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1、從19世紀(jì)五六十年代開始,由于戰(zhàn)爭(zhēng)的威脅,城市人口的迅速增加,環(huán)境污染的日益嚴(yán)重,以及能源危機(jī)等政治、經(jīng)濟(jì)因素的影響,同時(shí)隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,地下建筑在很多國家和地區(qū)有了高速度和大規(guī)模的發(fā)展。發(fā)展地下建筑可以少占用寶貴的地面土地,減少建筑對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的影響。而且由于巖石和土壤的熱穩(wěn)定性和密閉性可以節(jié)省建筑采暖和降溫用的能源,這在能源日益緊張的今天有著特別現(xiàn)實(shí)的意義。 本文通過分析一般地下建筑的傳熱特性,并根據(jù)地下建筑的傳熱機(jī)理
2、,建立了深埋地下建筑動(dòng)態(tài)傳熱的數(shù)學(xué)模型。引進(jìn)了反應(yīng)系數(shù)使固體的導(dǎo)熱和流體的對(duì)流換熱耦合互為邊界問題得以解決。依據(jù)建立起的傳熱微分方程以及邊界條件,編制了相應(yīng)的計(jì)算機(jī)程序,應(yīng)用此程序?qū)ι盥竦叵滤娬靖鞯叵聫S房、洞室內(nèi)的熱工環(huán)境進(jìn)行了模擬,計(jì)算出各段洞室全年逐日室內(nèi)平均溫度、全年逐日壁面溫度、全年逐日壁面吸放熱量等,為空調(diào)負(fù)荷的最終確定以及設(shè)備的選取提供了科學(xué)的依據(jù)。 本文還針對(duì)深埋地下建筑間歇加熱工況,對(duì)地下建筑的內(nèi)部環(huán)境與巖石的
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