線型出風口設計的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

線型出風口設計的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鐘仁澤,鐘友待寫的 3D圖解裝修木作常用施工大樣 和鐘友待,鐘仁澤的 室內裝修木作常用施工大樣(三版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站窗機分離式隱藏式 - 良峰空調也說明:安裝好尚未試運轉的窗機,象牙白設計與整體裝潢融為一體。 ... 窗機下緣貼心藍光小夜燈設計,黑夜無需開燈亦可安心入眠。 ... 搭配設計師裝潢的線型出風口.

這兩本書分別來自詹氏 和詹氏所出版 。

國立交通大學 機械工程系所 崔燕勇、王啟川所指導 吳瑞霖的 小型資料中心設計數值模擬與分析 (2019),提出線型出風口設計關鍵因素是什麼,來自於資料中心、天花板供風系統、CFD、流場均勻度、風管設計、SHI、RCI。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 機械工程系 林顯群所指導 嚴文祺的 軸流式風機的性能與噪音特性之整合研究 (2016),提出因為有 軸流式風機、亥姆霍茲共振器、氣動力性能、噪音特性、聲場數值模擬的重點而找出了 線型出風口設計的解答。

最後網站冷氣出風口迴風口 - Beijsy則補充:恆懋機械工程有限公司-主要製造出風口, 專注回風口設計, 開發多種風管, ... 柵出風口, 延伸擴散型出風口, 格柵出回風口, 天花板擴散出風口, 天花板回風口, 線型出風口.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了線型出風口設計,大家也想知道這些:

3D圖解裝修木作常用施工大樣

為了解決線型出風口設計的問題,作者鐘仁澤,鐘友待 這樣論述:

本書特色     國內首創第一本專業木作工程   立體大樣圖集   圖說新視界 結構全剖析   裝修木工傳承寶典   室內設計圖學教材   職業訓練專業用書   裝修工程入門指南

小型資料中心設計數值模擬與分析

為了解決線型出風口設計的問題,作者吳瑞霖 這樣論述:

資料中心致冷效力和能源效率的不同,歸根到底還是取決於氣流分配系統的差異。本文利用商用計算流體力學軟體,模擬天花板供風系統在小型資料機房的熱管理表現,主要針對不同的供風口直徑、供風角度和檔板設計進行研究,以優化機房系統,並提出環型的風管結構,而基於不同的溫度和流動分布模式,同時利用氣流管理指標如RCI、SHI等參數,定量評估熱量與溫度之變化關係,再分析機房內之冷卻效能及內部流場的影響。模擬結果顯示,供風口直徑的尺寸會影響流量分布的均勻度,因此當供風口孔徑為210 mm時,RCI提升到了70.79%。藉由改變供風角度,將能延遲供風口的偏移行為。而在環型風管結構時,噴流的動量將能有效的降低,不過需

要妥善的氣流控制配置,否則流場會相當紊亂。當環型系統下方加裝檔板後,能有效地引導並控制氣流,讓RCI從46.12%提升到77.05%。再者,直線型系統半封閉後,在直徑335 mm時,讓RCI提升到94.93%,SHI降至0.12。而環型系統在半封閉的設計下,尤其在供風口直徑為210mm時,平均RCI甚至達到99.82%、SHI則是0.095。

室內裝修木作常用施工大樣(三版)

為了解決線型出風口設計的問題,作者鐘友待,鐘仁澤 這樣論述:

  完整收錄355種各式木工大樣圖   天花板木工大樣圖 ╳ 59   地板木工大樣圖 ╳ 25   壁板木工大樣圖 ╳ 45   隔屏木工大樣圖 ╳ 13   開口木工大樣圖 ╳ 47   櫥櫃木工大樣圖 ╳ 119   櫥櫃檯面木工大樣圖 ╳ 47   本書特色     國內第一本專業木作工程大樣圖集!     木工大樣圖的任務   ● 確立設計重點   詳錄各裝修部位木作樣式與規格   ● 作為施工依據   說明材料之間的關係及施作順序   ● 達到溝通目的   以系統圖學符號辨識各材料特性

軸流式風機的性能與噪音特性之整合研究

為了解決線型出風口設計的問題,作者嚴文祺 這樣論述:

本研究主要目的為在有限的馬達規格,以系統化的數值模擬工具改良葉輪、導流外罩、導流葉片及葉面紋路,來達到目標要求之最大流量與出口風速,接著加裝亥姆霍茲共振器以降低其特徵頻及整體運轉噪音,最後藉由實際量測與模擬相互比對以驗證改良成效,同時檢驗共振器應用於大型軸流風機之可行性。利用數值方法對基準風機進行評估,發現葉面的有效面積集中在第二到第三截面間,且流體撞擊導流外罩反彈形成無效區,加上不佳的導流葉片入口角度使流體分離產生渦流;因此確立改良項目為葉輪、導流外罩與導流葉片,並於葉面加裝紋路導正氣流出口方向,最後將四者結合找出最適化參數設計組合。最適化參數設計與原始風機相比流量由8,671提升至11,

682 CFM(上升34.7%),而距離出口5、10與15米處之風速分別為9.0、4.8與3.7m/s(增幅30~50%),且整體噪音值與原始風機相近。在瞭解流場與噪音之連動關係後,將亥姆霍茲共振器裝於噪音源處進行降噪,模擬結果顯示第一與第二特徵頻皆明顯下降,其中第二特徵頻最高降低28dB,而整體噪音約降1~1.5dBA。 為了確認性能改善與共振器降噪的效果,將改良設計作實體化製作並且組裝進行實驗量測,經由實驗結果得知,在氣動力性能方面,最佳化風機之出口風速比起原始風機增加35%,且實測值與模擬的趨勢相符。至於噪音部分,由於數值模擬只計算氣動噪音並未包括馬達振動噪音所導致,故測試噪音值比

模擬計算值還要高,但其趨勢與模擬結果大致相同。經由實測發現加裝3個針對第一特徵頻設計之共振器,所呈現之減噪效果最好,於第二特徵頻可下降20dB,而整體噪音約降1.5dBA,此結果雖與模擬趨勢相符,但減噪量仍有所誤差。探討後發現原因應歸因於製作與組裝誤差,對於大型軸流風機而言,些微誤差即造成葉輪之翼端間隙的嚴重不均勻性,這讓共振器於第一特徵頻的降噪效果消失,同時容易使體積小且頸部直徑大的共振器增加風切噪音。綜合歸納上述結果,本文所設計的最佳化軸流風機在馬達最大負載下,成功地達到目標要求之出口風速,並驗證了共振器運用於大型軸流風機的可行性,以及分析改善共振器設計之重要參考。