答案建筑物理热工阶段测验Word文档格式.docx
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✗19封闭空气间层能够阻断实体材料的对流传热,因此增加了保温能力。
✓20低辐射玻璃比普通玻璃更多地反射红外线,因此增加了保温能力。
✗21空气间层内壁铺贴反射薄膜,有利于减少对流传热。
✗22呼吸玻璃运用通风间层手法,有利于减少辐射传热。
✓23保温材料受潮后,由于水代替了孔隙中的空气,导热系数将显著增大。
✗24轻质材料具有良好的保温性能,必然越轻越好。
✗35外围护结构的传热中,表面换热过程通常只涉及导热传热方式。
✗36实体材料层的热阻与其厚度成正比,与其导热系数成正比。
✗37地坪热损失比墙面更大,应加强保温构造。
✓38由于大地的蓄热作用,地坪热损失比墙面小。
✓39采暖建筑使用外保温构造,有利于防止结构内部冷凝。
✗40冷库建筑使用外保温构造,有利于防止结构内部冷凝。
✓41间歇使用房间采用内保温,有利于实现快速升降温。
✓42外保温构造保护主体结构减少热胀冷缩,有利于防止开裂渗水。
✗43外围护结构最小总热阻的设置,必须保障采暖时室内壁面温度等于室内气温。
✓44外围护结构最小总热阻的设置,必须保障采暖时室内壁面不结露。
✓45保温综合设计中要求选择规整的平面与体型,是为了减少传热异常部位。
✓46保温综合设计中要求选择规整的平面与体型,是为了减少散热表面积。
✓47建筑外形设计借鉴高层建筑减少侧向风载的手法,是为了减少对流散热量。
✓48采用非贯通式热桥,是为了减少热桥部位散热。
✗49非贯通式热桥设置在室外侧有利于保温,因为此处温度高所以辐射少。
✗50断桥窗框由于增加了窗玻璃的反射系数,可以提高窗户的保温能力。
✓51为减少外墙散热,应控制建筑北朝向立面的窗墙面积比。
✓52夏季室外综合温度是室外空气温度与太阳辐射等效温度之和。
✗53夏季室外综合温度通常小于室外空气温度。
✓54遮挡日照和加强表面反射可以降低夏季室外综合温度。
✗55采用低辐射玻璃可以有效降低夏季室外综合温度。
✓56夏季室外综合温度随围护结构所处位置不同而起伏变化。
✗57建筑热工中的“地方风”是指季候风、穿堂风等。
✓58建筑热工中的“地方风”是指巷道风、庭院风等。
✓59加强对阳光的反射,属于建筑防热中“减少室外热作用”方法。
✓60立体绿化全面遮阳,属于建筑防热中“减少室外热作用”方法。
✗61呼吸玻璃通风散热,属于建筑防热中“减少室外热作用”方法。
✗62自然通风减少余热,属于建筑防热中“减少室外热作用”方法。
✗63关于自然通风的动力因素,利用竖向井道组织对流属于“风压”。
✗64关于自然通风的动力因素,门窗布置形成穿堂风属于“热压”。
✓65关于自然通风的动力因素,改变门窗扇角度,调整室内通风流场属于“风压”。
✗66关于自然通风的动力因素,加大室内进出风口之间的高差属于“风压”。
✗67关于自然通风的动力因素,导风进入建筑组群属于“热压”。
✗68墙面绿化可以遮阳,但并不能降低室外综合温度。
✓69绿化蒸发时消耗的汽化潜热,能够降低局部空气温度。
✗70喷雾降温的作用原理,是因为提高了湿度而降低室外综合温度。
✓71喷雾降温的作用原理,是汽化耗热而降低空气温度。
✗72建筑正对风向,即投射角为0度时,对后排建筑的影响最小。
✗73通风屋顶的开口常采用山墙通风、老虎窗通风和女儿墙通风等布置形式。
✓74外墙内壁降温至发生冷凝时的温度,称作室内空气的露点温度。
✗75发生冷凝时,实际水蒸气分压力超过了饱和水蒸气分压力。
✗76发生冷凝后继续降温,相对湿度在达到饱和后将持续上升。
✗77沿水蒸气渗透方向,材料布置应先疏松后密实,有利于防止冷凝。
✓78为防止内部冷凝,采暖房间宜内侧采用密实的结构材料,外侧采用疏松的保温材料。
✓79隔蒸气层应设置在水蒸气流入侧,即墙体温度比较高的一侧。
✗80采暖房间,隔蒸气层应设置在保温层外侧;
冷库房间,隔蒸气层应设置在隔热层内侧。
✗81为防止地坪返潮,应采用热阻较大、且表面尽量致密的材料。
✗82为防止地坪返潮,应采用蓄热量大、而有一定吸湿能力的材料。
✗83为防止热桥表面冷凝,应加强供热通风,或用家具和装修加以隐蔽。
✓84针对高湿房间顶棚冷凝,可设置斜面、弧面吊顶引水排水。
✗85太阳位置用高度角和方位角标示。
其中方位角以正北向为0度。
✓86太阳方位角和时角表达相似,都以正南向为0度。
✗87按太阳方位角和时角表达,正东方向为+90°
,上午六点。
✗88影响太阳位置的三个参量是地理纬度、地理经度和时角。
✗89赤纬角表达季节,冬至日的赤纬角是+23°
27′.
✓90春秋分日,正午太阳高度角,等于当地地理纬度的余角。
✗91建筑热工使用当地平均太阳时,需要根据当地的纬度与标准时换算。
✗92北京时间就是北京当地经度的平均太阳时。
✓93太阳方位角15°
,时间1小时;
经度差15°
,时差1小时。
✓94地方时与标准时换算,经度每相差1°
,时间相差4分钟。
✓95日照棒影图中,影子方向与太阳方位相反,棒高影长之比是太阳高度角的正切。
✗96遮阳形式中,垂直式针对东南、西南朝向。
✗97遮阳形式中,水平加垂直(综合)式针对东北、西北朝向。
✓98遮阳形式中,挡板式针对东、西朝向,实际中常用卷帘方式。
✓99水平式遮阳板不应紧贴墙面,而要留出空隙,避免阻挡上升热流。
✗100遮阳板应设置在室内侧,避免板体晒热后形成两次辐射。
光学计算题
1有吊灯向空间各个方向均匀发光,其光源光通量为1256lm,求此灯正下方2米处水平面上工作点(P1)的照度和该点侧旁1米处工作点(P2)的照度。
(作计算草图)
已知:
Φ=1256(lm);
Ω=4π;
h=2(m);
l=1(m)
求:
E1;
E2
解:
(均匀扩散,呈球面分布。
对于任意球面,有Ω=A/r²
=4πr²
/r²
=4π)
I=Φ/Ω=1256/4π=100(cd)
E=I/r²
×
cosα
对于P1点,有r1=h=2(m);
α1=0°
,cosα1=1;
则E1=I/r1²
×
cosα1=100/4×
1=25(lx);
对于P2点,有r2=√h²
+l²
=√5(m);
cosα2=h/r2=2√5/5;
则E2=I/r2²
cosα2=100/5×
2√5/5=8√5=17.9(lx);
答:
工作面上P1点照度为25(lx);
P2点照度为17.9(lx)。
2某灯向下半球空间发光强度均为100cd,该灯正下方,直线距离1m处,有水平放置的均匀扩散反射材料,已知其反射系数为0.8,求材料表面亮度值。
若材料表面蒙覆一层透射系数为0.75的玻璃,则材料表面亮度降为多少?
I=100(cd);
r=1(m);
α=0°
;
ρ=0.8;
τ=0.75
L;
L’
E=I/r²
cosα=100/1²
1=100(lx)
L=E×
ρ=100×
0.8=80(asb)
或=E×
ρ/π=80/3.14=25.5(cd/m²
)
当蒙覆一层玻璃时,透过玻璃到达材料的照度变为
E’=E×
τ=100×
0.75=75(lx),
则材料的表面亮度为L’=E’×
ρ=75×
0.8=60(asb);
光线从材料表面再一次透过玻璃到达观察者
L’’=L’×
τ=60×
0.75=45(asb)
材料表面亮度为80(asb)。
若蒙覆一层玻璃,材料表面亮度降为45(asb)。
热工计算题
1有200厚钢筋混凝土外墙(λ=1.51w/mk),内25厚、外30厚水泥沙浆(λ=0.93w/mk)。
室内气温20℃,室外0℃。
设定内、外表面换热阻为0.115m²
k/w和0.043m²
k/w。
①该外墙总热阻;
②热流强度;
③外墙内、外表面温度。
已知:
d1=0.025m;
λ1=0.93w/mk;
d2=0.2m;
λ2=1.51w/mk;
d3=0.03m;
λ3=0.93w/mk;
Ri=0.043m²
k/w;
Re=0.115m²
ti=20º
C;
te=0º
C
求:
①②q③θi;
θe
解:
①Ro=Ri+d1/λ1+d2/λ2+d3/λ3+Re
=0.115+0.025/0.93+0.2/1.51+0.03/0.93+0.043=0.35m²
k/w
②q=(ti-te)/Ro=(20-0)/0.35=57w/m²
③q=(ti-θi)/Ri;
θi=ti-Ri×
q=20-0.115×
57=13.4º
q=(θe-te)/Re;
θe=te+Re×
q=0+0.043×
57=2.5º
答:
①总热阻为0.35m²
k/w;
②热流强度为57w/m²
③内、外表面温度为13.4º
C和2.5º
C。
误1:
Ro→∑R;
遗漏RiRe;
误2:
θi→ti+Ri×
q,壁温高于室温;
求θ时无算式推导。
2已知某外围护结构的实体材料层热阻为0.342m²
k/w,欲使其总传热系数达到1.0w/m²
k,需加设导热系数为0.1w/mk的保温材料多少毫米厚度?
(内、外表面换热阻同上题)
ΣR=0.342m²
k/w;
Ko=1.0w/m²
k;
λx=0.1w/mk
dx
解:
1/Ko=Ro=Ri+ΣR+dx/λx+Re;
dx=[1/Ko-(Ri+ΣR+Re)×
λx=[1-(0.043+0.342+0.115)]×
0.1=0.05m=50mm
需加设保温材料50毫米厚。
R加→R新-ΣR,未计入RiRe;
无算式直接代入数据,或缺少代入数据环节。
3已知室内空气温度为24º
C,当外围护结构内表面温度降低至18º
C时即发生冷凝现象.求室内空气的相对湿度。
(请查阅教材附录中的饱和水蒸汽分压力
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- 答案 建筑 物理 阶段 测验