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2《 , 术:语和符?号
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2.1 术【 语
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2.《1.1 建筑【热工是建《筑物:理中声、光、热三】个,。基,本研究?领域之一从理—论层面上《讲,主要研究室外气候】通过建筑围护结构】对室内热环境的影响!以及室内外热、湿】共,同作用对建》筑,围护结构的影—响从技术层面上讲主!要研究?如何通过合理的【建筑设计和采用合适!的建筑围《护结构?。来削弱室外》气候对室内热环境的!不利影响以及如何通!。。过,采用合适的》材料和构造》来削弱室内外热湿共!同作用对建筑围护】结构的不利》影响
】2.1.《2 围护结构【就是将建筑以及建筑!内部各个房间(【或空间)包围起来】的墙、窗、门—。、屋面、楼》板、地板等各种建筑!部,件的:统称
! 分隔室—内和室外的围—护结构称为外围护】结构分隔《室,内空间的围护结构称!为内围护《结构习惯上不特殊】注明时围《护,结构常常《是,指外围护《结构尤其是》指外围护《。结构:中的:。墙和屋面部分围护结!构又可分为》透光和非透光两【类透光围护结—构有玻璃幕墙、窗】。户、天窗等》;非透光围护结构有!墙、屋?面和楼?板等
】。 《实际使用过程—中围护结构的指代很!灵活既?可以指?整面外?墙,、屋面也《可以指其中的特定部!分
《
2.1.【4 ?在建筑?热工领?域中多习惯用“【围护结?构主:体,。部位”?来描述外墙中—的,墙体部?分例如?砖混结构中的砌体部!分、框架结构中的填!充墙部分它与其周边!的梁、柱《等“热桥部》。位,”相对两者》共同构成了围—。。护结构单元》
》
,。 随着—建,筑类型的多样化一】。方面由于在》部分建筑中外窗所】占面积?很大围?护结构单元》中墙:体部:分所占面积的—比,例可:能与热桥部》位相差不《大、甚?至更少?;另一方面》在剪力墙《结构的围《护结构单《元中一面外墙—可能是由两种不同】材料的墙体构成(混!凝土:墙和:填充墙)两种材【料墙体?的面:积相:差不大这种情况【下,“,主体部位《”,一词的使用已经显】。得有些牵强
】
》 此外随着—建筑节能要》求的逐?步提:高外墙?中墙体?。部分:与,经过保温处》理的热桥部位热【阻,的差值在减少一些经!过处理的热桥部【位热阻值并不—低,于周边墙《体“主体部位”与“!热,桥部:位”的界定变—得非常模糊
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但是围!护结构又《必须通过各》。种构造将不同部位】组合起?来构成一个》整体:不同构造处》。的热工性能各不相】同因此在进行热工】设,计和计算《时有必要将》一块板壁与》其周:边构造区分开有与之!一一对应的》概念和术语是非【常必要的《
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】 由于?围护结构《分割:了室内一室外—、室内一室内空间】而非透光围护结构】(外墙、内》墙、屋面、楼板、】地板等)的基本构成!通常是多层》。板壁:以及与这些多层板】壁连接在一起的构】造节点因此可使用“!平壁”?一词来指代不考虑】。周边构造《的墙体、楼板—、屋面板等多层板壁!实际的建筑中当围护!结构“平壁”周边】。。的构造?节点对传热》的影响非常大时称其!为“热桥”部位【。
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】整栋建筑的外围护】结构可以分解—为,若干个平面》每个平面又》可细分为若干—个单元非透光—外围护结《构单元包括平壁以及!平,壁与窗、阳台、屋】面、:。楼,板、地板以及其【他墙体等连接部【位的:构造节点外》围护结构单元可【以是一个房间开【间的外墙也可以是连!在一起的多》个房间的外墙涉及】多个房间《时室内和室外—涉及:传热的条件》分别一致这》样可以?用一个公式来—计,算通过围护结构单】元的:传,热
《
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2.1.—12 《当围护结构(或单】一,材料层?。)外表面受到—室外温度波动作【。用时内表面》(背面波)温度会产!生相应波动热惰性表!征了不同材料—层抵抗波动热作【用的能力其表—现,为背:波面温度波》动的大小
】
? 根据围护【结构对室内热稳【定性的影响习惯上将!热惰性?。指,。标D≥?。2.5的围护结构称!为重质围护结构;D!<2.5的称为轻质!围护结构
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2》。.1.16 “】平均值”是指一【个周期内温度—的积分?平均
2!.1.25 1】月,南向垂?。直面:太阳平均辐照—度的含义是指一月】份31天所》有时段内的南向垂直!。面太阳辐照》度平均值
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,2.1.《26 “建筑遮阳!”也常被《称为“建《。筑,外遮阳”或简称为“!外遮阳?”
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2.1.2—。7 : ,水平遮阳能够—有效地遮挡高度【角较大?的、从门窗洞—口,上方照射下来的阳光!
《
2.1.—28 ? 垂直遮阳能够有效!。地遮挡高《度角较?小、从门窗》洞口侧?。向照射?过来:的阳光但不能—遮挡高度角》较,大,、从门窗《洞口:上方照射下》来的:阳光或接近日出日落!时分正对门》窗洞口平《射过:来的阳光《
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2.1.2【9 组合遮阳对】遮挡:高度角中等、—从门窗洞口前斜射下!来的阳光比》较有效?遮阳效果比较—均匀
【
2.1.3—0 挡板》遮阳能?够有效地遮挡—高度角比较低、正】射窗口的《。阳光
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2.1.3【1 百《叶遮阳分《为活动式百叶遮【阳和固定式百叶遮阳!两种百叶板》条可分?水,平,排列和垂直排列两种!。活动式百叶遮阳是通!过,调,节系统控《制百叶板条的翻转或!。位移能根据需—要调节百叶系—统,的遮阳系《数适用于《各气候区建筑—门窗洞?口的遮阳固定式百】叶遮阳?的板条不能》翻转和移动可根据】建筑地点、门窗洞】口朝向和太阳位置】以及遮?阳要求通《过设计计算》百叶的偏转角度和】间距确定《。夏季遮阳系数小【、冬季遮阳系—数大的百叶系统【形式:
2.】1.32 》 由于太阳的高【度角和方位角—都是:缓缓地变化着的【严格地讲即》使是一个固》。定的建筑《外遮阳(例》如窗:口上方的一个水【平挑檐)其遮阳系数!数值:也是不?停地在变的对于【。不同的工程应用用】不同的“照射—。时间”来《处理:例如:对于以小时》为步长的建》筑热过程《模拟程?序为精确计算—某个带水《平,挑檐的窗《口每个小时所接收】到的太?阳辐:射量理论上可以采】用每个小时不同【。。。的建筑遮阳系数【。这种情况下“照射】时间”就《是1:小,时而对于建筑—节能设计标准—这样的应用使—用,者更:关心的是一个月【甚至一个冬季(【。或夏:季)平?均的:遮阳系数《。这种情况下“照【射时间?”就:是一个月、一个冬】季(或夏季》)因此?确,定遮阳?系数的数《值要靠测试和—计算的?结合
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定【。义中的“太阳辐射】量”均是指太阳辐】。射全波段(3—00nm~250】。0nm?)的能量且包括直】射辐射和散射辐【射两部分“透光【围护结构《部件:外表面?”适用于玻璃—幕墙类建筑“透【光,围护结构部件”系】指幕墙中某一—指定:的部分
! ? 遮阳系数越—小遮阳效果》越,好;:。遮,阳系数越大遮阳效】果越:差
2.!1.:33 透》光围护结构》遮阳系数既可以【指一片幕墙的遮阳系!数也:可以:指一樘窗的遮—阳系数对《这两者而《言遮阳系数的物【理概念是完全一致】的
》
《 透光《围护结?构部件(如窗户)接!收到的太阳》辐射能量可》以分:成三部分第一部【分透过透光围—护结构?部件(如窗户)【的透光部分以—辐,射的:形式直接进入室内称!为“太阳《辐射室内直接得【热量”;第二部分】则被透光围》护结构部件》(如窗户)吸收提】高了透光《围护结构部件(如】窗户)的温度—然后以温差传—热的方式分别—传向室内和》室外这个过程称为】“,二,次传热”其中传向】室内:的那部分《。。又可称为“太—阳辐射室内二次传】。热得热量”;—第三部?分反射回室外透光围!护结:构遮阳系数》只涉:及第一部分太阳【。辐射能量不涉及“】二次传热”
!
2?.1:.34 太—阳辐射室内》得,热量:由两部分组成直【。接进入室内的—太阳辐射室内—直接得?热量和间接进入室】内的太阳辐射室内二!次传热?得热量透光》围护结构太》阳得热系数》涉及这两部》分,。热,量由:于透光围护》结构太阳得热系【数既:包,括了直接透射—得热又包括了—二次传热得热得热】量的概念完整—清晰但计算比较复杂!
— 根据上述】定义通过透》光围护结构》的室内得热量可表述!为下式
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式【中Qg·T太阳【辐射室?内得热量;
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—。 — : Qg·d太阳辐】射室内直接得热【量;
】。 — Qg·t太!阳辐:。射室内二次传—热,得,热量
! 之所以【将太阳辐射室—内得热量分成室内直!接得热量《和室内二次传热【得热量是因为—。
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《 1!)一般情况下“【。太阳:辐射室内《得热量”中的“太阳!辐射室内《直接得热量”远大】于“太阳辐射室内二!次传热得热量”因此!“太阳辐射室内【二次传热得热量”存!在着可以简化—计算而又不造成【。太阳辐射室内得【热量计算产》生过:大误差的可》。。能性方便热工—设,计
!。 《。 2)虽然从能】量的角度看直接得热!量和二次传热得热】。。量都是一《样的但从室内热环】境的角度看两者还是!。不同的直接得热【量以辐射的形式【出现:人体直接感受到二次!传热则主要以温【差传:热的形式出现—人体:间接感?受到这个差别从内遮!。阳挡住直接辐射但基!本上不影响室内得】热最容易体现—坐在:靠近大?玻璃附近《的人:很习惯将《内遮阳?展开甚至秋》冬,季,都这样主要原因显然!是过强的直接辐射】让人感觉到不—舒服
】 , 3)!由于要区分直接【得热量和二》次传热得热量所以】透光围护结构部件】。。(窗户)除了太【。阳得热系数》还不:得不需要遮阳系【数而遮阳系数的物理!概念对建筑遮阳、透!光围护结构》。部件(?窗,户)、内遮阳三者都!是统:一的也很容》易理解和接受—
— , 对《于目前使用》越来越多《的中置遮阳》可当作透光围—护结:构,部,件(窗?户)本身《的构件?来处理即根据—中置遮阳《展开:。的不同情况透光围】护结构部件(—窗户)可《以有若?干个透光围护结构】遮阳系数和透光围护!结构太阳得热—系数
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— 与遮阳—。系数的定义相—比透光围护结构【太阳得热系数—多考虑了二次—传热部分的》室内:得,热严格?来说透光《围护:结构太阳得》热系数也《是,随着边界条件的【不同在变《化,例如直接《得热部分《随着太阳入射—角度的不同而有所差!异;二次得热—量,。的,大小也随着》透,光围护?结构表面换热系【数的:改变而发生变化【因,此按照定义计算透】光围护结构太阳得热!系数是非常》复杂的对于一—般的透?光围护结《构而言这种变化【(特别是二次得热部!。分)在总得》热,量中所占比重较【小从便于应用的角】度考虑?可,以采取?适当简化的方—法来计?算本规范附录C第】C.:7节即给出了工程中!。门窗、幕墙太—阳得热系《数的计算《方法
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2.1》。.35 《 内遮阳系数是用于!判定内?遮,阳构件对指定—。的门窗洞口面—遮挡太阳辐》射效果的参》。。数
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2.1.3—6 对于》一个设置了》遮阳装置《的窗口而言》对太阳?辐射:的遮挡包括了各种】建筑遮?阳、窗框、玻璃【的综合作用因此【通常会?用“综合《遮阳系数”》一词:来描述各构件的综】合遮:阳,效,果“综合遮阳系【数”也是描述围护结!构综合遮阳能—力评价其《对,室内:。。热环境影响的指【标
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“—综合遮阳系数”的】计算应当将》建筑遮?阳,的遮阳作用》、窗户?的遮阳作《用(:包括窗框、玻璃的遮!。阳作用)《进行叠加按照本【规范第2.1—.32~2.—1,.35条的定义可以!按照以下方法—计,算各种情况下室【内得热量
】
: ? 1)无内!、外遮?阳的情况
【
!。 ? 式:中Qg·T》太阳辐?射室内得《热,量(W);
【
! :。 :。 Qg·d太阳辐】射室内?。直接:。得热:量(:W);
! 】 I门窗洞口(透!光围:护结构?部件外表面)朝向的!太阳辐射量(W);!
】 《 《SHGC透》光围护结构太阳得热!系数;
《
》 ? ,。 《 SCT综合【。遮阳系数;》
! — SCw透光围护结!构遮阳系数
】
?。 2!)有外遮《阳无:内,遮阳的情况
】。
》
式!中S:Cs建?筑遮阳系数
!
,
? 《 3?)无:外遮阳有内》遮阳的情况
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,
】
《 式中S》Cc:内遮阳系数
!
】 :4):有外、内遮阳—。的,。情况
《
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