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郭小强

作品数:5 被引量:12H指数:3
供职机构:中南大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:建筑科学更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇专利

领域

  • 4篇建筑科学

主题

  • 3篇建筑
  • 2篇实验测试
  • 2篇热湿耦合
  • 2篇热阻
  • 2篇围护结构
  • 2篇供暖
  • 2篇供暖负荷
  • 2篇供暖运行
  • 2篇峰值负荷
  • 2篇城市
  • 2篇城市能源
  • 1篇冬季供暖
  • 1篇多孔介质
  • 1篇能源
  • 1篇能源供给
  • 1篇墙体材料
  • 1篇热湿耦合传递
  • 1篇热物性
  • 1篇热质
  • 1篇热质耦合

机构

  • 5篇中南大学

作者

  • 5篇孔凡红
  • 5篇郭小强
  • 3篇谢颖
  • 2篇赵强
  • 2篇谢颖
  • 1篇刘倩
  • 1篇赵强
  • 1篇刘倩
  • 1篇陈笑笑

传媒

  • 1篇太阳能学报
  • 1篇暖通空调
  • 1篇建筑节能

年份

  • 1篇2018
  • 2篇2017
  • 1篇2016
  • 1篇2015
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
基于围护结构变化热阻的冬季供暖运行峰值负荷获得方法
本发明提供了基于围护结构变化热阻的冬季供暖运行峰值负荷获得方法,在节能建筑供暖系统设计负荷的基础上,考虑节能建筑保温层内含湿量及其相变对围护结构热阻的影响,为节能建筑群(小区)冬季供暖系统的运行调节提供基于围护结构变化热...
孔凡红谢颖赵强郭小强
新建节能建筑墙体材料层及排布对干燥过程的影响被引量:4
2017年
建筑围护结构内的热湿耦合传递是一个非常复杂的过程,其研究是降低建筑能耗、评估和预防湿害、提高室内热舒适性、室内卫生及优化围护结构性能的基础。新建节能建筑墙体具有初始含湿量大的特点,若墙体湿积累过大,则容易出现墙体表面剥蚀、渗漏、发霉甚至结构出现损坏的现象。墙体干燥时,传热传质过程同时发生且相互耦合。目前相关热物性仿真软件、理论研究和设计规范主要建立在热传递的基础上,忽略了湿传递的影响,对新建建筑墙体干燥不适用。WUFI~? Pro热湿仿真软件充分考虑了材料本身含湿量、风驱雨、太阳辐射、长波辐射、毛细传输和夏季结露等典型气候的影响,实现了对自然气候条件下建筑构件非稳态热湿性能的真实计算。节能墙体多在外墙添加内外保温层来增加围护结构的传热热阻,且在保温层内外两侧分别添加隔汽层和空气层的措施来防止保温层受潮,最终提高围护结构的保温性能。为墙体美观,多在围护结构的内外两侧分别黏贴墙纸和釉面砖。采用WUFI~? Pro对北京地区2种典型的建筑墙体进行热湿耦合传递模拟,分析新建建筑墙体在不同保温层材料和位置时的干燥过程,以及保温层两侧的隔汽层和空气层、墙体两侧的墙纸和釉面砖对墙体干燥过程的影响。模拟用室外条件为北京典型气象年小时室外气象参数,室内条件设定室内冬季供暖温度T_1=20℃,夏季室内温度设计值T_2=25℃,全年平均相对湿度为50%。模拟外围护结构属于西向,墙体温湿度初始条件为:相对湿度为100%,温度为15℃。模拟结果表明:内保温层的设置非常不利于围护结构的干燥,容易在内保温层和砌块之形成湿积累,降低围护结构的耐久性;EPS、PU和XPS都能降低围护结构含湿量,但EPS更有利于墙体干燥;隔汽层和空气层的添加可一定程度上阻止保温层受潮,避免造成湿�
孔凡红郭小强谢颖刘倩陈笑笑
关键词:节能建筑围护结构热湿耦合
基于围护结构变化热阻的冬季供暖运行峰值负荷获得方法
本发明提供了基于围护结构变化热阻的冬季供暖运行峰值负荷获得方法,在节能建筑供暖系统设计负荷的基础上,考虑节能建筑保温层内含湿量及其相变对围护结构热阻的影响,为节能建筑群(小区)冬季供暖系统的运行调节提供基于围护结构变化热...
孔凡红谢颖赵强郭小强
文献传递
建筑材料多孔介质热物性参数测试实验研究被引量:4
2016年
建立一种操作简单、易推广的实验方法,测试建筑材料多孔介质的导热系数、孔隙率、定压比热以及密度等基础热物性参数。通过实验测试建筑材料混凝土的干燥密度、干燥定压比热容、干燥导热系数及孔隙率等参数值,验证此实验测试方法的可行性,为推动建筑材料多孔介质热湿迁移物性基础数据的进一步完善提供收集依据。
孔凡红赵强郭小强谢颖
关键词:建筑材料热质耦合传递实验测试
建筑围护结构单层墙体的热湿耦合传递实验研究被引量:4
2018年
建筑围护结构的热湿传递是影响建筑工程耐久性、室内环境及建筑能耗的重要因素。为研究其热湿耦合传递规律,对单层围护结构多孔介质的热湿耦合传递规律进行了实验研究。通过建立240mm厚混凝土围护结构热湿耦合测试实验台,对围护结构干燥阶段的含湿量、温湿度等参数进行测量。通过对实验结果的分析发现,围护结构内部含湿量传递很慢,其传递速率远远低于热量传递速率,且与温度分布的变化灵敏度不同,含湿量分布受边界条件的变化影响小。实验期间围护结构内部含湿量的分布始终是中间高两侧低;实验墙体在最开始的3个月尤其是第1个月,含湿量下降是最明显的。实验1个月时中心点的含湿量下降25%,3个月后下降47%。
刘倩孔凡红郭小强谢颖陈笑笑
关键词:围护结构多孔介质热湿耦合传递实验测试含湿量
共1页<1>
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