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通风玻璃幕墙的节能数值分析与应用

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第1章 绪论

1.1 工程背景

1.1.1 建筑节能

1.1.2 玻璃幕墙的应用及节能

1.1.3 玻璃幕墙的发展

1.1.4 双层玻璃幕墙

1.1.5 智能幕墙

1.1.6 光电幕墙和生态幕墙

1.2 幕墙节能的国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状[8]

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究的目的和意义

1.4 研究的内容和方法

第2章 对建筑幕墙建筑室内热环境影响因素的分析

2.1 建筑幕墙特性分析通风双层幕墙的基本要素

2.2 通风双层幕墙的空气腔的建筑物理特性

2.2.1 气流模拟

2.2.2 日照模拟

2.2.3 计算不同高度的温度

2.3 影响双层通风幕墙热工特性的主要因素

2.3.1 玻璃

2.3.2 遮阳百叶材料和放置角度

2.3.3 热通道

2.3.4 框架材料

2.4 有遮阳百叶热通道幕墙热工特性分析

2.4.1 通道内部传热系数

2.4.2 热通道幕墙体系总的传热系数

2.4.3 综合遮阳系数

2.4.4 室内得热量计算

2.5 热通道幕墙冬季工况

2.6 无遮阳百叶的热通道幕墙热工特性

2.6.1 热通道总热阻计算

2.6.2 热通道幕墙体系总的传热系数

2.7 LOW-E中空玻璃的综合传热系数计算

2.7.1 普朗特准则数

2.7.2 格拉晓夫准则数

2.7.3 努塞尔准则数

2.7.4 热通道气体导热系数

2.7.5 热通道辐射导热系数

2.7.5 中空玻璃综合传热系数

2.8 本章小结

第3章 玻璃幕墙热通道数值研究的基础理论和方法

3.1 常用研究方法简介

3.2 CFD模拟的基本知识

3.2.1 CFD简介

3.2.2 CFD在暖通空调的应用

3.3 数值模拟基础理论和方法

3.3.1 湍流现象

3.3.2 湍流模型

3.3.3 壁面函数法

3.3.4 计算区域与控制方程的离散

3.3.5 方程组的求解

3.4 本章小结

第4章 幕墙工程建筑节能应用效果研究

4.1 项目概述

4.1.1 设计理念

4.1.2 实际设计情况

4.1.3 基本资料[37]

4.1.4 主要计算参数

4.2 双层内循环幕墙计算模型

4.2.1 标准层双层内循环幕墙面积[37]

4.2.2 热通道内的空气流速计算

4.2.3 夏季白天热工性能

4.2.4 石材幕墙热工计算

4.3 双层内循环幕墙工况内环境的数值模拟

4.3.1 夏季白天工况模拟

4.3.2 夏季夜间和冬季夜间工况

4.4 模拟数据和测试数据比较

4.5 几种不同形式幕墙传热系数计算对比

4.5.1 LOW-E中空玻璃中空玻璃传热系数计算

4.5.2 不通风双层玻璃幕墙传热系数计算

4.5.3 热通道幕墙有无遮阳百叶的传热系数比较

4.5.4 带遮阳百叶热通道幕墙与LOW-E中空玻璃幕墙的传热系数比较

4.5.5 热通道幕墙与相同材料组成的不通风玻璃幕墙的传热系数比较

4.6 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢

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摘要

建筑节能成为世界建筑界共同关注的问题。建筑外围护结构的热工性能直接影响建筑能耗,玻璃幕墙是现代建筑较多采用的外围护结构之一,它不仅实现了建筑外围护结构中墙体与门窗的合二为一,而且把建筑围护结构的使用功能与装饰功能巧妙地融为一体,使建筑更具现代感和装饰艺术性。
   本文通过对双层通风玻璃幕墙的节能原理及其传热过程的分析,针对万达工程的实际情况并运用CFD流体模型对幕墙传热进行了模拟分析,验证了其节能原理,推导出幕墙的整体传热系数,为双层通风玻璃幕墙的热工设计提供计算依据,并提出相应的节能应用建议。
   针对内循环式双层幕墙结构,采用CFD软件,分别对封闭及通风状态下的幕墙温度场、速度场等参数进行模拟计算,同时采用CFD技术对典型工况下内置遮阳百叶的遮阳效果进行模拟比较,将分析研究成果直接用于指导该项目双层幕墙的热工设计及建筑节能设计,对类似工程提供参考。

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