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空调房间内的三维非均温气流组织的数值研究

1 绪论第1-16页
   ·引言第10页
   ·CFD应用现状第10-12页
     ·CFD技术简介第10-11页
     ·CFD的优点第11-12页
   ·CFD与本论文的关系第12-13页
     ·本论文的基本任务第12页
     ·论文课题采用CFD的一般过程第12-13页
   ·论文过程应注意的问题第13-15页
     ·收敛问题第14页
     ·收敛过程分析第14页
     ·收敛准则第14页
     ·边界条件第14-15页
     ·求解方法第15页
   ·小结第15-16页
2 湍流流动模拟第16-28页
   ·问题的背景第16页
   ·湍流流动的REYNOLDS时均方程第16-17页
   ·REYNOLDS应力输运方程第17-18页
   ·混合长度模型(零方程模型)第18页
   ·湍流动能方程模型(单方程模型)第18-19页
   ·k-ε模型第19-25页
     ·耗散率的定义第19-20页
     ·k-ε两方程湍流模型的控制方程组第20-21页
     ·几点说明第21-24页
     ·高R_e数K-ε模型/壁面函数法边界条件的处理第24-25页
   ·代数应力模型(k-ε-A模型,ASM)第25-28页
3 空调房间的气流组织第28-39页
   ·送风射流的流动规律第28-29页
     ·自由射流第28页
     ·受限射流第28-29页
   ·室内气流速度的标准第29页
   ·送风口、回风口的布置方案第29-30页
     ·送风口的位置第29页
     ·回风口的位置第29-30页
   ·房间气流分布的形式第30-31页
   ·气流分布性能的评价第31-33页
     ·不均匀系数第31-32页
     ·空气分布特性指标第32页
     ·换气效率第32-33页
     ·能量利用系数第33页
   ·舒适性和湿度第33-39页
     ·热平衡第34页
     ·承受力第34-35页
     ·湿度第35-37页
     ·空气质量第37-39页
4 数值方法第39-55页
   ·统一方程第39-40页
   ·离散方法和差分方程第40-45页
     ·区域离散化方法第40-41页
     ·有限差分的一般形式第41-42页
     ·差分格式第42-45页
   ·代数方程的求解和SIMPLEC算法第45-52页
     ·代数方程的求解第45页
     ·交错网格第45-46页
     ·动量方程第46-47页
     ·压力和速度的校正第47-48页
     ·SIMPLE算法第48-49页
     ·SIMPLEC算法第49-50页
     ·TDMA法介绍第50-52页
   ·边界条件第52-55页
     ·边界条件的处理第52页
     ·边界条件的有限差分格式第52-55页
5 典型算例的结果及分析第55-62页
   ·模型简介第55-56页
   ·数值模拟结果及讨论第56-58页
     ·室内速度场第56页
     ·室内温度场第56-57页
     ·湍流量第57页
     ·入口湍流参数第57页
     ·受限射流气流运动状态第57-58页
   ·影响空调效果的因素第58-62页
     ·入口风速的影响第58-59页
     ·送风口位置的变化第59页
     ·送风口、回风口高度比的变化第59页
     ·热源对室内流场和温度场的影响第59页
     ·热源位置的变化第59-60页
     ·有热源时送风口个数的变化第60页
     ·有热源时送风口、回风口位置的变化第60-62页
6 论文总结第62-64页
   ·论文内容的概括第62页
   ·论文的展望第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-69页
附录A 典型工况时的计算模拟结果第69-72页
附录B 入口风速的变化的计算结果第72-74页
附录C 送风口高度变化的计算结果第74-75页
附录D 送风口、回风口高度比变化的计算结果第75-76页
附录E 典型工况时(存在内热源)的计算结果第76-78页
附录F 热源位置变化的计算结果第78-80页
附录G 送风口个数变化(存在内热源)的计算结果第80-82页
附录H 送风口位置变化(存在内热源)的计算结果第82-84页
附录I 程序流程图第84页

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