第89页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第89-90页 |
作者在攻读硕士学位期间参加过的科研项目 | 第90-91页 |
作者在攻读硕士学位期间参加过的学术会议 | 第91-93页 |
致谢 | 第93页 |