建筑物理声学考试题库Word格式.docx
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城市热岛
在建筑物及人群密集的大城市,由于地
面覆盖物吸收的辐射热多、发热体也多,
形成市中心的温度高于郊区,即“城市
热岛”现象。
温和气候区:
主要特征是一年中一段时期过冷,而另一段时期较热,月平均气温在最冷月份
里可能低达~-15℃,而最热月份可高达25℃,一年中气温最大变化可从一30℃到十
37℃,如意大利的米兰及中国的华北等地区。
北京(φ=40°
)有一组住宅建筑,室外地坪的高度相同,设其朝向正南,后栋建筑一层窗
台高1.5m(距室外地坪),前栋建筑总高15m(从室外地坪至檐口),则其计算高度H为13.5m,
要求后栋建筑,在大寒日正午前后有2小时日照,查表得大寒日(1月22日)赤纬角δ为
-20°
,求其必须的建筑间距。
【解】①确定太阳赤纬角和时角:
查表得大寒日(1月22日)赤纬角δ为-20°
、由于建筑
朝向正南,若要正午前后有2小时日照则最理想的日照时间是从11点到13点。
在11点和
13点二者的太阳高度角相同而方位角的正负号相反。
因此,可以只取其中一个时角即可。
如取11点,则按其时角Ω的计算公式可算得:
Ω=15×
(1-11)=-15°
②计算太阳高度角和方位角:
以φ=40°
δ=-20°
Ω=-15°
代入公式
即:
sinh=sin40°
×
sin(-20°
)+cos40°
cos(-20°
)×
cos(-15°
)
=0.473
h=28.23°
或28°
14’
③计算建筑日照间距D0:
由于建筑朝向正南,建筑日照间距的计算为:
D0=13.5ctg28.23°
cos16.05°
=24.1m
解得所需两栋建筑间的距离为至少24.1m。
设建设地点、高度及日照要求均与上例同,但建筑朝向为南偏东15°
,求最小建筑日照间
距。
【解】由于建筑朝向偏东15°
,即α=一15°
。
如取中午12点至14点作为有效日照
时间,计算如下:
①计算太阳高度角和方位角(计算方法同前):
得大寒日14点的太阳高度角h=23.55°
;
太阳方位角A=30.8°
中午12点的太阳高度角h=29.8°
太阳方位角A=0
②计算墙面法线与太阳方位的夹角:
(γ=A-α)
得:
14点,γ=30.8°
+15°
=45.8°
中午12点,γ=0+15°
=15°
③计算日照间距:
14点D0=13.5ctg23.55°
cos45.8°
=21.58m。
12点D0=13.5ctg29.8°
cos15°
=22.76m
在两个间距之间选择较大值,得其最小间距应为22.76m。
已知某客厅的面积为4.4m×
5.6m=24.64m2,该厅天花高为2.6m,正中装有面积为1m×
1.5m
=1.5m2、亮度为1×
103cd/m2的槽灯,试求槽灯的正下方及四个墙角处的照度。
根据题意,本题只需求出客厅地面正中以及任意一墙角处的照度即可,其尺寸如图所示。
按立体角投影定律分别计算如下:
(1)计算客厅正中点B的照度,该点离发光面中心点为2.6m,又由于它正对着发光面,因
此α=0,θ=0,所以:
EB
L
Scoscos10001.511
1lx
222()
22
r2.6
(2)计算客厅墙角处点C的照度,如图所示,该点到发光面中心的距离为:
r
22m
2
2.22.82.6()
由于被照面与发光面互相平行,所以α=θ(如图所示),下面计算cosθ值:
cos
h
2.2
2.6
2.8
0.589692
将各值代入立体角投影定律得墙角处的照度Ec为:
Ec
S
1
1000
1.5
0.5896920.589692
2.82.6
26.83(lx)
参照光源
参照光源,是我们相信它能呈现出物体“真
实”颜色的光源。
一般公认中午的日光是理
想的参照光源。
采光系数(C)是室内给定水平面上某一点的由全阴天天空
漫射光所产生的照度(En)与同一时间同一地点,在室外无
遮挡水平面上由全阴天天空漫射光所产生的照度(Ew)之比。
灯的有效寿命——灯在使用过程中光通
量逐渐衰减。
从灯开始使用至灯的光通
量衰减到初始额定光通量的某一百分比
(通常是70%~80%)所经过的点燃时
数叫有效寿命。
平均寿命——一组试验样灯从点燃到有50%的灯失效(50%
保持完好)所经历的时间,称为这批灯的平均寿命。
全云天这时天空全部为云所遮盖,看不见太阳,因此
室外天然光全部为扩散光,物体后面没有阴影。
这时
地面照度取决于:
(1).太阳高度角
(2).云状
(3).地面反射能力
(4).大气透明度
我国地域辽阔,各地光气候有很大差别,同一时刻南北方的太阳高度相差很大。
从日照率
来看,由北、西北往东南方向逐渐减少,而以四川盆地为最低。
从云量来看,大致是自北向
南逐渐增多,新疆南部最少,华北、东北少,长江中下游较多,华南最多,四川盆地特多。
被动式太阳能采暖系统包括:
直接受益式;
集热蓄热墙式;
附加阳光间式
防止墙和屋顶内表面产生结露是建筑热工设计的基本要求。
防止和控制的措施可归纳为:
1.使围护结构具有足够的保温能力,总热阻值至少应在规定的最小总热阻以上,并注意
防止冷桥。
2.如室内空气湿度过大,可利用通风降温。
3.普通房间的围护结构内表面最好用具有一定吸湿性的材料,使由于温度波动而只在一
天中温度低的一段时间内产生的少量凝结水可以被结构内表面吸收。
在室内温度高而相对湿
度低时又返回室内空气。
4.对室内湿度大、内表面不可避免有结露的房间,如公共浴室、纺织及印染车间等,采
用光滑不易吸水的材料作内表面,同时加设导水设施,将凝结水导出。
CIE1931年推荐的“CIE标准色度系统”是以两个事实为根据:
第一,任何一种光的颜色都能用红、绿、蓝三原色的光匹配出来;
第二,大多数人具有非常相似的颜色视觉。
在光环境设计实践中,照明光源的颜色质量常用两个性质不同的术语来表征:
①光源的色表,即灯光的表现颜色;
②光源的显色性,系指灯光对它照射的物体颜色的影响作用。
我们把室内完全利用天然光进行工作时的室外天然光照度最低值称为“临界照度”,也就是
室内开始需要采用人工照明时的室外照度值。
影响单侧窗采光效果的几个因素:
(1)室内一点获得的天空直射光数量是由该点透过窗子“看”到的天空面积大小决定的,
离窗子愈远,“看”到的天空面积愈小;
(2)全阴天空时,天顶要比地平线附近的天空亮得多;
(3)由窗子投射来的光线与受光平面的夹角越大,照度越高,投射角越小,照度越低(余
弦定律);
(4)室外景物对天空视域的遮挡。
窗地面积比(ratioofglazingtofloorarea):
窗洞口面积与地面面积之比
确定采光计算中所需数据
(1)房间尺寸;
(2)采光口材料及厚度;
(3)承重结构形式及材料;
(4)表面污染程度;
(5)室内表面反光程度。
CIE推荐以照灯具光通量在上下空间的比例进行分类的方法,已为国际照明界普遍接受。
按
照这一方法,将室内照明灯具分为五类:
①直接型,②半直接型,③均匀扩散型,④半间接
型,⑤间接型。
格片顶棚有以下的优点。
①调节格片的角度,可获得定向照度分布;
②通风散热好,减少设备层内灯的热量积蓄;
③比平置的透光材料落灰积尘的机会少;
④外观生动,利用格孔几何图样的变化,格片高度的错落有致,以及格片的颜色和质感,能
取得丰富的装饰效果。
檐板照明
是利用与墙平行的不透光檐板遮挡光源,将墙壁照亮的一种照明装置(图9-22)。
檐板是建
筑装饰构件组成部分,设在墙的上部或固定在顶棚上。
与窗帘盒合为一体的称为窗帘照明。
通常采用荧光灯做光源。
光环境设计要素
(l)建筑——建筑空间的大小、形状、风格,室内表面的反射比与质地,照明同家具陈设、
空调、报警、自动洒水等设备系统的协调布置。
(2)空间的利用——了解空间如何使用。
工作地点的分布,在室内进行的作业与其频繁程
度和重要性。
(3)颜色——灯的颜色要同室内装修色彩配合。
如果需要辨认颜色,显色性也很重要。
(4)经济因素——照明系统的投资及运行费。
(5)节能——是否符合节能要求和规定。
(6)物理因素——允许噪声级、温度、振动、电压变化,都会影响照明设备的选择。
(7)使用环境——灰尘多、潮湿、有化学腐蚀和爆炸危险等特殊环境的照明,要使用防护
级别合格的照明设备。
(8)安全和应急照明——照明系统应包含必要的应急照明。
(9)维护管理——在设计阶段就应考虑到选择便于维护的照明设备,并制定切实可行的维
护管理计划,以保证照明系统高效地运行。
光环境设计方案形成的步骤
(1)确定照度水平、质量指标;
(2)选择照明方式和照明设备;
(3)照明计算,经济分析;
(4)照明布局;
(5)照明装置的细部设计。
!
什么是室外气温,影响室外气温的主要因素有那些?
室外气温通常是指距地面1.5m高、背阴处的空气温度,影响室外气温的主要因素有太阳辐
射照度、气流状况、地面覆盖情况以及地形等等。
其中太阳辐射照度的影响最大,随着辐射
照度的不同,室外气温有明显的年变化和日变化。
热岛现象也有着明显的日变化和年变化,一般情况是冬季强、夏季弱,夜晚强、白天弱。
城市中绿化和水面的设置对调节气温起着很大作用。
由于水的热容量大,并且可以通大蒸发
吸收热量。
绿化则除蒸发吸热外,对日辐射还有一定的反射作用,尤其在夏季日辐射照度很
大时,可以显著降低周围的空气温度。
国外对气候与建筑的研究也很多,如英国斯欧克来(B.V.Szokolay)经过多年研究,将世界
各地分为4种气候类型,并对各类型地区的建筑提出不同的建议大致如下:
1.寒冷气候区:
指一年中大部分时间的月平均气温低于一15℃,最低甚至可达一8
6℃(1958年南极测定)的地区,如俄罗斯的西伯利亚地区等。
2.温和气候区:
主要特征是一年中一段时期过冷,而另一段时期较热,月平均气温在
最冷月份里可能低达~-15℃,而最热月份可高达25℃,一年中气温最大变化可从一3
0℃到十37℃,如意大利的米兰及中国的华北等地区。
3.干热气候区:
主要特征是高温、高辐射,同时空气干燥,不论是在一天或一年中气温变
化幅度都很大(一年中最高气温在45℃左右,而最低气温可低达一10℃),并且风速较
大,强风中常携带沙土,如利比亚和埃及等地。
4.湿热气候区:
温度高,一年之中月平均气温变化很小,约为18℃,最热时超过
20℃,而湿度很大,相对湿度达80%左右,降雨量大,不低于750mm/年,如新几
内亚、印度尼西亚等地区。
封闭空气间层的热阻
在围护结构中设封闭空气间层是常见的保温措施。
空气间层中的传热和在固体材料中不同,
它不是以导热为主,而是有辐射、对流、传导3种方式,其中辐射传热约占总传热量的60%~
70%而传导只占10%左右。
因此,空气间层的热阻主要取决于间层两个表面间的辐射和对流换热的能力;
即取决
于表面材料的辐射系数、间层形状、厚度、设置方向(水平、或垂直向),以及间层所处的
环境温度等。
最小总热阻
对大量性工业与民用建筑来说,控制围护结构内表面温度使其不低于室内露点温度以保证内
表面不致结露,同时考虑人体卫生保健的基本需要,并控制通过围护结构的热损失在一定范
围之内,围护结构的总热阻就不能小于某个最低限度值,这个最低限度的总热阻称为最小总
热阻Ro,min。
复合构造墙体
合构造大体上可分外保温(保温层在室外一侧)、内保温(保温层在室内一侧)和中间保温
(保温层在中间夹芯)。
图3-7为外墙3种保温方式示意。
3种配置方式各有优缺点。
从建
筑热工角度上看,外保温优点较多,但内保温往往施工比较方便,中间保温则有利于用松散
填充材料作保温层。
具体比较如下:
1.内表面温度的稳定性:
外保温和中间保温作法,在室内一侧均为体积热容量较大的承重
结构,材料蓄热系数大,从而在室内供热波动时,内表面温度相对稳定,对室温调节避免骤
冷骤热很有好处,适用于经常使用的房间。
但对一天中只有短时间使用的房间,如体育馆、
影剧院等,是在每次使用前临时供热,要求室温尽快达到所需标准,这时外保温作法使靠近
室内的承重层要吸收大量热量,所需吸热时间也长,就不如用内保温可使室内温度上升快。
2.热桥问题:
热桥不但降低了局部温度,也会使建筑物总的耗热量增加。
内保温作法常会
在内外墙联接以及外墙与楼板联接等处产生热桥
中间保温的外墙也由于内外两层结构需要拉接而增加热桥耗热,而外保温在减少热桥方面比
较有利。
3.防止保温材料内部在冬季产生凝结水问题:
外保温和中间保温作法,由于在室内一侧为
密实的承重材料,室内水蒸汽不易透过,可防止保温材料由于蒸汽的渗透积累而受潮。
内保
温作法则保温材料有可能在冬季受潮(详见第4章)。
4.对承重结构的保护:
外保温可避免主要承重结构受到室外温度的剧烈波动影响,从而提
高其耐久性(图3-9)。
5.旧房改造:
为节约能源而增加旧房的保温能力时,利用外保温,在施工中可不影响房间
使用,同时也不占用室内面积,但施工技术要求高。
6.外饰面处理:
外保温作法对外表面的保护层要求较高,外饰面比较难于处理。
内保温和
中间层保温则由于外表面是由强度大的密实材料构成,饰面层的处理比较简单。
减少冷风渗透措施
(l)提高门窗的密封性
门窗密封性的提高主要依靠正确选材及改善门窗设计和制造质量。
(2)主要入口设置
为减少冷风的渗透,在寒冷地区应注意不要把主要入口朝向冬季主导风向,尤其对人流大量
出入的公共建筑更需注意。
(3)竖向交通井(电梯、楼梯)的布置
高层建筑的竖向交通井,如果正对主人口布置,将大大增加不必要的冷风渗透。
增加窗保温能力的措施主要有以下两方面:
l.增加窗的层数
2.改善窗框和玻璃的传热性能
被动式太阳能采暖
利用建筑构件通过自然方式收集和传送日辐射热量,通常称为被动式太阳能采暖。
它包括集
热、蓄热、保温3个方面。
被动式太阳能采暖系统分为直接受益式、集热墙式、附加阳光间式、屋顶池式和对流环路
防止和控制内部冷凝的措施
合理布置保温层
在围护结构内部设排汽间层或排汽沟道
在蒸汽流入一侧设隔蒸汽层
外墙内设密闭空气间层
外墙和屋顶的隔热措施
1、建筑的外表面采用浅色的粉刷或饰面,以减少围护结构的表面对日辐射的吸收率,从而
降低室外综合温度。
2.用实体隔热材料或带有封闭空气间层的围护结构。
3.在围护结构内设通风间层,作成通风屋顶或通风墙,这些间层与室外相通,利用热压和风
压作用使间层内的空气流动,从而带走大部分进入间层的辐射热,减少了通过下层围护结构
向室内的传热,它可以有效地降低围护结构内表面的温度。
4.利用水的蒸发和植被对太阳能的转化作用降温,包括蓄水屋面和植被屋面。
我国南方沿海地区大部分属于湿热气候,为了创造良好的室内热环境,在建筑群和个体设计
中主要应注意三个方面,即:
1、有利于通风,使室内空气能顺畅的流动。
良好的通风不仅可以供给新鲜空气和带走室内
热量,在夏季还可以依靠空气流动以促进人体汗液蒸发降温,给人以舒适感。
2、尽量减少日辐射对周围环境的影响,降低环境温度。
如建筑外部空间的绿化,以及设置
花架、连廊等,都可以改善小气候。
3、结合建筑设计,在窗口以至外墙、屋顶上设置遮阳,减小进入室内的辐射热。
窗口设置对室内气流的影响
1.进风口和出风口的面积比
2.窗口高度
3.开口的平面位置
4.利用建筑手法组织通风
干热地区的建筑防热
在干热地区,气候特点是相对湿度小,空气干燥,白天日照强度大、温度高,夜间温度又迅
速降低。
建筑的防热方式和湿热地区有很大不同。
主要采用的措施有以下四种:
一、注意遮阳和遮挡风沙。
在干热地区建筑的总体布局上,需考虑建筑之间应相互遮挡,以
减少强烈的日辐射作用和大风的影响。
二、利用绿化、水池,以及亭台、回廊等,改善建筑周围的小气候环境;
同时造成人工阴
影区,在窗口处设置遮阳。
三、建筑布局紧凑,减少外围护结构面积和无组织的通风。
四、采用热惰性指标大的厚重围护结构使其对室外波动热作用有相对大的衰减倍数和延迟时
间(最好在8小时以上),尽量减少室内温度波动的振幅。
建筑遮阳的基本形式
1.水平式遮阳:
能遮挡高度角较大、从窗户上方照射下来的阳光,适用于南向的窗口和处于
北回归线以南低纬度地区的北向窗口。
2.垂直式遮阳:
能遮挡高度角较小、从窗口两侧斜射过来的阳光,适用于东北、西北向的窗
口。
3.综合式遮阳:
为水平和垂直式遮阳的综合,能遮挡高度角中等、从窗口上方和两侧斜射下
来的阳光,适用于东南和西南向附近的窗口。
4.挡板式遮阳:
能遮挡高度角较小,从街口正面照射来的阳光,适用于东西向的窗口。
需要争取日照的建筑:
如病房、幼儿活动室和农业用的日光室等,它们对日照各有特殊的要求,病房和幼儿活动室
主要要求中午前后的阳光,因这时的阳光含有较多的紫外线,而日光室则需整天的阳光。
需要避免日照的建筑大致有两类:
一是防止室内过热,主要是在炎热地区夏季一般规筑都需
要避免过量的直射阳光进入室内,特别是恒温恒湿的纺织车间,高温的冶炼车间等更要注意。
另一类是避免眩光和防止起化学作用的建筑,如展览室、绘图室,阅览室、精密仪器车间,
以及某些化工厂、实验室、药品车间等,都需要限制阳光直射在工作面和物体上,以免发生
危害。
太阳光线与地平面夹角(h)称为太阳高度角.
太阳光线在地平面上的投影线与地平面正南方向所夹的角(A)称为太阳方位角。
任何一个地区,在日出、日落时,太阳高度角为零;
一天中在正午,即当地太阳时为12点
的时候,高度角最大,
建筑物必须的日照间距,常以在冬至日(12月22日)或大寒日(1月22日)保证室内在正
午前后有不少于1小时或2小时的日照时间来确定的。
具体的时间要求则需根据《城市居住
区规划设计规范》
在住宅小区的布局中,满足日照间距的要求常与提高建筑密度、节约用地存在一定矛盾。
在设计中如掌握日照规律,便可采取一些灵活的手法,既满足建筑的日照要求,又提高建筑
的密度。
首先,可适当调整建筑朝向,从朝向正南北改为朝向南偏东或偏西30°
的范围内,使日照
时间偏于上午或偏于下午。
据研究结果,朝向在南偏东西15°
范围内对建筑冬季日照辐射
得热影响很小。
朝向在南偏东西15°
~30°
,建筑仍能获得较好的日辐射热。
但如偏转角
度超过30°
则不利于日照需要。
2、调节建筑布局和外形,也可在满足日照要求的基础上增加建筑密度的效果。
如对在南北
向行列式布置的建筑,如将前栋建筑的顶层北侧去掉一角,成为北侧错台式,日照时间便可
从在冬至日的1小时增为2小时。
将正南向行列式布置改为错排行列式或交叉错排行列式布
置,利用上下午的斜向日照。
这些方法都有可能增加建筑密度。
但为了保证日照时间,需进
行验算。
视野
当头和眼睛不动时,人眼能察觉到的空间范围叫视野。
单眼的综合视野(单眼视野),在垂
直方向的角度约130°
,水平方向约180°
中心视野
视线周围1~1.5°
内的物体能在视网膜中心凹成象,清晰度最高,这部分叫中心视野;
周围视野
目标偏离中心视野以外观看时,叫周围视野。
视线周围30°
的视觉环境,清晰度也比较好。
照度是受照平面上接受的光通量的面密度,符号为E。
观看物体的清除程度称为视度,它受下列5个因素的影响:
1、亮度阈限
2、物体的相对尺寸3、对比4、识别时间
5、避免眩光
从明处到暗处的适应时间称为“暗适应”,
从暗到明的适应时间称为“明适应”,
失能眩光:
降低视觉功效和可见度的眩光
不舒适眩光:
只有不舒适感觉的眩光
直接眩光:
由视野中的高亮度或未曾充分遮蔽的光源所产生。
可避开
反射眩光:
由视野中的光泽表面的反射所产生。
不可避开
控制直接眩光的措施:
(1)限制光源亮度当光源亮度超过16sb时,不管亮度对比如何,均会产生严重的眩光现
象。
(2)增加眩光源的背景亮度,减少二者之间的亮度对比。
(3)减小形成眩光的光源视看面积,
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