摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
主要符号表 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 相变材料的使用在建筑围护结构的研究 | 第12-16页 |
1.2.1 建筑相变材料的类别 | 第12页 |
1.2.2 国内外建筑相变围护结构的研究进展 | 第12-16页 |
1.2.2.1 国内外建筑相变材料制备及传热性能研究进展 | 第12-14页 |
1.2.2.2 国内外围护结构用建筑相变材料数值模拟研究进展 | 第14页 |
1.2.2.3 国内外围护结构用相变材料理论分析研究进展 | 第14-15页 |
1.2.2.4 国内外相变材料围护结构能耗模拟的研究进展 | 第15-16页 |
1.3 建筑相变围护结构应用的优势以及存在的问题 | 第16-17页 |
1.4 本文研究内容 | 第17-19页 |
1.5 本文研究技术路线 | 第19-20页 |
第二章 建筑围护结构用组合式相变材料的选择判据 | 第20-37页 |
2.1 室外气象参数的获取 | 第20-22页 |
2.1.1 上海市气象数据逐时值的收集 | 第20-21页 |
2.1.1.1 标准气象年数据的概念 | 第20页 |
2.1.1.2 逐时标准气象年数据的获得途径 | 第20-21页 |
2.1.2 夏热冬冷地区典型城市的选取 | 第21-22页 |
2.2 室外综合温度逐时值的推导 | 第22-27页 |
2.2.1 室外空气综合温度的定义 | 第22-23页 |
2.2.2 室外空气综合温度的计算 | 第23-24页 |
2.2.3 室外空气综合温度的分析 | 第24-27页 |
2.3 组合式相变材料的筛选 | 第27-36页 |
2.3.1 组合式相变材料最佳温度分析 | 第27-36页 |
2.3.1.1 夏季组合式相变材料最佳温度分析 | 第29-31页 |
2.3.1.2 夏季组合式相变材料筛选 | 第31-32页 |
2.3.1.3 冬季组合式相变材料最佳温度分析 | 第32-34页 |
2.3.1.4 冬季组合式相变材料筛选 | 第34-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 组合相变材料在建筑围护结构中传热性能分析 | 第37-57页 |
3.1 建筑围护结构外边界条件拟合处理 | 第37-43页 |
3.1.1 气象参数数据分析拟合 | 第37页 |
3.1.2 围护结构数据分析拟合 | 第37-43页 |
3.2 相变材料热传导的计算方法 | 第43-44页 |
3.3 建筑围护结构用组合式相变材料传热模型的建立 | 第44-46页 |
3.4 围护结构中组合式相变材料相变传热数值模拟 | 第46-49页 |
3.5 建筑围护结构中相变材料层位置对组合式相变材料传热性能的影响 | 第49-56页 |
3.5.1 围护结构中不同位置层相变传热模型建立 | 第49-50页 |
3.5.2 围护结构中不同位置层相变传热模拟结果与分析 | 第50-53页 |
3.5.3 经典实验验证 | 第53-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 组合式相变围护结构在冬冷夏热地区的能耗分析 | 第57-67页 |
4.1 建筑能耗计算软件简介 | 第57页 |
4.2 夏热冬冷地区住宅建筑围护结构热工参数确定 | 第57-58页 |
4.2.1 住宅建筑围护结构的热工参数 | 第57-58页 |
4.2.2 相变围护结构热工参数的计算 | 第58页 |
4.3 组合式相变围护结构的建筑能耗模拟计算 | 第58-62页 |
4.3.1 建筑建模 | 第58-59页 |
4.3.2 建筑围护结构周围环境及围护结构热工参数确定 | 第59-60页 |
4.3.3 组合式相变围护结构的建筑能耗模拟结果与分析 | 第60-62页 |
4.4 组合式相变围护结构逐时节能效率的推导分析 | 第62-66页 |
4.4.1 组合式相变围护结构节能效率推导 | 第62-64页 |
4.4.2 组合式相变围护结构节能效率计算与分析 | 第64-66页 |
4.5 本章节结论 | 第66-67页 |
第五章 总结与展望 | 第67-69页 |
5.1 全文总结 | 第67页 |
5.2 创新点 | 第67-68页 |
5.3 研究的不足 | 第68页 |
5.4 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读学位期间的主要学术成果 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |