,
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《。。
: