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明志科技大學 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 洪明瑞所指導 陳楚文的 利用CFD-FLUENT模擬不同開窗模式對於單一空間有無傢俱擺設之流場特性與差異性分析 (2021),提出中華科技大學新竹風評關鍵因素是什麼,來自於CFD、ANSYS-FLUENT、開窗、風擊不滿意度、室內自然通風。

而第二篇論文國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 蘇瑛敏、陳振誠所指導 鄭名廷的 古蹟遺址環境風場影響之探討 -以北港朝天宮為例 (2021),提出因為有 古蹟遺址、都市風環境、CFD模擬的重點而找出了 中華科技大學新竹風評的解答。

最後網站中華科技大學風評不可不看攻略(2023年更新) - 宜東花則補充:中華科技大學 校區還蠻小的,跟你所想像的大學不一樣,學校沒有操場… 中華大學(英語:Chung Hua University,CHU),簡稱中華,是一所位於臺灣省新竹市香山區的私立大學 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了中華科技大學新竹風評,大家也想知道這些:

利用CFD-FLUENT模擬不同開窗模式對於單一空間有無傢俱擺設之流場特性與差異性分析

為了解決中華科技大學新竹風評的問題,作者陳楚文 這樣論述:

近年來工業的興起,過度開發自然資源已對環境造成極大的傷害,並導致全球暖化與極端氣候等現象日趨嚴重。在全球開始重視「永續」的今天,節能減碳已成為全國的趨勢。然而隨著生活水準的提升,使得節能意識也跟著提高,如何在減少空調耗電的前提下,並且維持室內環境的舒適度,成為重要的課題。台灣建築普遍使用空調設備來改善室內熱舒適性,但使用機械通風方式改善室內環境亦會消耗大量的能源;若能有效地利用自然通風,將可達成建築物節能減碳之目的。為了找出室內空氣品質不良及通風不佳之解決方案,因此本研究「利用CFD-FLUENT模擬不同開窗模式對於單一空間有無傢俱擺設之流場特性與差異性分析」引用以數值模擬分析為基礎的計算流

體動力學軟體,針對室內空間流場進行模擬、分析及比較,綜合探討其室內是否因「擺放傢俱」以及「不同開窗模式」而影響室內通風效益。根據研究結果表明,表現較好的為垂直型、錯位型及穿堂型開窗模式,因整體室內環境受到的影響範圍是最小的,且在建築室內中後段仍能維持較好的風速表現。顯示出窗戶開口設計為非對稱位置,如:錯位型及垂直型,透過自然對流通風可以提供良好的混合條件,最大限度地減少局部氣流。在外氣風速2.5 m/s時,室內平均風速大小為側穿型(0.84)>錯位型(0.78)>垂直型(0.76)>穿堂型(0.70)>側過型(0.51)>正排型(0.14)>逆排型(0.04);室內整體風擊不滿易度(DR%)依

序為穿堂型A級(15.0)、垂直型B級(16.39)、錯位型B級(15.48)、側穿型B級(16.40)、側過型A級(11.93)、逆排型A級(0.08)、正排型A級(1.63)。在室內各風速區間所佔之面積百分比進行比較,在不良風速區間(風速低於0.01 m/s)所佔之室內面積百分比,表現好壞依序為:錯位型(3.86)<垂直型(5.31)<穿堂型(5.80)<側穿型(9.18)<側過型(14.98)<正排型(83.57)<逆排型(97.58)。所有模組在外氣風速0.5 m/s時,風擊不滿意度大約能滿足ASHRAE規範之A級標準(DR≤15%);而外氣風速2.5 m/s時,除了入風口及出風口區域

,風擊不滿意度大致能維持在B級標準(DR≤20%);若外氣風速超過5 m/s,除了逆排型及正排型,其餘開窗模式即到達C級標準,因室內風擊不滿意度會隨著外氣風速增加而提高,故應注意過大室內局部區域之風擊現象,才能兼顧通風效益及風擊不滿易度。

古蹟遺址環境風場影響之探討 -以北港朝天宮為例

為了解決中華科技大學新竹風評的問題,作者鄭名廷 這樣論述:

摘要 iABSTRACT ii誌謝 iv目錄 v表目錄 viii圖目錄 x1 第一章 緒論 11.1 研究動機與目的 11.1.1 研究動機 11.1.2 研究目的方法及重要性 31.2 研究內容與範圍 41.2.1 研究內容 41.2.2 研究範圍 51.3 研究流程 61.3.1 研究流程 62 第二章 相關文獻與理論探討 72.1 歷史建築物數位化保存應用 72.1.1 三維雷射掃描儀運用 82.1.2 點雲數據結合H-BIM運用 112.2 都市物理環境與微氣候 172.2.1 都市熱島效應 172.2.2 都市風環境與微氣候 192.2.3 建築中庭概述 242.3 室內溫熱環境評

估 262.3.1 室內溫熱評估因子 262.3.2 國際間已執行之監測方法 263 第三章 實地測量與數值模擬計畫 293.1 北港朝天宮概況 293.1.1 歷史背景 293.1.2 北港地區微氣候環境概述 313.2 實測計畫與內容 323.2.1 現地實測設備 323.3 模型建製與數值模擬理論 363.3.1 模型建製流程 363.3.2 數值模擬流程 533.3.3 分析尺度與軟體運用 543.4 數值模擬參數設定 563.4.1 模型參數設定 574 第四章 實地測量與數值模擬結果分析 674.1 實地測量結果驗證 674.1.1 溫熱風速分析 684.1.2 實地測量與CFD模

擬結果驗證 704.2 CFD模擬結果分析 744.2.1 各範圍模擬差異性分析 744.2.2 開口模擬差異性分析 784.3小結 855 第五章 結論與建議 865.1 結論 865.2 後續建議 87參考文獻 89