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建筑设计方面论文范文检索,与生物气候型建筑设计方法量化辅证相关论文格式

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去除(无图例填充处).由于利用了楼梯间与电梯井遮挡东、西向的直射辐射,方案建筑中,各户型的外墙接收到的东、西向太阳直射辐射量均不足200Wh;而比较建筑缺少这一考虑使得户型中的卧室外墙直接遭受直射辐射的烘烤.两种设计对于室内得热量的影响不言而喻.


该文来源:http://www.sxsky.net/yixue/010174596.html

(2)利用建筑自遮阳遮蔽、降低窗户与外墙接收的直射辐射.图10为8月30日(气象资料中全年平均最热日)典型时间段两项设计南向的遮阳效果比较,方案建筑的遮蔽情况明显优于比较建筑,比较建筑除了阳台挑板可以进行自遮阳,凸窗近乎无遮阳状态.图9中,方案建筑充分考虑了建筑的体量遮阳,南向户型内绝大部分区域最热月日均直射辐射量不足200Wh;而比较建筑的南向户型中,仅有朝北的卧室直射辐射量低于200Wh,南向的卧室、起居室等空间深受直射辐射的影响.

(3)均匀布置的立体绿化设计进一步降低太阳直射辐射的不利影响,同时利用植物蒸腾作用与呼吸作用,进行降温与吸收一定量的碳排放.

综合以上三点被动式设计,对两栋建筑作太阳辐射得热量分析比较:

图11为两栋建筑夏季(6、7、8、9月)被动式得热组成分析,图中黄色为太阳直射辐射得热,红色为导热得热(即围护结构得热),蓝色为区域间得热.从图中可以看出,方案建筑中占比最大的得热方式是导热得热,达51.2%,其次是占24%太阳直射辐射得热;而比较建筑中占比54.2%的是太阳直射辐射得热,导热得热为34.5%.且方案建筑总体得热量低于比较建筑,峰值差值接近100Wh/m2(此数值仅供方案阶段参考).

表2为全年最热日(平均)太阳辐射逐时得热量,表中选取两栋建筑标准层的西南户型(过热影响最大的位置)作为分析对象,采用相同的热工设计,已去除得热量为零的时间段.8月30日为气象资料中全年最热日(平均).

可见方案建筑基于气候主要矛盾的被动式设计能有效降低最热月太阳辐射的过热影响,从而降低建筑的得热量,有利于缩短夏季制冷时间与降低空调降温能耗.

图11全年最热月(6、7、8、9月)得热组成分析图

表2房间全年最热日(平均)太阳辐射逐时得热量

太阳辐射逐时得热量——8月30日(单位:Wh)

时间

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

总计

方案建筑

65

152

221

292

370

394

540

559

272

357

104

28

3355

比较建筑

144

336

487

642

815

869

1556

1772

600

1802

228

61

9312

注:得热量还包括导热得热、通风得热等多项,此表数据仅为太阳辐射得热量.

4.结语

通过上述量化对比可以看得到,基于气候分析基础,针对当地气候特征运用适应性的被动式设计策略,能够有效地减缓建筑与气候的主要矛盾,提升建筑在极端气候环境下的舒适度与能源效率.而适应气候正是生物气候型建筑的核心所在.笔者希望通过这一案例的介绍,能够引起设计师在建筑创作时对气候因素的重视,改变忽视气候与地域因素的设计模式.

参考文献:

[1]杨柳.《建筑气候学》[M].北京:中国建筑工业出版社,2010-06.

[2][美]G?Z?布朗,马克?德凯著,常志刚,刘毅军,朱宏涛译.《太阳辐射?风?自然光》[M].北京:中国建筑工业出版社,2008-01.

[3]易峥.混合式住区对中国大都市住房建设的启示[J].城市规划,2009.11,33(11)

[4]袁媛,许学强.广州市外来人口居住隔离及影响因素研究[J].人文地理,2008.05.

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