对流换热系数公式计算公式有哪些 建筑物理

一道关于传热学的计算题一冷库壁面的厚度为200mm,面积为100m2,导热系数为0.1W/(m·K),冷库内、外的气温分别为-2°C和30°C,内、外壁面的对流换热系数分别为2W/(m2×K)和3 W/(m2×K).试求:1)每秒钟由_百度作业帮
一道关于传热学的计算题一冷库壁面的厚度为200mm,面积为100m2,导热系数为0.1W/(m·K),冷库内、外的气温分别为-2°C和30°C,内、外壁面的对流换热系数分别为2W/(m2×K)和3 W/(m2×K).试求:1)每秒钟由
一道关于传热学的计算题一冷库壁面的厚度为200mm,面积为100m2,导热系数为0.1W/(m·K),冷库内、外的气温分别为-2°C和30°C,内、外壁面的对流换热系数分别为2W/(m2×K)和3 W/(m2×K).试求:1)每秒钟由室外传入冷库的热量;2)冷库内壁和外壁的温度.
1)Q=(T1-T2)*A*K=((30-(-2))*100*(1/((0.2*1/0.1)+1/2+1/3))=1131W每秒钟传入热量1131焦耳2)设外壁温度为TaQ=(T1-Ta)*A*K1=(30-Ta)*100*3Ta=26.3°C设内壁温度TbQ= (Tb-T2)*A*K2=(Tb-(-2))*100*2Tb=3.7°C建筑物理模拟试卷及答案A45
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建筑物理模拟试卷及答案A45
模拟试卷及答案A;建筑热工部分(34分);一、填空(每题3分,共12分);1、空气的绝对湿度反映空气的潮湿程度;2、下列各量的单位是:对流换热系数α;热阻R;3、太阳赤纬角的变化范围;a.[0°,90°);b.[0°,90°];c.;4、人体正常热平衡是指对流换热约占;辐射换热约占;热约占25%~30%;二、简答题(每题3分,共15分);1、说明室外综合温度
模拟试卷及答案A 建筑热工部分(34分)一、填空(每题3分,共12分)1、 空气的绝对湿度反映空气的潮湿程度。(a.能;b.不能)2、 下列各量的单位是:对流换热系数α;热阻R
。(a.m2K/W;b.W/m2K)3、 太阳赤纬角的变化范围 。a.[0°,90°);b. [0°,90°];c. [-23°27’, 23°27’]4、 人体正常热平衡是指对流换热约占;辐射换热约占,蒸发散热约占25%~30% 。二、简答题(每题3分,共15分)1、 说明室外综合温度的意义。答:室外综合温度是由室外空气温度、太阳辐射当量温度和建筑外表面长波辐射温度三者叠加后综合效果的假想温度。2、 说明最小总热阻的定义式中[Δt] 的意义和作用。答:[Δt]为室内空气温度和围护结构内表面间的允许温差。其值大小反映了围护结构保温要求的高低,按[Δt]设计的围护结构可保证内表面不结露,θi不会太低而产生冷辐射。3、 说明露点温度的定义。答:露点温度是空气中水蒸气开始出现凝结的温度。4、 保温层放在承重层外有何优缺点?答:优点:(1)大大降低承重层温度应力的影响(2)对结构和房间的热稳定性有利(3)防止保温层产生蒸气凝结(4)防止产生热桥(5)有利于旧房改造缺点:(1)对于大空间和间歇采暖(空调)的建筑不宜(2)对于保温效果好又有强度施工方便的保温材料难觅5、 说明四种遮阳形式适宜的朝向答:水平遮阳适宜接近南向的窗口或北回归线以南低纬度地区的北向附近窗口垂直遮阳主要适宜东北、北、西北附近窗口综合遮阳主要适宜东南、西南附近窗口挡板遮阳主要适宜东、南向附近窗口三、计算题(7分)计算赤道地区冬至日中午12时的太阳高度角解:sinhs?sin?sin??cos?cos?cos?赤道地区φ=0°冬至日δ=-23°27’中午12时Ω=0°故 hs=90°-(δ-φ)=90°-(23°27’-0°)=66°33’ 建筑光学部分(33分)一、名词解释(每小题2分,共10分)1、 照度:被照面上某微元内光通量的面密度2、 写出光通量的常用单位与符号: 光通量的常用单位:流明(lm),符号:φ3、 采光系数:室内某一点天空漫射光照度和同一时间的室外无遮挡水平面上天空漫射光照度之比值4、 光强体:灯具各方向的发光强度在三维空间里用矢量表示,由矢量终端连接起来的封闭体5、 混合照明:一般照明与局部照明组成的照明二、解答题(每小题4分,共16分)1、 设有一个乳白玻璃的球形灯,灯罩的直径为4厘米,其轴向发光强度为100坎德拉,求该灯的轴向亮度?解:L0?2、 写出国际照明委员会的标准晴天空亮度分布规律。答:(1)晴天空亮度以太阳子午圈为对称
(1分)(2)最亮在太阳附近天空
(1分)(3)晴天空亮度离太阳愈远愈小,最小点在太阳子午圈上且与太阳成90°(2分)3、 叙述侧面采光(侧窗)的优点和缺点。答:优点:(1)建造和维护费用低
(1分)(2)光线有方向性,有利于形成阴影(1分)缺点:(1)采光均匀度不好
(1分)(2)易产生眩光,易受周围物体影响(1分)4、 写出热辐射光源的发光原理,并写出2种热辐射光源的名称。答:发光原理:当金属加热到大于1000K时,发出可见光。(2分)如白织灯和卤钨灯(2分)三、计算题(7分)房间的平面尺寸为7×15m2,净空高3.6m,在顶棚正中布置一个亮度为1000cd/m2的均匀扩散光源(发光顶棚),其尺寸为5×13 m2,求房间四角处的地面照度(不计室内反射光影响)。解:(1)房间四角处的地面照度均相等(2)地面照度:IAcos??0.04?????2?cd/m2E?L?cos??分?5?13?15??7?2??????3.6?2??2?2?3.6?15??7?2??????3.6?2??2?22?3.6?15??7?2??????3.6?2??2?22?127?lx?答:该房间四角处的地面照度为127 lx 建筑声学部分(33分)一、填空题(每题2分,共10分)1、 两个声源同时发声时,测得某点的声压级为80 dB,关闭其中一个声源,测得声压级为70 dB,则被关闭的声源单独发声时声压级为 80 dB。2、 将墙体厚度增大一倍,其隔声量增大dB。3、 多孔吸声材料的吸声频带为,穿孔板吸声构造的吸声频带为。4、 保证双层墙隔声性能的关键是避免出现5、 判断室内反射声有利还是不利的分界线是反射声与直达声的时差为 。二、简答题(每题5分,共15分)1、 从人耳听闻频率特性、隔声屏障及建筑构件的隔声频率特性来说明隔声措施的有效性。答:人耳对高频声敏感,对低频声迟钝,因此高频噪声对人的干扰大;(3分)而隔声屏障及建筑构件隔高频声容易,隔低频声困难,因此对控制噪声干扰有效(2分)。2、 文化馆的综合楼里既有歌舞厅又有图书阅览室,大楼采用集中空调通风系统,请问大楼里有哪几种噪声,可分别采用哪些措施进行控制。答:大楼里的噪声有空气声、撞击声、气流声(2分)可采用的控制措施有隔声、减振、消声(3分)3、 厅堂可能出现哪些声学缺陷?如何消除?答:厅堂可能出现的声学缺陷有:回声、颤动回声、声聚焦(3分)消除回声:控制前部天花高度,后部天花和后墙作扩声和吸声处理消除颤动回声:采用不平行墙面、墙面作扩声和吸声处理、墙面装修不平行消除声聚焦:不用弧形墙面和壳形天花、作扩声和吸声处理、壳形天花曲率半径大(2分)三、计算题(8分)在20平方米的墙上,开一扇2 X 1平方米的门,若门的隔声量为20dB, 墙体的隔声量为50dB,
求门安装完成后,该墙的隔声量。答:R?10lgS1?S220?10lg?29.96?30?2?5?1S1??2S22?10?18?10dB (4分)
(1分)包含各类专业文献、高等教育、生活休闲娱乐、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、行业资料、中学教育、文学作品欣赏、各类资格考试、专业论文、建筑物理模拟试卷及答案A45等内容。
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你可能喜欢城市不透水表面对流换热系数的实测和模拟研究--《哈尔滨工业大学》2008年硕士论文
城市不透水表面对流换热系数的实测和模拟研究
【摘要】:
城市不透水表面长时间暴露在随时间不断随机变化的环境条件下,与大气之间的对流换热过程受到室外温度、相对湿度、风速、风向以及太阳辐射等各种因素的影响,是一个复杂的动态过程,从而使得城市不透水表面对流换热系数难以准确测量或推算得到。到目前为止建筑墙体外表面对流换热系数还没有得到系统的研究。对于这样的一个重要领域,目前国内外关于对流换热方面的实测数据严重缺乏,在现有的空调负荷计算方法中,一直采用经验值,且取值各异,更没有较好的确定方法,从而给建筑热工、室内采暖空调负荷、建筑能耗分析及计算带来很大的误差。研究表明,表面对流换热系数15%的不确定量可以导致建筑围护结构预测热流15~20%的不确定量。针对传统实测方法设备复杂、精度难于把握,而模型实验又缺乏相似性的问题,本课题在前人工作的基础上,以热质比拟基本原理为基础,针对室外环境特点,开发出适用于城市不透水表面对流换热的萘升华技术,使该技术可以在室外环境中应用。通过热平衡法与萘升华技术法对建筑外水平表面同时进行实测研究,来验证萘升华技术法的可靠性和准确性。在萘升华技术法的可靠性和准确性得到保证后,利用该技术对建筑群外表面、城市街道路面进行多点的室外实测,来考察表面形状与尺寸、测点空间位置、建筑高度与密度、风速、风向及温差等因素对对流换热的影响。以传热学边界层湍流对流换热理论为理论基础,利用实测数据建立城市不透水表面对流换热的数学模型。通过CFD计算模型的耦合计算,研究在不同的建筑工况及气象条件下建筑外表面对流换热系数、对流换热量及建筑墙体传热量的静态分布规律。
本课题以建筑热工学、传热学相关理论为基础,研究城市不透水表面的对流换热特性,在城市气候学研究中具有创新意义。为准确预测建筑负荷、研究城市冠层内的热动力特性,解决城市高温化和热岛效应等城市热气候问题提供理论依据。
【关键词】:
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2008【分类号】:TK124【目录】:
Abstract5-9
第1章 绪论9-23
1.1 课题背景及意义9-11
1.2 城市不透水表面对流换热系数的研究现状11-21
1.2.1 现有城市不透水表面对流换热系数的取值方法11-14
1.2.2 城市不透水表面对流换热系数的测试方法14-18
1.2.3 城市不透水表面对流换热系数的实测手段18-21
1.3 本课题主要研究内容21-23
第2章 城市不透水表面对流换热系数的实测23-33
2.1 萘升华技术法23-27
2.1.1 萘升华技术法的发展历史23-24
2.1.2 萘升华技术法的原理24-27
2.2 实测过程所使用的仪器及其性能27-28
2.3 城市不透水表面对流换热系数萘升华实测步骤和误差分析28-29
2.4 城市不透水表面对流换热系数实测29-32
2.4.1 萘升华技术法与热平衡法的对比验证实测29-30
2.4.2 建筑群外表面测点的布置及实测30-31
2.4.3 不透水人工路面测点的布置及实测31-32
2.5 本章小结32-33
第3章 对流换热系数实测结果及数据分析33-56
3.1 实测过程的气象状况33-36
3.2 萘升华技术法与热平衡法的对比分析36-38
3.3 建筑群外表面实测结果分析38-50
3.3.1 A 楼建筑外表面实测结果分析38-43
3.3.2 B 楼建筑外表面实测结果分析43-47
3.3.3 A、B 两建筑的对比分析47-50
3.4 城市不透水路面实测结果分析50-55
3.5 本章小结55-56
第4章 CFD 模拟理论基础及应用现状56-65
4.1 湍流数值模拟方法简介56-58
4.1.1 湍流数值模拟方法分类56
4.1.2 直接数值模拟(DNS)56-57
4.1.3 大涡模拟(LES)57
4.1.4 Reynolds 平均法(RANS)57-58
4.2 湍流时均方程58-59
4.3 湍流模型简介59-62
4.3.1 标准的k-ε模型59-60
4.3.2 RNG k-ε模型(Renormalization Group)60
4.3.3 Launder-Kato 模型60-62
4.4 建筑周围气流流动与换热特性的CFD 模拟研究现状62-64
4.5 本章小结64-65
第5章 Fluent 模拟结果的对比验证及分析65-82
5.1 Fluent 模拟结果的对比验证65-68
5.2 建筑外表面对流换热的模拟分析68-81
5.2.1 物理模型的建立68-71
5.2.2 模拟结果分析71-81
5.3 本章小结81-82
参考文献84-90
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