+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Применение математической модели для прогнозирования воздушнотепловых, влажностных, газовых и пылевых процессов в крупногабаритных промышленных зданиях

Применение математической модели для прогнозирования воздушнотепловых, влажностных, газовых и пылевых процессов в крупногабаритных промышленных зданиях
  • Автор:

    Плотников, Алексей Александрович

  • Шифр специальности:

    05.23.03

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1999

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    151 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"дичеоких функций получены решения, позволяющие упростить расчеты. В работе Ю. Я. Кувшинов разработал математическую модель теплового режима помещения и теплообменник аппаратов. Им были предложены граничные условия з виде периодических прерывистых функций времени, которые наиболее приближены к реальным. Колебание температуры рассматривались по всему спектру тепловых воздействий. С помощью данной модели можно анализировать работу систем кондиционирования микроклимата при различных режимах эксплуатации. Математическая модель воздушнотеплового и газового режимов пятиэтажного здания была разработана А. Г. Рымаровым С. За рубежом созданы математические модели теплового режима зданий с учетом стохастически изменяющихся параметров наружного воздуха 7,. Разработано математическое обеспечение САПР систем ОВиКВ 7,. Для составления теплового баланса в помещении необходимо знать тепловыделения в помещении. При расчете нестационарного режима помещений появляются трудности учета теплопоступлений от людей. В работе С3 приведены зависимости теплопоступлений от человека от его веса, интенсивности работы, температуры з помещении. Аналогичные зависимости приведены для выделений человеком в помещение влаги и углекислого газа. Помимо рассмотренного выше следует отметить, что одной из важнейших характеристик теплового режима помещения является распределение температуры по его высоте. При математическом моделировании распределение температуры по высоте можно выявить применяя многогонную модель помещения, которая рассмотрена б работах 2,. дичеоких функций получены решения, позволяющие упростить расчеты. В работе Ю. Я. Кувшинов разработал математическую модель теплового режима помещения и теплообменник аппаратов. Им были предложены граничные условия з виде периодических прерывистых функций времени, которые наиболее приближены к реальным. Колебание температуры рассматривались по всему спектру тепловых воздействий. С помощью данной модели можно анализировать работу систем кондиционирования микроклимата при различных режимах эксплуатации. Математическая модель воздушнотеплового и газового режимов пятиэтажного здания была разработана А. Г. Рымаровым С. За рубежом созданы математические модели теплового режима зданий с учетом стохастически изменяющихся параметров наружного воздуха 7,. Разработано математическое обеспечение САПР систем ОВиКВ 7,. Для составления теплового баланса в помещении необходимо знать тепловыделения в помещении. При расчете нестационарного режима помещений появляются трудности учета теплопоступлений от людей. В работе С3 приведены зависимости теплопоступлений от человека от его веса, интенсивности работы, температуры з помещении. Аналогичные зависимости приведены для выделений человеком в помещение влаги и углекислого газа. Помимо рассмотренного выше следует отметить, что одной из важнейших характеристик теплового режима помещения является распределение температуры по его высоте. При математическом моделировании распределение температуры по высоте можно выявить применяя многогонную модель помещения, которая рассмотрена б работах 2,.


ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕМ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЗДУШКОТЕПЛОВЫК, ВЛАЖНОСТНЫХ, ГАЗОВЫХ И ПЫЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ В КРУПНОГАБОРИТНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ. ВВЕДЕНИЕ. Воздушный, тепловой, влажностный, газовый и пылевой режимы помещения. Тепловой режим помещения. Воздушный режим помещения. Влажностный режим помещения. Пылевой режим помещения. Воздушный, тепловой, влажностный, газовый и пылевой режимы здания. Требования, предъявляемые к микроклимату в помещении. Выводы по первой главе. В ЗДАНИИ. Формирование математической модели вентиляционных процессов . Постановка задачи
2. Разработка модели процесса теплопередачи в полу по грунту. Математическое описание процесса формирования конвективных струй возникающих у нагретых или охлажденных вертикальных поверхностей,. Оценка, комфортности человека в помещении. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ОПИСЫВАЮЩАЯ ВОЗДУШНОТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОМЕЩЕНИЙ . Математическая модель, описывающая нестационарный воздушнотепловых режим однозонного помещения. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛАЖНОСТНЫХ, ГАЗОВЫХ И ПЫЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ .

В результате для ряда перио


дичеоких функций получены решения, позволяющие упростить расчеты. В работе Ю. Я. Кувшинов разработал математическую модель теплового режима помещения и теплообменник аппаратов. Им были предложены граничные условия з виде периодических прерывистых функций времени, которые наиболее приближены к реальным. Колебание температуры рассматривались по всему спектру тепловых воздействий. С помощью данной модели можно анализировать работу систем кондиционирования микроклимата при различных режимах эксплуатации. Математическая модель воздушнотеплового и газового режимов пятиэтажного здания была разработана А. Г. Рымаровым С. За рубежом созданы математические модели теплового режима зданий с учетом стохастически изменяющихся параметров наружного воздуха 7,. Разработано математическое обеспечение САПР систем ОВиКВ 7,. Для составления теплового баланса в помещении необходимо знать тепловыделения в помещении. При расчете нестационарного режима помещений появляются трудности учета теплопоступлений от людей. В работе С3 приведены зависимости теплопоступлений от человека от его веса, интенсивности работы, температуры з помещении. Аналогичные зависимости приведены для выделений человеком в помещение влаги и углекислого газа. Помимо рассмотренного выше следует отметить, что одной из важнейших характеристик теплового режима помещения является распределение температуры по его высоте. При математическом моделировании распределение температуры по высоте можно выявить применяя многогонную модель помещения, которая рассмотрена б работах 2,.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.096, запросов: 966