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2 术语【和符号
!
《2.1 》术 语《
】2.1.1 — 建筑热《工 bu》。ildi《ng ther【m,al eng—i,neer《ing
】
研—究建筑室外》气,候通过建筑围护结构!对室内热环》境的影响、室内外热!湿作用对《围护结构的影—响通过建筑设计改】善室:内热:环,境方法的学科
【
》2,.,1.2? 围?护结构 》b,uildi》ng enve【lope
!
? 分隔建筑—室内:与,室外:。以及:建筑内部使》用空间的建》筑部件
【
2.1.3 !热桥 t》hermal— bridge【
:
:。。
围护】结构中热流》强度显著增》大的部位《
:
2.1【.4 围》护结:构单元 》buildin【g :envel》ope? u:nit
】
围—护结构的典型组【成部分?由围:护结构平壁及其【周,边梁、柱等节—点共同组成
—
2—.1.5 —导热系?数 ther【mal condu!ctivi》tyhe《a,t, con《。ductio—n :coe?ffi-cient!
?
《 在稳态—。条件和单位》温差作用下》通过单?。位厚度?、单位面积匀—质材料的热流量【
2.1!。.6 蓄热系数 ! coeffici!ent? of heat】 a:ccumulati!on
】 当某一【足够厚度的匀质材料!。层一侧受到谐—波热作用时通过【表,面的热流波幅—与,表,面温度?波幅的比值》
—2.1?.7 热阻 】。thermal【 ,r,e,s,ist?ance
—。。
,
》 表征《围护:结,构,本身:或其中某《层材:料阻抗传《热,能力的物《理量
《。
:
2?.1.8 传热】阻, heat tr!。。。ansfer— ,resistan】ce:
:
【 ,表征围护结构本【身加上两侧》空,气边界层作为一个整!体的阻抗传热能力的!物理量
《
,
2.1【.9 《。传热系数 hea!t, ,tra?nsfer co】effici—ent
》
:。
在稳】态条件下围护结【构两:侧空:气为单位温差—时单位时间内通过单!位面积传递的热量传!。热系数与传热阻互】为倒:数
?
2.1.1!0 线传热系数 ! lin《ea:r he《at transf!er coeffi!cient》
》
》。当围护结构两—侧空气温《。度为单位温差时通过!单位长度热桥部位的!附加传热量
!
2.1.1【1 导温系数 】 the《rma?l diffusi!v,ity
】
《 材料的导》热系:数与其比《热容和密度乘积的比!值表征物体在加热或!冷却时?各部:分温度趋于》。一,。致的能力也称—热扩散系数
!
2.1.12】 热惰性 t】hermal 【。inertia【
》
受到【波,动热作用时材料【层抵:抗温度波动的能【。。力用热?。惰性指标(D)【。来描述
!2.1.13 】表面换热系数— surfac】e coeffic!ient of【 hea《t tra》nsfer》
:
】。围护结?构表面和与之接触】的空气之间通过对流!和辐射?。换热在单位温差作】用下单位时间内通过!单位面积的热量【
:
,
2.1—。.1:4 表面换热【。阻 surf【ace resis!tance of】 heat tra!ns:fer
】。
, ,。。 物体表面层在!对,流换:热和辐射《换,热过:程中的热阻是表面换!。热系数的《倒数
?
2.【1.15 —。太阳辐射《吸,收系数 sola!r radia【tion abs】or:bilit》y fac》t,or
—
—表面吸收的太—阳辐射热与投—射到:其表面的太》阳辐:射热:之比
—
2.1.1【6 ?温度波幅 tem!perature !amplitu【de
《
【。 当温?度,呈周:期性波?动时最高值与平【均值之差
!
2:.1.17 衰】减倍数 《 ,damping 】fac?tor?
! 围护结《构内侧空气》温度稳定外侧受【室外综合温》度或室外空》气温度周期性变化】的作用室《外综合温度或室外空!气温度?波幅与围护结构【内,表面温度波幅—。的比值?。
》
2.?1.18 》。 延迟时间 【time lag】
《
? 围护结构内】侧空气温度稳定外侧!受室外综合温—度或室?外空气温度周期性】变化的作用其内【表面温度《最高值(《或最低值)出现时间!与室外?综合温度或室外【空气温度最高值(】或最低值《)出:现时:间的差值
】
2.1.19】 露点温》度 ?dew-poi【nt t《e,m,perature
!
】 在大气压力一定】、含湿量不变的条件!下未饱和空气因【冷却而?到达:饱和时的温》。。度,
2.】1.20 —冷凝 conde!nsat《ion
—
,
围护结!构内部?存在:空气或?空气:渗透过围护》结构当围护结—构内:部,的温度达到或—低,于空:气的露点《温度时空气中的【水蒸气析出形成凝】结水的现象
—
2.1】.21 结露【 dew》。ing
【
围【护,结构表面温度—低于附近空气露【点温度时空气中【的水蒸气在围护结】构表:面析出?形成凝结水的—现象
2!.1.2《2 水蒸气分压】 :partial 】。vapor pre!ssurepa【rtial p【res?s,ure of 【water —vapor
—
,
?
在—一定:温度下?湿,空气中水蒸气部分】所,产生的压强
!
2.1.—23 ? ,蒸汽:渗透系数 》 coef》ficie》nt of —vap?or perme】abil《ity
—
【单位厚?度的:物体在两侧单位水蒸!气分压差作用下【单位时间内通过【。单位面积渗透的水蒸!气,量
2】。。.1.2《4 蒸汽》渗透阻?。 vap》or resist!i,vity
】
一【定厚度的《物体:在两侧单位水蒸气】分压差作用下—通过单位面积渗透】单位质量《水,蒸气:所需要的时间—
2.】1.25 辐射】温,差比 the r!atio《 of verti!cal? so?lar r》adia《tion and】 i:n-door 【outdoor【 te?。mperatu【。re: dif《f,eren《ce
—
—累年1月南向垂直面!太阳:平,均辐照度《与1月?室内外温差的比值
!
:
2.1.2】6 建筑遮—阳 sh》ading
!
,
在建筑门!窗洞口室《。外侧与门《窗洞口一体化设【计,的遮挡太《阳辐射的构件—
2.1!.27 》水平遮阳 o【verh《ang 《shadi》n,g
?
位!于建筑门窗洞口上】部水平伸《出的板状《建筑:遮阳构件《。
,
2.1】.28 垂直遮】。阳 fl》an:。k sha》di:ng
】 , , :位于建筑门窗洞口两!侧垂直伸出的板【状建筑遮阳构—件
2.!。1.29 组合遮!阳 com—bine《d sha》ding
—
在!门窗洞口的上部【设水平遮阳、两侧】设垂直遮阳的组合】式建筑遮阳构件
】
2.1】。.30 》挡板遮阳 fro!nt s《hadi《ng
】 在》门窗洞口前方设置】的,与门窗洞口面平行】的板状建《筑遮阳构件
!
2.1.31 ! 百叶遮阳》 blad—e :sha?ding
】
《 :由,若干相同形》状和材质《的板:条按一定间距平行】排列而成面状—的百叶系统并—将其:与门窗洞口面平行设!在门:窗洞口外侧的建【筑遮阳?构,件
—
,
2:.1:.32 建筑【遮阳系数 sh】。a,ding coe】fficient】 ,of b《uildin—g el《ement
!
在照射!时间内同一窗口【(或透光《围护结构部件外表面!)在有建《筑外遮阳和没—有建筑外遮阳的【两种情况下》接,收到的两个不同【太阳辐射量的—比值
【
,2.1?.33 透光围护!结构遮阳系数 】。s,hading c】oe:ffi?cien《。t of t—rans-pare!nt ?。en:velope—
:
【 ,在照:射时间内透过—透光:围护:结构部件(如窗户】)直接进入室内【的太阳辐射量与透】光围护结构》外表面(如窗户)接!收到的太阳辐—。射量的比值》。。
2.】1.34 透光】围护结构太阳得热系!数 solar !h,eat? gain co】e,fficie—nt(SH》GC)of —transpa【rent enve!l,ope
》
《 在照射时】间内通过透光围护结!构部件(如窗户)的!太阳辐射室》内得热量与》透光围护结》构,外表面(如窗户【。)接:收到的?太阳:辐射量?的比值
【
2?.1.35》 内遮阳》系数 shadi!ng c《oe:ffi?cient o【。f cu《rt:。。ain
—
》。 在照射时间内】透射过内遮阳—的太阳辐射量和内遮!阳接收到的》太阳辐射量的比值】
,
》2.1.3》6 综合》遮阳系?数 gen—e,ral shadi!ng coeff】icient
!
— 建筑遮阳系数和】透光围护结构遮阳系!数,的,乘积:。
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