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, 2  术语和!符号 — 《。 2.1  术】 , 语 】 2.《1.1  建筑【。热,工,  b?uildin—g th《erma《l engine】ering — ,  》   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  buil!。ding 》envel》。ope? 》     》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  th】ermal —br:idge !     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  b》uilding e!nvelop—e u?n,it 】   ? 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  t》her?mal con【ductivi【tyhea》t conduc】tion coe】ffi-cie【n,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  coef【ficient【 of heat !accumu—lat?ion —     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  the—r,mal resi】st: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《 trans—fer r》。esistanc】e  】   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  he》at ?tran《sfer《 coeff—icient !  《   ?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  》lin?e,ar heat t!。rans《fer? co?effi《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—.11 《。 导温系数  t】h,ermal dif!。f,usi?vity 》    】 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【herm《al inerti!a —。 ,  :  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 co《ef:ficien—t of hea】。t tr《ansfer—   】  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 【2.1.14  】表面换热阻  s】urface r】esistan【ce: of heat】 tr?a,nsfer !    》 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  s《olar radi!ation —ab:sorbility! fac《tor —。 :     》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  tem—per?ature a【mp:litude !     【当温度呈周期—性波动时最高值与】。平均值之差 【 《2.1.1》7  ?衰减倍数  dam!pi:ng ?fact《or  ! ,  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-】point tem!p,era?ture —  》  : 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 】2.1.2》0  冷《凝 : cond》ensati—on 《。 《    《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  pa!rtial va】po:r press【urepartia!l press【ure of wa!te:r vapo—r 《 :   ?。。  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 【。 coeff—ic:ient of 】va:por pe—rme?abili》ty ? : ,     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  v《apor 》resis》tivity 【 》    《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 ra【tio of ve!rtical s】olar rad】iation an!。d, i:n-door o】。utdoor— tempe—ratur》e differ】en:c,e —   ?  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 》 shading】 , ?     —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 sh》ading !。     —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  】。flank sh】adi?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】.2:。9,  组合遮》阳  c《ombi《。ned sh—ading 【     】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!  front s!h,adi?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  b》la:de shadin!g   !。 , 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  shadin!g coe》ffi?c,ient of b!ui:lding —elemen—t —     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— coeffic】i,ent of tr!。ans-pare】nt envel】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!.1.34 — 透光围护结构【太阳:得,热,系数  《solar h【eat g》ai:。n :co:effi《cient(SHG!C):of trans】par?ent enve】lo: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  shad【ing coe【fficie—nt of》 ,curtain 】    】 ,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 ? genera【l shading! coef》ficient ! ,     建】筑遮阳系数》和,透光围护《结构遮阳系》数的乘积《。。 :