條縫形風口送風氣流組織設計計算
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4.8
校核射程 說明 vx --- 距風口距離為 x處的最大風速( m/s) vs --- 條縫口的送風速度( m/s) K--- 送風口常數 2.35 對條縫口為 2.35 b--- 條縫口有效寬度( m) xo --- 條縫口中心至主氣流外觀原點的距離 對條縫口xo=0 H--- 房間高度( m) n--- 系數 n=x/L 1 x--- 射程(m) L1 --- 與射程有關的房間長度 確定送風速度 vs和條縫口尺寸b L--- 房間長度 由房間的長度和高度確定表 6-10中的使用表格;當 W---寬度 H--- 高度 Ls--- 總送風量 m3/h vp --- 室內平均風速 (m/s) 查表6-10(民用建筑空調設計) vp' --- 室內平均風速 (m/s) 送冷風時乘以修正系數 1.2;送熱風時乘以修正系 l--- 條縫風口的有效長度( m) 多條條縫送風時乘以個數 n---
下送風空調氣流組織設計方法
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4.5
介紹了下送風氣流組織中影響人體熱舒適的四個主要因素:送風口型式,送風口到人體的距離,送風速度,送風溫度。按因素重要性和最佳舒適性要求,提出了兩種氣流組織設計方法。
工位空調送風氣流數值模擬風口模型的比較
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4.6
研究在模擬工位空調流場時如何引入入口邊界條件,即建立風口模型。列舉了目前通常采用的六種風口模型,鑒于工位空調的特性選擇了計算機直接模擬風口形成入口邊界條件的方法。作為比較,選擇了另外兩種模型進行模擬。結果表明,計算機直接模擬風口形成入口邊界條件的方法不但在室內氣流模擬中得到了較好的結果,而且也對風口內的氣流作出比較好的描述。
空調房間上側送風氣流組織計算方法
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4.4
同濟大學學報第卷 上面后兩個性質的證明見文獻【〕 參考文獻 奧特加 , 萊因博爾特多元非線性方程組迭代解法孫念增譯北京科學出版社 , 袁亞湘非線性規劃數值方法上海上海科學技術出版社 , 卯 菲赫爾金吾爾茨微積分學教程工第二分冊北京人民教學出版社 , 七一一 她刀了硯斥 里和價即司廿比廠以畫 , 目面 , 以沙 冶卿戶先蜘叩而即 電場,飛明 哪詳一哪叫一卿汕政仆 ,叩硫即 獷四卿詳 一 卿口 一 哪 · 下期文章摘要預報 · 今令山中寧土十人孟丫上申小 一個 橋梁方案設計中的三維動畫制作 王書慶石洞王泳芳 隨著虛擬現實技術的飛速發展 , 應用電腦動畫技術全方位展示橋梁建成后的視覺 效果 , 將在美學角度為橋梁方案的最終確定提供有力而直觀的論據文中介紹了基于 機的動畫制
球形噴口在大空間氣流組織設計中的應用
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4.6
結合工程實例介紹噴口送風氣流組織方式中風口的選型計算方法,并對該工程實際運行效果進行現場測試,總結了噴口送風設計過程中應注意的問題。
送風口相對高度及換氣次數對分層空調氣流組織的影響
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4.6
提出了送風口相對高度的概念,通過數值模擬軟件分析分層空調的氣流組織及熱舒適性,研究送風口相對高度及換氣次數對高大空間分層空調形成的影響,總結出相關數據以指導工程實踐。
送回風口的型式及氣流組織形式
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第二節送、回風口的型式及氣流組織形式 一、送風口的型式 由前述可知,空調房間氣流流型主要取決于送風射流。而送風口型式將直 接影響氣流的混合程度、出口方向及氣流斷面形狀,對送風射流具有重要作 用。根據空調精度、氣流形式、送風口安裝位置以及建筑裝修的藝術配合等 方面的要求,可以選用不同形式的送風口。送風口的種類繁多,按送出氣流 形式可分為四種類型。 1.輻射形送風口:送出氣流呈輻射狀向四周擴散。如盤式散流器、片 式散流器等; 2.軸向送風口:氣流沿送風口軸線方向送出。這類風口有格柵送風口、 百葉送風口,噴口、條縫送風口等; 3.線形送風口:氣流從狹長的線狀風口送出。如長寬比很大的條縫形 送風口; 4.面形送風口:氣流從大面積的平面上均勻送出。如孔板送風口。 還有按送風口的安裝位置分為頂棚送風口、側墻送風口、窗下送風口及 地面送風口等。還常常將格柵送風口、百
第十一章送、回風口的型式及氣流組織形式
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4.6
第二節送、回風口的型式及氣流組織形式 一、送風口的型式 由前述可知,空調房間氣流流型主要取決于送風射流。而送風口型 式將直接影響氣流的混合程度、出口方向及氣流斷面形狀,對送風射 流具有重要作用。根據空調精度、氣流形式、送風口安裝位置以及建 筑裝修的藝術配合等方面的要求,可以選用不同形式的送風口。送風 口的種類繁多,按送出氣流形式可分為四種類型。 1.輻射形送風口:送出氣流呈輻射狀向四周擴散。如盤式散流 器、片式散流器等; 2.軸向送風口:氣流沿送風口軸線方向送出。這類風口有格柵 送風口、百葉送風口,噴口、條縫送風口等; 3.線形送風口:氣流從狹長的線狀風口送出。如長寬比很大的 條縫形送風口; 4.面形送風口:氣流從大面積的平面上均勻送出。如孔板送風 口。 還有按送風口的安裝位置分為頂棚送風口、側墻送風口、窗下送 風口及地面送風口等。還常常將格柵送風口、百葉送風口、條縫送風 口
側送風氣流組織設計計算
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4.3
氣流組織是直接影響室內空調效果的直接因素,是關系著空調區溫濕度基數、精度及區域溫差、空調區氣流速度的重要因素,也是空氣調節設計的一個重要環節。本文結合筆者的工作經驗與體會,淺談關于側送風氣流組織設計計算的問題。
旋流風口氣流組織計算
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4.5
本文詳細介紹了旋流風口氣流組織計算的方法、物理參數以及應用領域。旋渦流動計算在多個工程領域有廣泛應用,涉及粘性、密度、溫度等物理參數。未來,旋流風口氣流組織計算將注重理論研究和數值計算方法的改進,結合實驗數據以提高計算準確性,并在更多領域得到應用。
臨街建筑采風口位置及氣流組織形式的研究
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4.4
本文采用基于rngk-ε湍流模型的cfd方法,模擬了典型街道峽谷環境中臨街建筑周邊機動車所排放污染物的分布情況。與風洞實驗結果對比表明,數值模擬方法可以較好地預測街道峽谷內機動車尾氣分布情況。其次,以建筑周邊污染物濃度分布為基礎,分析了機械通風采風口位置及自然通風氣流組織形式對室內空氣品質的影響。對于機械通風建筑,將采風口設于建筑頂部可在任何風向條件下減小機動車尾氣對室內環境的影響;對于自然通風建筑,利用位于建筑臨街側上部的開口與背街側開口進行穿越式自然通風,可在保證室內通風量的同時,減少機動車尾氣向室內的傳播。
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職位:初級安全工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林