检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:陈文昌[1] 李林[1] 肖婷[1] 李朝军[1] 赵福云[1,2]
机构地区:[1]湖南工业大学土木工程学院,湖南株洲412007 [2]武汉大学动力与机械学院,湖北武汉430072
出 处:《湖南工业大学学报》2015年第1期1-9,共9页Journal of Hunan University of Technology
基 金:科技部十二五科技支撑计划子课题基金资助项目(2011BAJ03B07)
摘 要:针对建筑室内壁面结露位置问题,利用计算流体力学(CFD)方法,数值模拟室内多组热瑞利数和湿瑞利数作用下自然对流,分析室内空气相对湿度分布,判断室内冷凝发生的可能区域。研究结果表明:当温度梯度和水蒸气质量分数梯度方向相同时,室内流动加强;反之,流动减弱;室内空气流动结构直接影响室内相对湿度的分布,相对湿度最大点位于水分质量分数高的壁面上部,且随着流动强度增大沿着流动方向移动。In view of the problem of the location of indoor wall condensation, simulates numerically the indoor natural convection under the action of thermal Rayleigh numbers and moisture Rayleigh numbers by the the method of computional fluid dynamics(CFD), and analyses the indoor air relative humidity distribution and determines the indoor possible conden-sation areas. The results indicate that the indoor air flow strengthens when the temperature gradient and the water vapor mass fraction gradient are in the same direction, otherwise it decreases. The indoor air flow structure directly affects the indoor relative humidity, and the point of maximum relative humidity locates at the wall of high moisture fraction, which moves along the flow direction with the increased flow intensity.
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