采光系數(shù)
- 辦公建筑南向窗遮陽尺寸模擬計(jì)算及優(yōu)化設(shè)計(jì)
4.0 m,采光系數(shù)最小值為2%,窗地比為1:5。南向窗的尺寸為高2.1 m、寬2.4 m,窗臺(tái)高度0.9 m。1.2 模擬計(jì)算參數(shù)設(shè)定設(shè)定“熱環(huán)境”和“光環(huán)境”作為模型分析計(jì)算指標(biāo)。模擬計(jì)算參數(shù)設(shè)定如下:(1)室內(nèi)熱環(huán)境方面,將南向窗接收的“太陽直射輻射量”作為評(píng)價(jià)指標(biāo),考慮到開窗面積、室外空氣環(huán)境等因素可能會(huì)對太陽直射輻射量產(chǎn)生影響,為本文采用控制變量法,以南向窗的遮陽尺寸作為唯一變量,消除無關(guān)因素的干擾,探究有無遮陽情況下的太陽直射輻射量的變化。(2
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2023年19期2023-07-28
- 建筑底層室內(nèi)自然采光面積配比優(yōu)化仿真
標(biāo)為光通量、采光系數(shù)、照度和照度均勻度,評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算方式如下:人的眼睛對不同波長的太陽光的視見率不同,因此無法直接利用太陽光的輻射功率計(jì)算太陽光對人視覺的能量。而光通量是在某一時(shí)間段內(nèi)某波段的太陽光輻射能量和視見率的乘數(shù)來描述的,其單位為流明,以符號(hào)Φ表示。光通量表達(dá)公式如下Φ(κ)=Km∑Φe,κV(κ)(1)式中,κ表示波長,Φ(κ)表示該波長下的光通量;Φe,κ表示光譜輻射通量;Km表示光敏度;V(κ)表示光譜光視光效率。采光系數(shù)由C表示,其是在室
計(jì)算機(jī)仿真 2023年2期2023-03-29
- 中小學(xué)校園地下空間自然采光通風(fēng)優(yōu)化設(shè)計(jì)策略研究
置地下空間的采光系數(shù)最優(yōu)值出現(xiàn)在下沉高度為5m[3]。但考慮到地下設(shè)備管線布置、地上植被覆土需求以及過大下沉深度給中小學(xué)學(xué)生心理帶來不良感受,因此本文選取下沉廣場深度為5.5m和6m。分別對方案一(下沉深5.5m)和方案二(下沉深度6m)兩種情況,建立簡化模型(圖4)。使用ECOTECT和PHOENICS軟件對下沉廣場的采光、通風(fēng)數(shù)值模擬。研究不同廣場下沉深度對地下空間的自然采光通風(fēng)影響,針對實(shí)驗(yàn)結(jié)果提出優(yōu)化策略。圖4 下沉廣場模型2 自然采光的模擬與分析
建材與裝飾 2023年7期2023-03-13
- 基于Dynamic Daylighting 軟件的采光系數(shù)與實(shí)測采光系數(shù)的比較研究
——以某學(xué)院多媒體教室為例
013)中的采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值作為天然采光設(shè)計(jì)的評(píng)價(jià)指標(biāo),根據(jù)不同建筑類型和光氣候分區(qū)給出了對應(yīng)的采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值[9],試圖通過限定評(píng)價(jià)指標(biāo)來規(guī)范建筑采光設(shè)計(jì)。由此,為了評(píng)價(jià)浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院多媒體教室的天然采光設(shè)計(jì)情況,本文對實(shí)測計(jì)算的靜態(tài)采光系數(shù)和應(yīng)用Dynamic Daylighting 軟件模擬的動(dòng)態(tài)采光系數(shù)進(jìn)行比較分析,以便在今后能夠?yàn)楦纳贫嗝襟w教室的光環(huán)境和優(yōu)化采光設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。1 研究對象與方法1.1 研究對象本文以浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院教學(xué)
寧夏工程技術(shù) 2022年4期2023-01-31
- 光伏溫室屋頂組件排布對太陽光利用率的影響
室內(nèi)部的不同采光系數(shù)。對每組溫室內(nèi)照度值(E)都根據(jù)其相應(yīng)太陽直射光照射情況下測得的基準(zhǔn)值(E0)計(jì)算其每個(gè)測點(diǎn)在每個(gè)時(shí)間點(diǎn)的采光系數(shù)值(E/E0)。對比分析按照4種光伏組件排布方式測量和計(jì)算得到的采光系數(shù),并驗(yàn)證出能夠?qū)⑻柲茏畲蠡玫墓夥M件排布方式。2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果2.1 數(shù)據(jù)處理為排除不同測點(diǎn)間室外照度值的不同導(dǎo)致的室內(nèi)照度值差別,以采光系數(shù)(DF: daylight factor)E/E0來衡量光伏溫室對太陽能的相對利用率更為合理[14]。其中,E
照明工程學(xué)報(bào) 2022年6期2023-01-11
- 南昌大學(xué)游泳館建筑側(cè)窗采光優(yōu)化設(shè)計(jì)研究
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)中的采光系數(shù)和室內(nèi)天然光照度要求等問題。本文利用采光分析軟件Ecotect 對其進(jìn)行模擬分析,并通過對比的方式對南昌地區(qū)未來建設(shè)游泳館建筑提出合適的建筑采光設(shè)計(jì)策略。1 建筑模型建立以及計(jì)算參數(shù)南昌大學(xué)游泳館位于南昌大學(xué)3 號(hào)門東側(cè),兩層白色建筑,建筑方向東偏北15 度,室內(nèi)面積1.9 萬平方米,一層為健身房和淋浴區(qū),二層為泳池入口,并設(shè)有50×25 米標(biāo)準(zhǔn)游泳池和標(biāo)準(zhǔn)跳水區(qū)域,目前是江西省設(shè)施最為先進(jìn)、完備的室內(nèi)游泳場所。建筑整體設(shè)施恒溫恒控,并
建筑與文化 2022年10期2022-10-25
- 基于數(shù)值模擬的高鐵站房頂部開窗形式的采光優(yōu)化研究
形狀和面積對采光系數(shù)和照明系統(tǒng)節(jié)能效率的影響,以達(dá)到指導(dǎo)前期建筑采光設(shè)計(jì)的目的。1 項(xiàng)目概況安徽省合肥高鐵站房項(xiàng)目約 8 萬 m2,站房四周側(cè)面開窗面積為 5374 m2,分為換乘大廳、廣廳和部分商業(yè)夾層等。合肥屬于 IV 類中國光氣候區(qū),光氣候系數(shù)K值為 1.1。由于合肥高鐵站房既有側(cè)面采光也有頂部采光,按照最不利工況,交通建筑進(jìn)站廳和候機(jī)(車)廳采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值取 3.0%,根據(jù) GB 50033—2013《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,所在地區(qū)的采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)
綠色建筑 2022年4期2022-08-19
- 基于采光的贛北高校宿舍側(cè)窗尺寸研究
2 評(píng)價(jià)指標(biāo)采光系數(shù)C是指室內(nèi)平面上的一點(diǎn)由全陰天天空漫射光所產(chǎn)生的照度與同時(shí)間地點(diǎn)下室外無遮擋水平面上由全陰天天空漫射光所產(chǎn)生的照度的比值,其反映的是全陰天情況下室內(nèi)天然光照度情況[3]。在GB 50033-2013《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》中,對宿舍建筑的天然采光并未規(guī)定。但在《宿舍建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》中,要求宿舍內(nèi)的居室的采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值不應(yīng)低于2%[9]。在GB 50034-2013《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》中,要求以地面為參考面的照度標(biāo)準(zhǔn)值不應(yīng)低于150lx[10]
低溫建筑技術(shù) 2022年3期2022-04-20
- 湘西鳳凰縣老洞村苗族傳統(tǒng)民居室內(nèi)采光分析★
間的窗地比與采光系數(shù)均值,結(jié)果如圖3,圖4所示。對比標(biāo)準(zhǔn)可以發(fā)現(xiàn),在窗地比方面,僅房間C與標(biāo)準(zhǔn)中的要求基本一致,其余兩處房間的窗地比均遠(yuǎn)小于標(biāo)準(zhǔn)要求;在采光系數(shù)方面,盡管程度有所不同,所有房間采光系數(shù)均低于標(biāo)準(zhǔn)要求。3 采光現(xiàn)狀分析3.1 理論公式分析根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定,側(cè)面采光系數(shù)的計(jì)算按照如下公式進(jìn)行:(1)其中,Ac為窗口面積,m2;Az為室內(nèi)表面總面積,m2;τ為采光材料總透射比;Dd為窗對面遮擋物與窗的距離,m;Hd為窗對面遮擋物距離中心的平均高度
山西建筑 2022年7期2022-03-30
- 傳統(tǒng)民居光環(huán)境實(shí)測與模擬優(yōu)化
——以黔東南丹寨縣黃土寨苗族民居為例
哈尼族民居的采光系數(shù),并從房間開窗和應(yīng)用新型材料等方面提出室內(nèi)光環(huán)境的改善建議。在對重慶地區(qū)民居的窗地比、采光系數(shù)、照度均勻度等光環(huán)境現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上[4-6],李苑等[5]從改善天然采光性能的角度提出渝東南地區(qū)民居的營建策略;翟逸波[6]基于傳統(tǒng)民居天然采光界面的差異,提出針對單界面和多界面的采光技術(shù)策略。譚潔等[7]對孝感地區(qū)明清民居進(jìn)行測繪,研究天井形態(tài)對民居光環(huán)境的影響,并探討其影響機(jī)制在建筑中庭空間的應(yīng)用。何苗等[8]對閩南沿海地區(qū)民居的室內(nèi)光環(huán)
重慶大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年9期2021-10-22
- 不同采光頂形式的建筑光環(huán)境模擬分析
同時(shí)可以得到采光系數(shù)、光照時(shí)間等室內(nèi)光環(huán)境評(píng)價(jià)指標(biāo)。在建筑中,由于太陽在天空中的位置無時(shí)無刻不在變化,而且不確定因素干擾較多,光環(huán)境極其復(fù)雜,若對建筑每個(gè)時(shí)間段都進(jìn)行模擬工作量很大,故模型的采光分析中采用的是最不利的情況進(jìn)行采光分析,最不利情況為陰天情況,模型建立如圖1~3。2 室內(nèi)光環(huán)境模擬本文分析的室內(nèi)光環(huán)境主要從以下3個(gè)方面來評(píng)價(jià),分別為采光系數(shù)、光照時(shí)間、光照均勻度。通俗來講,采光系數(shù)是指在有遮擋建筑物里的某一點(diǎn),與室外同一水平面無遮擋的同一點(diǎn),在
農(nóng)業(yè)與技術(shù) 2021年19期2021-10-21
- 某帶上蓋物業(yè)的車輛段自然采光分析
果,通常用“采光系數(shù)”(daylight factor)作為自然采光的評(píng)價(jià)指標(biāo)。運(yùn)用Ecotect建模結(jié)合Radiance計(jì)算的方式對蓋板下車輛段的室內(nèi)光環(huán)境進(jìn)行模擬,并分析判斷其室內(nèi)主要功能空間的自然采光效果是否達(dá)到《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50033-2013)[9]的要求。參照《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50378-2019)[10]中5.2.8條可知,內(nèi)區(qū)采光系數(shù)滿足滿足采光要求的面積比例達(dá)到60%,得3分。4 車輛段自然采光模擬分析4.1
綠色科技 2021年16期2021-09-09
- 高校體育館天然采光現(xiàn)狀調(diào)查研究
法如下:點(diǎn)的采光系數(shù)為(1)采光系數(shù)平均值為(2)采光均勻度為(3)式中:En——室內(nèi)照度,單位lx;Ew——室外照度,單位lx;Cmin——采光系數(shù)最低值,用百分比(%)表示;M——縱向測點(diǎn)數(shù);N——橫向測點(diǎn)數(shù)。2.2 數(shù)據(jù)分析2.2.1 評(píng)價(jià)參數(shù)采光效果的評(píng)價(jià)參數(shù)可以分為兩類,室內(nèi)照度和采光系數(shù)等用于表征采光數(shù)量,采光均勻度等用于表征采光質(zhì)量。據(jù)《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50033—2013)[2]中對體育建筑的規(guī)定見表2。表2 體育建筑采光標(biāo)準(zhǔn)值按
照明工程學(xué)報(bào) 2021年3期2021-08-15
- 嶺南“三間連廊”式民居類型的熱環(huán)境研究
,側(cè)面采光的采光系數(shù)不應(yīng)低于2.2%,室內(nèi)天然光照度不應(yīng)低于300lux。2.2 軟件建模建立軟件模型,添加與熱環(huán)境相關(guān)的門窗等構(gòu)件。軟件模型如表2所示。2.3 模擬結(jié)果2.3.1 典型三間兩廊采光和照明分析(見表3)模擬發(fā)現(xiàn),典型“三間兩廊”式民居平均采光系數(shù)為4.17%,高于住宅采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值2.2%,房屋整體主要功能空間約有70%的采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值達(dá)到3%,自然采光照度平均值為635.64lux,高于室內(nèi)天然光照度標(biāo)準(zhǔn)值300lux。滿足《建筑采光設(shè)計(jì)
建材與裝飾 2021年15期2021-06-02
- 長春地區(qū)幼兒園生活空間自然采光測試調(diào)查
;②生活空間采光系數(shù)的測定;③窗地比。2.1 測點(diǎn)布置及時(shí)間選擇①根據(jù)《采光測量方法》(GB/T5699-2017)室內(nèi)測量點(diǎn)布置要求,需要根據(jù)采光系數(shù)測量方法完成測量。室內(nèi)測量根據(jù)需要,選擇室內(nèi)整個(gè)區(qū)域或有代表性的區(qū)域,將測量區(qū)域劃分為矩形網(wǎng)格,然后在矩形網(wǎng)格的中心點(diǎn)進(jìn)行測量。測點(diǎn)位置如圖1、圖2所示。圖1 等間距布點(diǎn)圖圖2 埃弗森堡幼兒園活動(dòng)室布點(diǎn)示意圖②測量日期選擇多云的全陰天并且當(dāng)天天空看不到太陽位置,在有穩(wěn)定照度的時(shí)間內(nèi)測量。本次測量結(jié)合幼兒園幼
安徽建筑 2021年3期2021-04-02
- 基于Ecotect的小學(xué)教室不同開窗形式采光模擬分析
室內(nèi)空間自然采光系數(shù)和照度的影響,選擇合適的開窗形式以及高度,高效利用自然光,減少建筑的能耗。2 模擬軟件介紹Ecotect是英國Square One公司開發(fā)的生態(tài)建筑設(shè)計(jì)軟件,它可以更加直觀地模擬出一些數(shù)據(jù),在設(shè)計(jì)過程中進(jìn)行全面的輔助,便于設(shè)計(jì)師對自己的設(shè)計(jì)有更加深入的分析。它是方便快捷而且清晰直觀的設(shè)計(jì)輔助軟件,將模型導(dǎo)入軟件當(dāng)中,就可以通過計(jì)算得出一個(gè)數(shù)字化的可視化分析圖,可以更加直觀地看出來設(shè)計(jì)的效果,在設(shè)計(jì)逐漸深入過程中,該軟件對模型的分析結(jié)果也
建材與裝飾 2020年32期2020-12-01
- 中小學(xué)校教學(xué)建筑的采光設(shè)計(jì)
筑;天然光;采光系數(shù);照度1 中小學(xué)校教學(xué)建筑采光技術(shù)應(yīng)用的重要意義我國大部分地區(qū)處于溫帶,天然光充足,有利于建筑對天然光的利用。中小學(xué)校建筑可以充分利用天然光,一方面天然光的辨認(rèn)能力優(yōu)于人工光,充分利用天然光不僅可以給學(xué)習(xí)營造創(chuàng)造良好的光環(huán)境,提高學(xué)生學(xué)習(xí)和生活的環(huán)境質(zhì)量,有益于學(xué)生身心健康;另外一方面中小學(xué)校建筑充分利用天然光有利于節(jié)約能源,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。2 中小學(xué)校教學(xué)建筑采光設(shè)計(jì)的要點(diǎn)根據(jù)?《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50033 - 201
中國房地產(chǎn)業(yè)·中旬 2020年3期2020-10-21
- 我國一線城市高層高密度住宅區(qū)的自然采光研究
——以上海為例
高比例住宅。采光系數(shù)是指采光系數(shù)是指在室內(nèi)給定平面上的一點(diǎn),由直接或間接地接收來自假定和已知亮度分布的天空漫射光而產(chǎn)生的照度與同一時(shí)刻該天空半球在室外無遮擋水平面上產(chǎn)生的天空漫射光照度之比[2]。研究表明,人眼在自然光下的視覺效果比在人工光下高。太陽能是一種安全、清潔的能源,利用室內(nèi)自然光可以節(jié)約能源,保護(hù)環(huán)境。在亞熱帶濕潤氣候區(qū)氣候溫和,自然光充足,同時(shí)也為天然采光的利用提供了有利條件[3]。2 上海的氣候條件上海屬亞熱帶濕潤氣候,四季分明。冬季寒冷潮濕
商品與質(zhì)量 2020年17期2020-07-27
- 延安市某辦公建筑自然采光模擬分析
計(jì)算出各層的采光系數(shù)、照度和自然采光面積,并對照《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》和《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的要求,對其自然采光效果進(jìn)行評(píng)估,為保證辦公建筑室內(nèi)具有良好的光環(huán)境提供一定的參考依據(jù)。1 氣候條件延安市位于陜西省北部的黃土高原中心地帶,屬半干旱大陸性氣候。年平均氣溫9.7℃,相對濕度平均為45%~60%,年日照時(shí)數(shù)為2418 h,日照百分率55%,太陽能輻射總量為5016~5852 MJ/m2·年。在采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)中,我國劃分為5個(gè)光氣候區(qū),延安市屬于Ⅲ類光氣候區(qū)
- 建筑側(cè)面采光評(píng)估方法及優(yōu)化研究
1.1 平均采光系數(shù)法[2](公式法)采光系數(shù)平均值的計(jì)算方法是經(jīng)過實(shí)際測量和模型實(shí)驗(yàn)確定的。1979 年,Lynes 針對矩形側(cè)面采光空間的平均天然采光系數(shù)總結(jié)出了計(jì)算表達(dá)式,1984 年Crisp 和 Littlefair 在他們的論文中對 Lynes 的公式進(jìn)行了修正:式中:ADF 為采光系數(shù)平均值;Ag為窗的凈表面面積;At為包括窗在內(nèi)的室內(nèi)表面總面積;τ0為采光材料(玻璃)的透射比;θ為天空遮擋角;ρ則為室內(nèi)表面平均反射比。這個(gè)公式的計(jì)算結(jié)果同模
建筑熱能通風(fēng)空調(diào) 2020年3期2020-05-05
- 基于優(yōu)化幼兒園光環(huán)境的遮陽板形式研究★
是動(dòng)態(tài)的,而采光系數(shù)只能反映出全陰天天空模型下的采光情況,并不適用于對建筑的采光性能進(jìn)行全面的評(píng)估。有效天然采光照度(Useful Daylight Iluminance)為常用的動(dòng)態(tài)光環(huán)境評(píng)價(jià)指標(biāo)。本文將結(jié)合采光系數(shù)與UDI共同評(píng)價(jià)幼兒園活動(dòng)室內(nèi)的光環(huán)境質(zhì)量。本文以北京市氣候條件為例,進(jìn)行光環(huán)境模擬。設(shè)置原始分析模型,根據(jù)JGJ 39—2016托兒所、幼兒園建筑設(shè)計(jì)規(guī)范中指出,活動(dòng)室面積不應(yīng)小于70 m2,窗地比不應(yīng)小于1∶5,故設(shè)置活動(dòng)室為9 m×6
山西建筑 2020年9期2020-05-05
- 辦公建筑側(cè)面采光優(yōu)化分析
.0.1側(cè)面采光系數(shù)平均值計(jì)算的設(shè)置條件,通過Ecotect軟件建立模型,聯(lián)合Radiance軟件對該模型采用CIE全陰天模式進(jìn)行室內(nèi)光環(huán)境模擬,以離地面0.75 m高處的平面作為自然采光分析的參考面,計(jì)算結(jié)果見表2。表1 室內(nèi)各表面反射比值由于標(biāo)準(zhǔn)中未對計(jì)算模型的窗臺(tái)高度、采光分析的參考面等做出說明,導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)給出的采光系數(shù)平均值的計(jì)算結(jié)果與本文模擬計(jì)算結(jié)果之間存在一定的差異,其平均差異率為2.74%。鑒于差異率值較小,可以認(rèn)為采光系數(shù)模擬值是可信的。2
建筑施工 2020年12期2020-04-09
- 基于BIM技術(shù)和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的成都理工大學(xué)圖書館天然采光研究
定量計(jì)算自然采光系數(shù),定性分析建筑室內(nèi)采光效果。目前,我國對采光分析的主要研究集中在用Revit搭建BIM模型并導(dǎo)入Ecotect,通過對材質(zhì)、光源、照明控制形成建筑節(jié)能分析模型,對不同設(shè)計(jì)方案效果預(yù)測,從而幫助評(píng)估光環(huán)境。其中,徐莉等人以三星級(jí)綠色建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目為例,簡化建筑設(shè)計(jì)施工圖紙,建立模型模擬,使用光環(huán)境分析模塊模擬計(jì)算并分析主要使用空間滿足《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的百分比,判斷是否達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)[1]。孫敬采用實(shí)地調(diào)研、儀器測試、Ecotect數(shù)值模擬
土木建筑工程信息技術(shù) 2020年1期2020-04-07
- 結(jié)合建筑遮陽分析的教室側(cè)窗采光中不同窗口數(shù)量與尺寸的應(yīng)用與優(yōu)化
優(yōu)分析教室的采光系數(shù)(DF)隨著教室窗戶排布數(shù)量的變化相差的不是特別明顯,其中窗戶數(shù)量為1的1號(hào)教室室內(nèi)采光系數(shù)最高,為6.55%。隨著窗戶數(shù)量的增加,窗間墻隨之增加,室內(nèi)采光系數(shù)逐步下降,說明窗間墻的數(shù)量及尺寸增加對于外部進(jìn)入室內(nèi)的光線還是有一定的遮擋。進(jìn)一步研究窗戶數(shù)量及窗間墻寬度如何具體影響室內(nèi)采光環(huán)境,在窗戶總面積及窗戶寬度不變的條件下,由表1的1號(hào)方案采光系數(shù)(DF)變化曲線可以看出窗間墻數(shù)量0到1時(shí),窗間墻寬度增加最大,此時(shí)采光系數(shù)(DF)衰減
福建質(zhì)量管理 2019年23期2019-12-25
- 采光口設(shè)計(jì)對山東無棣縣游泳館天然采光的影響
重處理好的是采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn),采光照度標(biāo)準(zhǔn),均勻度標(biāo)準(zhǔn)以及避免眩光的產(chǎn)生[4]。1.1 采光系數(shù)及照度標(biāo)準(zhǔn)采光系數(shù)和室內(nèi)自然光照度的標(biāo)準(zhǔn)值常作為評(píng)價(jià)室內(nèi)采光環(huán)境的基礎(chǔ)指標(biāo)。GB 50033—2013《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》4.0.14條規(guī)定,體育類建筑場地在主要用于訓(xùn)練或娛樂活動(dòng)的情況下,頂部采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值為1%,室內(nèi)天然光照度標(biāo)準(zhǔn)值為150 lx,如表1所示。綜上所述,作為體育類建筑的游泳館,在滿足日常訓(xùn)練和娛樂功能的需求下,場館內(nèi)水面天然光照度需達(dá)到150 l
照明工程學(xué)報(bào) 2019年3期2019-07-09
- 基于實(shí)測及Radiance模擬的徽州傳統(tǒng)天井民居光環(huán)境研究*
光照度換算成采光系數(shù)(Daylight Factor,簡稱DF),即在全陰天情況下,室內(nèi)給定平面的一點(diǎn)由于天然光而產(chǎn)生的照度,與此刻室外無遮擋水平面上天空散射光所產(chǎn)生的光照度的比值。再對各區(qū)域內(nèi)所有測點(diǎn)的采光系數(shù)求平均值作為該區(qū)域的平均采光系數(shù)(DFm)。研究使用Surfer軟件,根據(jù)建筑底層各測點(diǎn)的采光系數(shù)生成等光系數(shù)曲線圖。最后,為了使Radiance模擬更加貼近實(shí)際,還測量了民居內(nèi)表面材料的反光系數(shù)(表1)。2 惇仁堂天井3 三種主要天井民居形式4
建筑技藝 2019年1期2019-06-17
- 激發(fā)學(xué)生創(chuàng)作積極性的建筑采光實(shí)驗(yàn)探索
分布,加深對采光系數(shù)的理解,了解側(cè)窗采光房間采光系數(shù)的分布特性,檢驗(yàn)實(shí)際采光效果是否達(dá)到規(guī)定要求。圖1 教室選取房間平面圖圖2 教室平面照度測試布點(diǎn)圖針對藝術(shù)類院校建筑學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué),在教學(xué)改革中增加了學(xué)生創(chuàng)作環(huán)節(jié)。例如,采光實(shí)驗(yàn)以班級(jí)教室(圖1、圖2)為案例,在滿足基本窗地比的條件下,不設(shè)其他前提條件,分組制作1:50的實(shí)驗(yàn)?zāi)P停拷M可搭建3~6種不同組合的模型進(jìn)行對比測試。小組成員集思廣益,對如何提高室內(nèi)采光均勻性,如何把表皮設(shè)計(jì)與采光設(shè)計(jì)相結(jié)合,如何通過
燈與照明 2018年3期2018-12-26
- 綠色建筑中自然采光模擬與檢測分析
要功能房間的采光系數(shù)滿足現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50033)的要求”?!督ㄖ晒庠O(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50033-2013)第4.0.1條要求“住宅建筑的臥室、起居室(廳)、廚房應(yīng)有直接采光”;第4.0.2條要求“住宅建筑的臥室、起居室(廳)的采光不低于采光等級(jí)Ⅳ的采光標(biāo)準(zhǔn)值,側(cè)面采光的采光系數(shù)不應(yīng)低于2.0%,室內(nèi)天然光照度不應(yīng)低于300lx”。2.1 分析軟件本次模擬采用由Autodesk公司開發(fā)的生態(tài)建筑設(shè)計(jì)軟件EcotectAnalys
安徽建筑 2018年6期2018-11-12
- 基于自然采光模擬的建筑平面設(shè)計(jì)優(yōu)化分析
分析,研究其采光系數(shù)及采光系數(shù)達(dá)標(biāo)面積的變化,可以有效的使建筑平面往更好的方向進(jìn)化。本文以合肥市某超高層辦公建筑為例,介紹其標(biāo)準(zhǔn)層平面通過自然采光模擬進(jìn)行優(yōu)化的過程。該建筑總建筑面積123644.93m2,其中,地上建筑面積105738.58m2,地下建筑面積 17906.35m2,地上 32層,核心筒結(jié)構(gòu)。建筑1層為商鋪,層高5.9m;2層以上為辦公,層高4.5m;其中11層和22層為避難層,層高3.7m。建筑總高度143.8m。2 建筑采光相關(guān)要求2.
安徽建筑 2018年6期2018-11-12
- 博物館展示空間采光設(shè)計(jì)的優(yōu)化策略
的同時(shí),應(yīng)用采光系數(shù)和不舒適眩光指數(shù)來評(píng)介室內(nèi)光環(huán)境、節(jié)能和熱舒適的平衡關(guān)系。而Wonuk等[6]在考慮室外氣溫與照度值關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)上,建立人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型, 描述室內(nèi)光環(huán)境和熱舒適的關(guān)系和照度值隨節(jié)能率的變化趨勢。博物館建筑中使用自然采光,具有節(jié)能、無污染、可再生、心理舒適、晝夜周期、色彩自然等被廣泛接受的優(yōu)點(diǎn)。對于博物館中陳列的展品而言,Pinilla等[7]認(rèn)為采光既是一種生態(tài)和可持續(xù)能源的合理利用,也是展品內(nèi)在藝術(shù)性的組成部分。另外,根據(jù)視覺特性
土木與環(huán)境工程學(xué)報(bào) 2018年4期2018-09-18
- 鶴壁市職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館閱覽空間天然光環(huán)境實(shí)測研究
無法達(dá)到建筑采光系數(shù)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)值,必須借助人工照明。Ⅲ軸南部閱覽空間的DF、DFave逐層遞減,而Ⅱ軸逐層增大,近窗處照度值在95lx-1450lx,距外窗5m范圍內(nèi)大部分高于450lx,除Ⅲ軸4層外,均達(dá)到采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。對教師來說,預(yù)制性詞塊教學(xué)法無疑為雜亂性和繁復(fù)性比較強(qiáng)的外語教學(xué)提供了一個(gè)串聯(lián)起各個(gè)教學(xué)模塊的媒介。通過預(yù)制性詞塊教學(xué),詞匯教學(xué)、口語教學(xué)、寫作教學(xué)、拓展教學(xué)得以連接起來,其中以詞匯教學(xué)作為基礎(chǔ)支撐口語教學(xué)和寫作教學(xué),而拓展教學(xué)則令這三種
生態(tài)城市與綠色建筑 2018年3期2018-07-22
- 天津市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建筑采光模擬與分析
要功能空間的采光系數(shù)平均值,并與《采光測量方法》[6]中的標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行比較,來反應(yīng)機(jī)構(gòu)內(nèi)建筑采光效果.功能房間采光系數(shù)平均值計(jì)算公式為式中:C為功能房間采光系數(shù)平均值;Ein為功能房間測量點(diǎn)由直接或間接地接受來自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而產(chǎn)生的照度,lux;Eiw為功能房間同一時(shí)刻該天空半球在室外無遮擋水平面上產(chǎn)生的天空漫射光照度值,lux;m為同一功能房間的測量點(diǎn)數(shù).表1為所調(diào)研養(yǎng)老機(jī)構(gòu)各功能空間采光系數(shù)計(jì)算結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)要求對比情況.其中望園老人院
天津城建大學(xué)學(xué)報(bào) 2018年3期2018-07-12
- 甘州區(qū)城鄉(xiāng)學(xué)校學(xué)生學(xué)習(xí)生活環(huán)境衛(wèi)生檢測結(jié)果對比分析
黑版面照度、采光系數(shù)、玻地比、人均面積存在差異性,在課桌面平均照度及照度均勻度、二氧化碳、室溫等都沒差異性。結(jié)論:由于城鄉(xiāng)教育資源配置不同,建筑模式的差別造成城鄉(xiāng)在一些指標(biāo)上存在差異性?!娟P(guān)鍵詞】學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生;采光系數(shù);人均面1 研究對象和方法1.1 對象隨機(jī)抽取三所城市學(xué)校和兩所農(nóng)村學(xué)校,按照教室的層次不同隨機(jī)抽取了30個(gè)教室進(jìn)行學(xué)校教室教學(xué)環(huán)境檢測。1.2 方法檢測內(nèi)容包括教室照明、微小氣候、教室采光、黑板、噪聲、教室人均面積。1.2.1 教室照明按照
現(xiàn)代養(yǎng)生·下半月 2018年2期2018-06-17
- 嚴(yán)寒地區(qū)建筑采光中庭光環(huán)境模擬初探
評(píng)價(jià)指標(biāo)由采光系數(shù)和采光均勻度作為評(píng)價(jià)指標(biāo)。采光系數(shù)是在室內(nèi)參考平面上的一點(diǎn),由直接或間接地接收來自既定和已知天空亮度分布的天空漫反射光而產(chǎn)生的照度與同一時(shí)刻該天空半球在室外無遮擋水平上產(chǎn)生的天空漫反射光照度之比。采光均勻度是室內(nèi)照度分布不均勻,使人視功能下降,影響工作效率,需要房間內(nèi)照度有一定均勻度,通常以室內(nèi)照度最低值與室內(nèi)照度平均值之比。3 模擬過程及結(jié)果3.1 平面形式在采光面積一定的情況下,設(shè)定中庭的形狀分別是圓形半徑 13.54m、正六邊形邊
四川水泥 2018年3期2018-03-27
- 夏熱冬暖地區(qū)變電站建筑外遮陽的雙目標(biāo)優(yōu)化
建筑的功能和采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值要求不同[14],尤其是變電站類建筑的主控通信樓,不僅要滿足精密設(shè)備的運(yùn)行要求,還要滿足人員工作使用要求。此外,現(xiàn)有研究中對于室內(nèi)采光效果的評(píng)價(jià)大多以室內(nèi)照度為評(píng)價(jià)指標(biāo),但是,在全年和全天里,室內(nèi)照度不斷變化,在確定室內(nèi)的天然光照度水平時(shí),無法只將室內(nèi)的照度水平作為同一標(biāo)準(zhǔn)。本文以夏熱冬暖地區(qū)某典型變電站建筑的主控通信樓為例,以建筑節(jié)能率和采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值作為評(píng)價(jià)指標(biāo),研究建筑的遮陽設(shè)施在滿足節(jié)能與自然采光的雙目標(biāo)要求時(shí),其適宜的尺
土木與環(huán)境工程學(xué)報(bào) 2018年2期2018-03-15
- 建筑采光測量方法實(shí)驗(yàn)研究
00045)采光系數(shù)和采光均勻度是評(píng)價(jià)建筑采光質(zhì)量的重要指標(biāo)。根據(jù)中國標(biāo)準(zhǔn)《采光測量方法》(GB/T 5699—2008)的相關(guān)規(guī)定,采光測量的天空條件應(yīng)選擇CIE標(biāo)準(zhǔn)全陰天空。但是,中國地域遼闊,各地光氣候有很大區(qū)別,很難找到合適的天氣條件進(jìn)行采光測量。為了能在不同天氣情況下進(jìn)行采光測量,擴(kuò)大其通用性,選擇全陰天和全晴天時(shí)在同一地點(diǎn)、同一時(shí)間段對同一棟建筑實(shí)體模型的不同朝向(東南西北)分別進(jìn)行采光測量,并將模型導(dǎo)入DIALux evo 6.1軟件測試模擬
燈與照明 2017年3期2017-11-22
- 集裝箱移動(dòng)教室天然采光方式設(shè)計(jì)探究
) 普通開窗采光系數(shù)平面分布(b) 普通開窗采光系數(shù)平面疊合圖(c) 普通開窗采光系數(shù)剖面疊合圖圖8 普通開窗采光系數(shù)分布示意(ECOTECT軟件模擬)4.2 帶狀開窗帶狀開窗效果如圖9、圖10所示。圖9 帶狀開窗立面示意(a) 帶狀開窗采光系數(shù)平面分布圖(b) 帶狀開窗采光系數(shù)平面疊合圖(c) 帶狀開窗采光系數(shù)剖面疊合圖圖10 帶狀開窗采光系數(shù)分布示意(ECOTECT軟件模擬)4.3 自由開窗自由開窗效果如圖11、圖12所示。圖11 自由開窗立面示意(a
燈與照明 2017年2期2017-07-18
- 某學(xué)校項(xiàng)目自然采光模擬優(yōu)化分析
技術(shù)指標(biāo)為:采光系數(shù)、室內(nèi)天然光照度,特定情況下還需要對采光均勻度、不舒適眩光等采光質(zhì)量進(jìn)行控制。常規(guī)情況下,對于側(cè)窗采光,需要考察建筑室內(nèi)采光系數(shù),天窗采光需要考察建筑室內(nèi)采光系數(shù)、采光均勻度。根據(jù) GB 50033—2013《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》及 GB 50378—2014《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)要求,本報(bào)告采用“采光系數(shù)”作為評(píng)價(jià)指標(biāo)對建筑室內(nèi)的光環(huán)境進(jìn)行評(píng)估。本項(xiàng)目為教育建筑,根據(jù) GB 50033—2013 第 4.0.5條的規(guī)定,各場所采光系
綠色建筑 2017年5期2017-03-27
- 寒地城市住區(qū)天然光獲得量數(shù)值分析:靜態(tài)模型
的日照時(shí)間和采光系數(shù)進(jìn)行了計(jì)算,在此基礎(chǔ)上分析和評(píng)價(jià)了各種布局形式的天然光獲得量情況。結(jié)果表明,不同的建筑布局對天然光的利用存在較大的影響,應(yīng)該在城市規(guī)劃和建筑設(shè)計(jì)的最初階段給予充分的關(guān)注。寒地城市;天然光獲得量;居住區(qū);靜態(tài)模型;數(shù)值模擬引言天然光(包括直射日光和漫射天空光)獲得量(Daylight availability)是衡量一個(gè)城市環(huán)境是否和諧和可持續(xù)的重要標(biāo)準(zhǔn)之一[1]。不僅僅在于天然光可以促進(jìn)建筑中的能源有效利用,而且在于它能夠改善人的工作效
照明工程學(xué)報(bào) 2016年6期2017-01-06
- 基于Relux的自然采光與照明節(jié)能仿真
。采光設(shè)計(jì);采光系數(shù);光環(huán)境仿真;照明節(jié)能;Relux引言建筑領(lǐng)域在全社會(huì)能源消耗中占比較大,根據(jù)歐盟建筑能效指令(EPBD, Energy Performance of Buildings)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),建筑耗能占到全社會(huì)終端耗能的40%,與美國能源信息署(EIA, Energy Information Administration)數(shù)據(jù)接近[1-2]。我國的2013年建筑總商品能耗為7.62億tce,約占全國能耗消費(fèi)總量的19.5%,總用電量為13332
照明工程學(xué)報(bào) 2016年6期2017-01-06
- 天井式民居的自然采光仿真模擬
)判定標(biāo)準(zhǔn)。采光系數(shù)和工作面照度,照度作為參考對象。圖1 還原天井式民居圖2 一層平面示意1.2 仿真區(qū)域選取37號(hào)樓第一層的三個(gè)房間,簡化之作為仿真的研究區(qū)(圖2)。三個(gè)房間的窗地比和窗口的位置不同,但相同的是都具有高窗并且窗戶有花欞。三個(gè)區(qū)域的基本情況如表1所示。窗地比、窗的位置、有無窗欞作為研究變量,綜合運(yùn)用控制變量法和Ecotect仿真技術(shù)。主要仿真模擬:(1)a,b,c三個(gè)區(qū)域的采光情況;(2)窗地比對室內(nèi)自然采光的影響;(3)開窗位置的影響;(
燈與照明 2016年3期2017-01-05
- 新型多功能夾簾窗采光性能測試和光環(huán)境模擬分析
;模擬分析;采光系數(shù)引言采光一方面是指利用窗戶或者鏡子使天然光進(jìn)入到建筑物內(nèi)部[1];另一方面是指為保證人們生活、工作或生產(chǎn)活動(dòng)具有適宜的光環(huán)境,使建筑物內(nèi)部使用空間取得的天然光照度滿足使用、安全、舒適、美觀等要求的技術(shù)[2]。天然光是人們習(xí)慣的光源,人眼在天然光下比在人工光下有更高的靈敏度。另外,天然光來源于太陽,而太陽則是一種巨大的、安全的清潔光源。因此,通過采光使室內(nèi)能夠充分地利用天然光,可以起到節(jié)約能源和保護(hù)環(huán)境的作用[3]。而合理地設(shè)計(jì)門窗和建筑
照明工程學(xué)報(bào) 2016年2期2016-09-07
- 晉江市東山村傳統(tǒng)民居光環(huán)境模擬與優(yōu)化
地傳統(tǒng)民居的采光系數(shù)普遍不滿足國家規(guī)定采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)且大部分房間采光均勻度較差.實(shí)驗(yàn)還通過ECOTECT軟件分析出采光系數(shù)分布圖和采光系數(shù)分布百分比對影響閩南傳統(tǒng)民居室內(nèi)光環(huán)境的因素進(jìn)行量化分析和對比.最后提出適應(yīng)性的優(yōu)化策略為傳統(tǒng)民居保護(hù)性改造提供參考.傳統(tǒng)民居室內(nèi)光環(huán)境采光系數(shù)分布晉江市東山村光環(huán)境和人們的生活息息相關(guān)直接影響到人們的身心健康它是營造舒適室內(nèi)物理環(huán)境的重要指標(biāo).近年來隨著國家新農(nóng)村政策的逐步實(shí)施以及居民對生活品質(zhì)要求的提高傳統(tǒng)民居的室內(nèi)光
- 室內(nèi)自然采光BIM模擬分析研究概述
建筑類型建筑采光系數(shù)要求各不相同。根據(jù)《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 50033—2013規(guī)定,采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值應(yīng)乘以相應(yīng)地區(qū)的光氣候系數(shù) K,不同地區(qū)光氣候系數(shù)如表1所示。表1 光氣候系數(shù)光氣候區(qū)ⅠⅡⅢⅣⅤK值0.850.911.11.2室外天然光設(shè)計(jì)照度(lx)1800016500150001350012000 注:本表引自《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50033-2013表304。上海地區(qū)屬于Ⅳ類光氣候區(qū),其室外天然光設(shè)計(jì)照度為13 500 lx,光氣候系
土木建筑工程信息技術(shù) 2016年6期2016-03-16
- 辦公建筑室內(nèi)自然光環(huán)境模擬評(píng)估①
邊界條件,從采光系數(shù)及天光照度兩個(gè)方面,結(jié)合室外天空照度,模擬分析并評(píng)估室內(nèi)自然光環(huán)境.1 相關(guān)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)本研究設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)主要為《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》[3],《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》[4]及《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》[5].根據(jù)《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》[3],視覺作業(yè)場所工作面上的采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值,應(yīng)符合表1中的規(guī)定.根據(jù)《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》[4]相關(guān)規(guī)定,辦公建筑照明標(biāo)準(zhǔn)值應(yīng)符合下表2的規(guī)定.表1 各視覺作業(yè)場所工作面上的采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值表2 辦公建筑照明標(biāo)準(zhǔn)值《綠色建筑評(píng)價(jià)
- 建筑中庭光熱環(huán)境與空間幾何關(guān)系的研究
了中庭空間的采光系數(shù)和熱環(huán)境參數(shù)分布特征,及其與中庭空間幾何關(guān)系的相關(guān)性,提出了合理利用太陽光熱的生態(tài)設(shè)計(jì)措施,嘗試為優(yōu)化夏熱冬冷地區(qū)建筑中庭空間尺度及光熱環(huán)境質(zhì)量提供參考.建筑中庭;光環(huán)境;熱環(huán)境;數(shù)值模擬;縮尺模型試驗(yàn)中庭作為室內(nèi)外空間環(huán)境介質(zhì)的交換場所,是辦公、商業(yè)、科教等公共建筑中廣泛應(yīng)用的一種空間類型[1].如何實(shí)現(xiàn)光、熱等環(huán)境介質(zhì)的利用與平衡一直是學(xué)術(shù)界探索的問題,處理不當(dāng)往往會(huì)造成大量能源的浪費(fèi)[2].Du等人[3]對日光在不同幾何形狀中庭空
- 大開窗辦公建筑室內(nèi)照明節(jié)能研究
有天然采光,采光系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)值應(yīng)符合表2的規(guī)定。但是,表1、表2二者之間似乎沒有聯(lián)系,這使得在進(jìn)行室內(nèi)照明設(shè)計(jì)時(shí)不夠切合實(shí)際,割裂了人工光與天然光之間的有機(jī)聯(lián)系,忽略了二者之間的相互影響和幫助[2]。表1 《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB 50034—2013辦公 建筑照明標(biāo)準(zhǔn)[3]Table 1 GB 50034—2013 office lighting standards注:①*垂直照度不宜低于300lx; ②此表適用于所有類型建筑的辦公室照明。表2 辦公建筑的
照明工程學(xué)報(bào) 2015年1期2015-04-10
- 窗戶尺寸影響室內(nèi)采光的模擬研究
:自然采光;采光系數(shù);Ecotect0引言伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,能源資源不足以及生態(tài)環(huán)境惡化的矛盾日益顯現(xiàn),保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源已成為熱門的討論話題。目前建筑規(guī)模迅速擴(kuò)大,出于對建筑節(jié)能的考慮,充分利用自然光為建筑提供良好的室內(nèi)環(huán)境能夠節(jié)省大量的建筑能耗。而且自然光作為一種自然的、為人們所習(xí)慣的光源,也能夠最大程度的改善建筑室內(nèi)的舒適度,營造良好的工作生活環(huán)境。此外,自然光由于其再生性和無污染而成為一種清潔光源,大量使用自然光可以在降低污染的同時(shí)又能節(jié)約
安徽建筑大學(xué)學(xué)報(bào) 2015年3期2015-02-26
- 開發(fā)新的頂部采光計(jì)算方法
準(zhǔn)推薦的平均采光系數(shù)計(jì)算方法屬簡化采光計(jì)算方法,在進(jìn)行具體采光設(shè)計(jì)時(shí),利用簡單的公式和圖表計(jì)算得到房間的平均采光系數(shù)和窗地面積比,用來檢驗(yàn)房間的采光是否達(dá)到了采光標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的平均采光系數(shù)或窗地面積比。③計(jì)算機(jī)模擬采光計(jì)算分析:采光標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定“對采光形式復(fù)雜的建筑,應(yīng)利用計(jì)算機(jī)模擬軟件或縮尺模型進(jìn)行采光計(jì)算分析?!蹦壳按笮凸步ㄖ捏w形越來越趨于復(fù)雜,住宅形式也變得多樣化,窗戶的型式和位置各異,城市密度加大,室外遮擋嚴(yán)重,外立面上形成的各種自遮擋也會(huì)對采光產(chǎn)生
照明工程學(xué)報(bào) 2014年1期2014-12-04
- 建筑采光部分利用采光區(qū)域的分析
模擬房間內(nèi)的采光系數(shù)進(jìn)行了計(jì)算分析,并研究了不同采光條件下窗地比與平均采光系數(shù)之間的關(guān)系,對今后設(shè)計(jì)階段的建筑采光節(jié)能評(píng)價(jià)有重要意義。建筑,天然采光,采光區(qū)域,節(jié)能2013年版的《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》提出部分利用天然光區(qū)域的概念,掌握部分利用天然光區(qū)域不僅有利于了解房間的采光分布情況,更有利于在計(jì)算采光節(jié)能時(shí)按區(qū)域的采光水平來劃分。全部利用天然采光區(qū)域指在全部利用天然采光時(shí)數(shù)內(nèi)能完全滿足天然采光要求的區(qū)域,對于北京地區(qū)而言,Ⅲ類光氣候區(qū),室外設(shè)計(jì)照度值定為1
山西建筑 2014年31期2014-08-10
- 三林基地社區(qū)服務(wù)中心自然采光效果分析
國際上常用“采光系數(shù)”(daylight factor)作為自然采光的評(píng)價(jià)指標(biāo),使用CIE 全陰天模型,考慮最不利條件下的結(jié)果。通過模擬得到地下空間的采光系數(shù)如表2所示,采光系數(shù)不低于0.5%的建筑面積比例為45.29%,其中廚房的采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值為3.3%,餐廳的采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值為3.93%,符合《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50033-2013)的相關(guān)要求。圖5 地下室采光分析模型圖6 地下室采光效果圖3.2 室內(nèi)空間自然采光模擬分析為分析中庭采光頂對于建筑
住宅科技 2014年1期2014-05-26
- 天然采光模型應(yīng)用與分析的探索性實(shí)驗(yàn)
位置與室內(nèi)的采光系數(shù)、采光均勻性的測試與分析能力,掌握采光口的形狀、位置與采光系數(shù)、采光均勻性之間的規(guī)律,提高學(xué)生對節(jié)能降耗的認(rèn)識(shí),為今后設(shè)計(jì)的建筑物符合低碳環(huán)保要求打好良好基礎(chǔ)。該實(shí)驗(yàn)?zāi)J脚c傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)?zāi)J较啾容^,首先以學(xué)生為實(shí)驗(yàn)主體,指導(dǎo)教師為輔的主導(dǎo)形式。提出實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵?,讓學(xué)生自己探索性設(shè)計(jì)一套科學(xué)、合理實(shí)驗(yàn)方案,然后帶著問題進(jìn)行實(shí)驗(yàn),在實(shí)驗(yàn)過程中解決問題,通過實(shí)驗(yàn)找到最佳的一種設(shè)計(jì)方案[2,3]。另外教師在實(shí)驗(yàn)中要審閱學(xué)生的實(shí)驗(yàn)方案,回答學(xué)生提出的
照明工程學(xué)報(bào) 2014年1期2014-04-09
- 新版《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》主要技術(shù)特點(diǎn)解析
光的評(píng)價(jià)指標(biāo)采光系數(shù)最低值改為采光系數(shù)平均值新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的采光系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值和室內(nèi)天然光照度標(biāo)準(zhǔn)值為參考平面上的平均值,如表1所示。表1 場所參考平面上的采光標(biāo)準(zhǔn)值Table 1 Daylighting standard value on the reference plane in the space原標(biāo)準(zhǔn)中側(cè)面采光以采光系數(shù)最低值為標(biāo)準(zhǔn)值,頂部采光采用平均值作為標(biāo)準(zhǔn)值;本標(biāo)準(zhǔn)中統(tǒng)一采用采光系數(shù)平均值作為標(biāo)準(zhǔn)值。采用采光系數(shù)平均值不僅能反映出采光的平均水平,也
照明工程學(xué)報(bào) 2013年1期2013-09-16
- 新版《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB 50033發(fā)布實(shí)施
面采光的平均采光系數(shù)不應(yīng)低于2.0%,室內(nèi)天然光設(shè)計(jì)照度不應(yīng)低于300lx。本條將住宅建筑的臥室、起居室(廳)的采光標(biāo)準(zhǔn)值列為強(qiáng)制性條文的理由:(1)居住者對天然光的需求:住宅是人們長期生活、工作與學(xué)習(xí)的場所,特別是老人和孩子,而天然采光則是必不可少的,除了滿足從事各種活動(dòng)的功能性需要以外,更重要的還要滿足居住者生理和心理健康的要求。(2)《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》已將臥室、起居室(廳)、廚房的采光窗洞口的窗地面積比不應(yīng)低于1/7列為強(qiáng)條。本標(biāo)準(zhǔn)將臥室、起居室(廳)
照明工程學(xué)報(bào) 2013年1期2013-09-16
- 大進(jìn)深農(nóng)村住宅采光數(shù)值模擬與優(yōu)化研究*
其各房間現(xiàn)狀采光系數(shù)最低值如表1所示。圖3 室內(nèi)房間采光模擬結(jié)果表1 室內(nèi)各房間采光模擬數(shù)值從上面表格可以看出,多數(shù)房間是滿足我國采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)中對于主要使用房間采光系數(shù)最低值的規(guī)定的,只有少數(shù)房間沒有達(dá)到采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求。為了分析采光中庭對該住宅采光效果的影響,我們還模擬了該住宅不設(shè)采光中庭時(shí)的各主要使用房間的采光情況,即通過在軟件建立的模型中把采光中庭上方的高側(cè)窗取消 (只留中庭北向的高側(cè)窗)的情況。其模擬結(jié)果如圖4所示。此時(shí),受到中庭空間影響的各主要使
照明工程學(xué)報(bào) 2012年1期2012-12-04
- 淺析可取代采光系數(shù)的新天然采光評(píng)價(jià)參數(shù)
估參數(shù)是天然采光系數(shù)(Daylight factor),其定義是“室內(nèi)給定水平面上某一點(diǎn)的由全陰天天空漫射光所產(chǎn)生的光照度和同一時(shí)間同一地點(diǎn),在室外無遮擋水平面上由全陰天天空漫射光所產(chǎn)生的照度的比值”。采光系數(shù)雖然有簡單易用的優(yōu)點(diǎn),但我們從其定義可以看出,它本身存在著許多問題[1,2],包括:1) 無法描述晴天和多云天空情況下的天然采光情況;2)天然采光系數(shù)無法表征建筑的朝向性;3)即使在全陰天的情況下,當(dāng)云量變化大時(shí),天然采光系數(shù)變化也會(huì)比較大;4)當(dāng)天
照明工程學(xué)報(bào) 2012年2期2012-12-04
- 建筑側(cè)窗采光簡化評(píng)估方法的研究*
執(zhí)行。2 以采光系數(shù)為基礎(chǔ)的計(jì)算、評(píng)估方法綜述自20世紀(jì)70年代制定的《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》至2001年版的《建筑設(shè)計(jì)采光標(biāo)準(zhǔn)》,采光系數(shù)一直被作為評(píng)定采光數(shù)量和質(zhì)量的核心參數(shù)。采光系數(shù)的概念建立在典型天空模型基礎(chǔ)上,雖然有一定的局限性,但能便捷易懂的表達(dá)建筑采光設(shè)計(jì)中的普遍問題,從1907年提出以來,至今發(fā)揮著不可替代的作用。我國地域廣闊,氣候類型復(fù)雜多樣,2003年以來提出的基于動(dòng)態(tài)氣象參數(shù)模型(CBDM)的評(píng)價(jià)體系較之采光系數(shù)評(píng)估方法更為準(zhǔn)確,但對
照明工程學(xué)報(bào) 2012年3期2012-05-28
- 基于模擬室內(nèi)光熱環(huán)境的住宅陽臺(tái)設(shè)計(jì)分析
臺(tái)和有陽臺(tái)時(shí)采光系數(shù)分布圖(圖3)。圖中用網(wǎng)格的方式將室內(nèi)各點(diǎn)的采光系數(shù)值進(jìn)行模擬計(jì)算并得出數(shù)值,顏色較亮部位為采光系數(shù)高的區(qū)域,由高到低顏色漸暗。由圖3可以看出,有陽臺(tái)時(shí)采光系數(shù)最低點(diǎn)為1.51%,最高點(diǎn)為5.59%(近窗部位),各點(diǎn)采光系數(shù)平均值為2.53%;無陽臺(tái)時(shí)采光系數(shù)最低點(diǎn)為2.12%,最高點(diǎn)為18.2%(近窗部位),各點(diǎn)采光系數(shù)平均值為4.73%。由此可知,無陽臺(tái)時(shí)室內(nèi)各點(diǎn)采光系數(shù)較高,平均值高于有陽臺(tái)時(shí)的情況,但有陽臺(tái)時(shí)室內(nèi)各點(diǎn)采光系數(shù)仍符
- 基于采光能效概念的住宅采光窗口設(shè)計(jì)研究*
起的計(jì)算點(diǎn)的采光系數(shù)相對于建筑耗熱量指標(biāo)的平均變化率,即在某一變化過程中采光系數(shù)相對于建筑耗熱量指標(biāo)變化的快慢程度。但是采光系數(shù)和建筑耗熱量指標(biāo)兩者單位不同、級(jí)數(shù)不同、物理意義也不相同,在具體的應(yīng)用中,為了使數(shù)據(jù)具有可參照性,消除建筑采光和建筑耗熱量指標(biāo)兩者在單位、量級(jí)上的差異,首先應(yīng)用極值處理法對其進(jìn)行指標(biāo)的無量綱化處理。極值處理法的表達(dá)式為[2,3]:式中,xij表示第i個(gè)被評(píng)價(jià)指標(biāo)在第j個(gè)指標(biāo)上的值,即 xj(j=1,2,…,m)的觀測值為{xij|
照明工程學(xué)報(bào) 2010年4期2010-08-08
- 敦煌莫高窟237窟光環(huán)境研究*
237窟內(nèi)部采光系數(shù)分布進(jìn)行實(shí)測。分三組 (內(nèi)窟、外窟、室外無遮擋處各一組)通過對講機(jī)同時(shí)工作,每組各一臺(tái)照度計(jì)進(jìn)行照度記錄。石窟內(nèi)部各界面均勻選擇測點(diǎn)。將窟內(nèi)某點(diǎn)天然光照度值En除以同一時(shí)間室外無遮擋處天空光照度值EW,即可得到該點(diǎn)的采光系數(shù)C,即:C=En/EW。將測定的各點(diǎn)采光系數(shù)標(biāo)注在石窟平面圖、剖面圖和頂面圖上,繪制各面的等采光系數(shù)曲線,即可得到直觀反映窟內(nèi)各面采光強(qiáng)弱的采光系數(shù)分布偽彩度圖。測得的采光系數(shù)和年平均散射照度值之積,即為年平均照度值
照明工程學(xué)報(bào) 2010年3期2010-08-08