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
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【 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
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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
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!。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
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】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
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— 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
2.!1.16《 , “:平均值”是指一【个周期内温度的积分!平均
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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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2.1.2【6 “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—
2【.1.29 — 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
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2.1】.30? 挡板遮阳能【够,有效地遮《挡高度角比较—。低、正射窗口—的阳光
《。
2.1】.31? 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
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》2.1.3》2 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(300nm~】2500n》m)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
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遮阳】系数:越,小遮阳效果越好;】遮阳系数越》大遮阳效果越差
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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
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— 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
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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】;
! : 《。 Qg·d太阳辐!。射室内直接》。得热量;《
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】 》 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
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】。 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
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》 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
【2.:1.3?5 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
!2.1?。.36? 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2.1.3—2~2.1.—3,5条的定义可以按照!以下方?法计:算各种情况》。下,室内得?热量
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, , 《 : 1)无内、—外遮阳的情况
】。
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! 式:中Qg·T太阳辐】射室内得《热量(W);—
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【 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);
》
】 ? S》HGC透光围—护结构太阳得热系】数;
! 】 ,SCT综合遮阳系数!;,
【 , 《 SC—w透光围护结构遮阳!系,数
! —。2):有外遮?阳无内遮阳》的情:况
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式中S】。C,s建筑遮阳系数
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】 ? 3)无外遮阳【有内遮阳的情—况,
】
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式中【SCc内遮阳系【数
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! 4)有外、—内遮阳的情况
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