浅埋地下建筑室内温度计算模型及全年分布特征分析

来源 :武汉理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chairsszj
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
城市化进度的加快使得城市地面上可利用空间越来越少,而合理的利用地下空间可以有效地缓解用地紧张问题。因此,有关城市地下空间的研究越来越多,但是大多数研究是针对地下建筑墙体抗压、围护结构材料使用等有关问题,而对地下建筑室内热环境的研究相对较少。地下建筑由于自身的封闭性和周围环境潮湿等原因,使得其室内环境相比较与地上建筑存在着许多不足之处。如地下建筑室内空气品质差,室内潮湿等。针对这些问题,一般是通过机械通风和空调等手段去改变地下建筑室内热湿环境。实际工程上会根据热舒适性、全年能耗等一些参数去设计这些系统,而这些参数都与室内温度有关。另外,地下建筑按照埋深可以分为浅埋地下建筑和深埋地下建筑。其中浅埋地下建筑物,又可以分为半掩埋式地下建筑物和浅层全埋式地下建筑物。浅埋地下建筑物由于受外界环境的影响,使其研究起来比深埋式地下建筑更加复杂。而城市中地下建筑物大部分都是浅埋地下建筑物,因此有必要对其室内温度的进行研究。本文首先对浅埋地下建筑物室内温度的三个重要影响参数——土壤温度、室外空气温度和室外综合温度进行傅里叶变换拟合求解,并且以武汉市冬季1月份和夏季7月份为例,进行比较分析说明。然后计算土壤温度波和室内外空气温度波传递至墙壁内表面时的衰减度和延迟时间。利用“谐波反应法”分别求出半掩埋式地下建筑物和浅层全埋式地下建筑物室内温度的计算表达式。在此基础上,分析了浅埋地下建筑物的埋深、墙体的厚度、室内换气次数等因素对室内温度的影响。最后,利用己经求出的室内温度计算公式结合Matlab软件分析了半掩埋式地下建筑物和浅层全埋式地下建筑物室内温度的全年变化情况,并利用De ST软件对本文提出的浅埋地下建筑室内温度计算模型进行了验证。本文的研究结果可帮助设计师较为快捷地在工程上预估地下建筑室内温度,进而提出对浅埋地下建筑物室内热湿环境调节的节能机械制冷与供热方案。
其他文献
由于抗生素滥用和细菌强大的进化能力,耐药性问题日益严重,感染类疾病仍然对人类健康构成重大威胁。基于光动力作用(Photodynamic action,PDA)的新型抗菌材料由于细菌难以对其产生耐药性正日益受到关注。本文通过羧胺缩合反应将光敏剂血卟啉(Hematoporphyrin,HP)接枝到羧甲基壳聚糖(Carboxymethyl chitosan,CMCS)骨架上并进行超声处理制备出光触发的活
学位
1,3-烯炔及芳基乙烯在药物分子、天然产物及材料分子的结构骨架中广泛存在,同时也可以作为有机合成中的关键中间体,应用于多样的转化,因而具有重要的研究意义与合成价值。乙烯基(二苯基)鋶盐是一类重要的环化试剂,主要用于各类杂环及稠环化合物的构建,目前关于乙烯基(二苯基)鋶盐在其他方面的应用未见报道。利用乙烯基(二苯基)鋶盐的结构特点,我们希望将其作为一种新型乙烯基化试剂,通过实现与端炔的Sonogas
学位
原卟啉Ⅸ(PpⅨ)是第二代光敏剂,已成功应用于癌症治疗中。光敏剂本身是无毒的,但在有光和氧气的情况下,它可以吸收光子能量并将该能量转移到周围的氧产生高活性氧(ROS)。ROS可以破坏生物组织或细胞并引起癌细胞凋亡。基于相同的原理,PpⅨ也可以用作杀虫剂。但是,由于暴露在光下产生ROS,PpⅨ容易发生光氧化,导致利用率低。此外,由于水溶性差,PpⅨ易于在水溶液中聚集,大大降低了其光动力活性。刺激响应
学位
在众多含氟官能团中,三氟甲硒基由于独特的立体电子效应受到了化学家们广泛关注。将三氟甲硒基引入有机小分子中,能显著改变原来目标分子的理化性质和生物学特性,包括稳定性,脂溶性,生物利用度等。近年来,基于MSe CF3(M=Cu,(bpy)Cu,Ag)、Cl Se CF3、Ts Se CF3和[Me4N][Se CF3]等三氟甲硒基化试剂的三氟甲硒基化反应得到系统的发展,大大丰富了三氟甲硒基化的类型,构
学位
以奥氮平(Olanzapine,OLZ)为代表的第二代抗精神病药物是临床治疗精神类疾病的一线药物,然其所致的体重增加/肥胖副作用严重影响了患者身心健康及用药依从性。OLZ所致肥胖机制尚未明确,且临床缺乏治疗药物。下丘脑(Hypothalamus,HYP)内质网(Endoplasmic reticulum,ER)应激对肥胖的形成具有关键作用。大脑前额叶皮层(Prefrontal cortex,PFC
学位
目前由细菌感染导致的疾病的治疗是以口服以及静脉注射抗菌药物为主,经过吸收进入体循环在进入靶部位,而药物在这个过程中的靶向运输对于治疗至关重要。磁靶向治疗是借助于磁场使药物在具有磁响应的药物载体的作用下聚集在靶部位,提高靶部位药物的浓度,降低药物对正常组织的毒性和副作用,因此在各种药物递送系统中,磁性靶向药物递送系统被认为是最有效的。磁靶向给药系统主要由磁性物质、载体材料、药物和其他辅助性成分组成。
学位
双羰基芳香类化合物由于其独特的性质而具有许多医药用途。在经过许多文献分析之后,发现已报道了各种双羰基化合物的合成方法及其衍生化。但是多存在着原料昂贵难得,步骤繁琐,底物拓展不开等局限性。因此,此次研究在于发现更加容易获得的原料,并由此找到一条合适的路径,来合成二芳基酮酸酯类化合物。目前C-H键活化是一种常见手段,已经被大量用于形成二芳基C-C键。已有多种导向基团引导的C-H键芳基化被报道。而当下,
学位
阿尔兹海默病(AD)是老年常见的神经退行性疾病,该疾病对社会和患者家庭的造成了极大的医疗和服务负担。但目前还无有效药物能够治疗或停止该病发展的措施。淀粉样β蛋白(Aβ)纤维化致病机制在AD病理研究中具有重要位置。因此研究Aβ对体外神经细胞的生理和病理作用机制,以了解其致病机制并提供新的治疗思路。我们首先运用动态光散射仪、圆二色普仪及原子力显微镜等表征手段研究人类Aβ与啮齿类Aβ的自聚集差异;通过上
学位
随着我国城镇和农村人口不断涌入大城市,为了满足城市人口的居住需求,一座座高层住宅拔地而起,而电梯则必不可少的作为了高层建筑的配套设备。现代建筑倾向于使用轻质复合材料,使得这类结构具有自振频率低,阻尼小的特点,电梯在建筑物内部运行时会导致室内的振动和噪声比较显著。尽管电梯引发的建筑物室内振动和噪声不会危害结构安全性,但却严重影响了居民的舒适性体验,因此目前关于电梯诱发的结构振动和噪音引发的居民投诉越
学位
资源节约型社会是我国贯彻落实科学发展观的战略部署之一。再生骨料混凝土(Recycled Aggregate Concrete,简称RAC)作为一种新型的混凝土材料,能够在一定程度上缓解因大量建筑垃圾而产生的环境污染及资源浪费问题。而多数研究表明随着再生骨料取代率的升高,混凝土力学性能整体呈现下降趋势。再生骨料较低的研磨强度与较强的吸水能力是造成RAC力学性能偏低的主要原因。为了弥补因再生骨料引起的
学位