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: 2  》术语和符号》 《 2【.1  术》。  语 ! 2.1.1 】 建筑?热工  buil】ding th【。e,r,ma:l, engineer!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 ! bu?ilding 【。envelo—pe 【    《 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!  :therm》al ?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 《 buil》ding enve!lop?e unit 【。 , : ,    《 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  《thermal【 con《。ductiv—it:y,heat c—onductio】n c?oeffi-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  》coe?ffici》en:t of 》heat《 acc《um:。ul: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  the】rm:al res—istance !。。     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【。  hea》t trans【fer 《resis》tance !   《 , 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》  h?eat tr—ansfe》r co《effi《ci: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》  linear】 heat tr】an:sfer 》c,oeff《。icie《。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 ! 2.1.1】1  ?导,温,系数  therm!al ?diffusivi!。ty  !   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,。h,erma《l 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  】s,urfa《ce co》efficie【n,t of hea】t 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 ! surfa—ce res—istanc—。e of 》heat tr【an:s,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:  :s,olar ra【diation 】absorbil】ity f》actor》 《 ,     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  《temperatu!re ampli】tude !     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? 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,.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  de】w-p?oi:nt t《e,mpe?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  cond!ensa《。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 》 dewing【 , : ?    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  par!tial《 vap《or pres【sureparti!al p《res?sure《 of wat【e,r, vap《or ? 《   ?  :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  coe【fficient】 o:f vap》。or perme】ab: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  v】a,。po:r res》istivi—ty 】    《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—t,io ?of v《erti《ca:l, s:olar r—adiation】。 and i—n-d?oor?。 outd》oor tem【。perature】 diffe—renc《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  shadi!ng  !   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!verhang【 shadi—ng 】    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》 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《  combi【ne:d shad—ing —     【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【.3:0  挡板遮—阳  fron【t :shading 】 , , :   ?  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  bla—de shadi】ng — ,    《。 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  !shad《。。ing coef】ficient 】of b《uilding【 ele《ment《 》 , ,   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 《 shading !coefficie!nt: of? ,t,rans-par】e,nt envelo!pe ?    】 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】 he?at gai—。n coeffic!ient(S—H,GC)?o,f tra》nspare—nt en》vel?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.】3,5 : 内遮阳系数—  shadi【ng coef【ficient 】of c《urtain !     【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 : general !。shad《ing coe【ffic《ie:。。nt 《   —  建筑遮阳系【数和透光围护结【构遮阳系《数的乘积 —