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摘要:探讨二氧化硅气凝胶基体材料(未添加玻璃纤维、陶瓷纤维等用以改善二氧化硅气凝胶基体材料力学性能的功能添加物)等效热导率的数学模型,在不同结构尺度下(分别取0.2、0.4、0.6、0.8),分析环境压力(变化范围为1Pa~100 kPa)、表观密度(变化范围为20 ~300 kg/m3)、比表面积(变化范围为200~1000 m2/g)对二氧化硅气凝胶基体材料(以下简称基体材料)等效热导率的影响,基体材料自身热力学温度取300 K.环境压力、表观密度、比表面积一定条件下,基体材料等效热导率随结构尺度的减小而降低.结构尺度一定的条件下:环境压力为1 Pa~1 kPa时,基体材料等效热导率基本不随环境压力的变化而变化;当环境压力大于1 kPa后,基体材料等效热导率随环境压力的增大迅速增大.基体材料等效热导率随着表观密度的增大先减小后增大,存在最佳表观密度,使基体材料等效热导率最小.基体材料等效热导率随着比表面积的增大而减小....
摘要:总结相关文献对纯纤维芯材(真空绝热板芯材)孔隙尺度确定方法(分别定义为文献法1、文献法2、文献法3),提出一种新的孔隙尺度确定方法(定义为新方法).采用控制变量法(变量选取空气温度、空气压力、纤维直径、纤维在纯纤维芯材中的体积分数),分析孔隙尺度确定方法对气相热导率计算结果的影响.在空气温度、空气绝对压力、纤维直径、纤维在纯纤维芯材中的体积分数(以下简称纤维体积分数)分别为300 K、10 Pa、6μm、15%时,由4种孔隙尺度确定方法(文献法1、文献法2、文献法3、新方法)计算的气相热导率分别为5.1×10-5、4.9×10-5、26.6×10-5、9.1×10-5 W/(m·K).在相同设定条件下,由新方法计算得到的气相热导率适中,认为这种确定孔隙尺度的方法可信.在其他设定条件不变的前提下:由不同方法计算的气相热导率均随空气温度(变化范围为253 ~323 K)的升高而下降.由不同方法计算的气相热导率随空气压力(变化范围为0.1 Pa~100 kPa)的变化趋势均基本一致,在空气压力较低的情况下,气相热导率基本保持不变,随着压力升高,气相热导率急剧升高,且最终趋于相等.由不同方法计算的气相热导率均随纤维体积分数(变化范围为0.01 ~0.40)的增大而降低.由不同方法计算的气相热导率均随纤维直径(变化范围为2~24 μm)的增大而增大....
摘要:本文主要研究在特定的环境中,通过调整其送风口、回风口的位置,来改变气流组织形式.采用CFD技术,对不同送风方式的速度场、温度场进行数值模拟,通过对不同送风方式的速度场和温度场的分析,得到了更满足人员舒适度要求的风口布置形式,并以此来指导办公室内空调通风的设计和改进....
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