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2 — 术语和符号 ! ,。 : , 2.1  术!  语 【 ? 2.1.1  】建筑:热工 ? buil》ding th【ermal》 ,en:gineeri【ng  !。   ?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  bui】ldi?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 b】ridge — :     【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 】 building! enve》。。lope 》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 con【du:ctivit—yheat c【onduction! coe《ffi-cien】t  】   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,  coeffic!ient《 of heat !。accumu—l,ation》   】  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  ther【m,a,l :resis》tance 【 :     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 tran!sfer r—esista—nce 《 : ,   《  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 coe!ffici》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.【10  线传热系】数  li》near he【。。at tra—nsfer coe!f,ficie》nt 【    《 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 】 2.1.11】。  导?温系:数  th》ermal d【iffusivit!y, ?     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  the!rmal iner!tia 【     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,  s?urfa《ce co》effici—ent of— heat》 trans—fer !    《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】  su《rfa?ce r《esistanc】。e of heat!。 t:ra:nsf?。。er: ?。     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?。.1.1《5  太阳》辐,射吸收系数  so!lar radia!tio?n abs》orbi《lity 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 ! 2.1.16】  温?度波幅  》。te:mperature! am?。plitu》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  d!amp?ing? factor ! 《    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 《 ? :2.1.1》8  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 : d:。ew-poin【t tempe【ratu《r,e :  —  : 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【nsa?。tion《 —   ? 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  d《ewing 】     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【.1.22  水蒸!。气分:压  parti】al va》por p》res?sur?e,part《ia:l, ,pre?ssur《e of《。 water va!po:r ?     在!一定温?度下湿空气中水蒸】气部分所产》生的压强《 ? ,。 :2.1?.2:3  蒸汽渗透系数!  co《efficient! of vap【o,r, per《meab《ility —     !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.】1.24 》 蒸:汽渗透阻  —vapo《r :resi《sti?。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.《1.2?5,  :辐射温差《比  the r】at:io of —vert《ical sola!。r, ,radiation! and 》。in:-d:oor ou—t,door tem】p,erature d!iffere—nce !。    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.:26:  建筑遮阳  s!hading !  《   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  》ov:erha《ng shad【ing —     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  f》。。l,an:k :shading 】 ? : ,   ?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 ! comb》。。in:ed s《。hadi《ng 【     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  f】ron?。t sh《ading 【     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 ! b:lade 》shading !。  》   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.?3,。2  建筑遮—阳系数  》shading【 ,coeffici】ent of— ,building】 elem》ent 】。  :   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 】 shad》。in:g coeffi】cient —。of tr》an:s-:parent 【e,nvel《。ope 《 《 ,。   ? 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 】 2.1.3!4  透光围护【结构太阳得热—系数  so—lar h》eat gai【n coef—ficient(】SHGC)o—。。f :tran《sparent【 en?velo《pe — , ,    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 】 shading】 coeff—ici?ent of 【curtai—n :   【  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:.36  综—合遮阳系数  【gene《r,al sh》ading coe!ffi?cient —。 《 ,。 ,  :。 建筑遮阳系—数和透光围护结构】遮阳系数《的乘积 》