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建筑物理——柳孝图

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柳孝图版建筑物理复习资料

第一份建筑热工篇

第一章室内热环境

1、人体与周围环境的换热方式有对流、辐射和蒸发三种。

2、人体热平衡的影响因素:人体新陈代谢产热量qm对流换热量qc,辐射换热量qr ,人体的蒸发散热量qw8。

室内热环境的影响因素:

1)室外气候因素太阳辐射空气温度空气湿度(指空气中水蒸气的含量)风降水2)室内的影响因素:热环境设备的影响;其他设备的影响;人体活动的影响

9、城市区域气候特点:

1)大气透明度较小,削弱了太阳辐射;2)气温较高,形成“热岛效应” ;3)

风速减小,风向随地而异;4)蒸发减弱、湿度变小;5)雾多、能见度差。

10、建筑热工设计分区:严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区

11、微气候影响因素:地段下垫面,建筑群布局、选用的建筑材料等第二章传热基本知识

1、导热是由温度不同的质点(分子、原子、自由电子)在热运动中引起的热能传递现象。

导热系数:在稳定条件下,Im厚的物体,两侧表面温差为「C, Ih内通过1 m2 面积传递的热量。

导热系数的影响因素:材质的影响、材料干密度的影响、材料含湿量的影响。

2、对流是由于温度不同的各部分流体之间发生相对运动,互相掺合而传递热能。对流换热的强弱主要取决于:层流边界层内的换热与流体运动发生的原因、流体运动状况、流体与固体壁面温度差、流体的物性、固体壁面的形状、大小及位置等因素。

对流方式:自然对流换热、受迫对流换热

3、辐射热射线的传播过程叫做热辐射,通过热射线传播热能就称为辐射传热。辐射传热特点:

1)在辐射传热过程中伴随着能量形式的转化;2)电磁波的传播不需要任何

中间介质;3)凡是温度高于绝对零度的一切物体,不论它们的温度高低都在不间断地想外辐射不同波长的电磁波,辐射传热是物体之间相互辐射的结果,不受温度高低的影响。

凡能将辐射热全部反射的物体称为绝对白体,能全部吸收的称为绝对黑体,能全部透过的则称为绝对透明体或透热体。吸收系数接近于 1 的物体近似地当作黑体。

单色辐射本领:单位时间内在物体单位表面积上辐射的波长从O到∞范围的总能

量,称作物体的全辐射本领,通常用E表示,单位为w/m。单位时间内在物体单位表面积上辐射的某一波长的能量称为单色辐射本领。

灰体:辐射光谱曲线的形状与黑体辐射光谱曲线的形状相似,且单色辐射本领不仅小鱼黑体同波长的单色辐射本领,两者的比例为不大于 1 的常数。

选择性辐射体:只能吸收和发射某些波长的辐射能,并且其单色辐射本领总小于同温度黑体同波长的单色辐射本领。

4、平壁稳态传热过程:平壁内表面吸热,平壁材料层导热,平壁外表面散热

5、简谐作用下,材料和维护结构的热性指标:材料蓄热系数,材料层的热惰性指

标,材料层表面蓄热系数

6、封闭空气间层的传热特性:(1)在建筑维护结构中采用封闭空气间层可以增加热阻,并且材料省,重量轻,是经济技术措施(2)如果构造技术可行,在维护结构中用多个薄的空气间层(3)为了减少空气间层的辐射传热量,可在温度较高一侧的表面涂贴,防止间层结露。

7、建筑传湿:凡是含有水蒸气的空气就是湿空气。湿空气的压力pw 等于干空气的分压力pd 和水蒸气的分压力p 之和

第三章建筑保温

1、建筑保温的途径:

1)建筑体形的设计,应尽量减少外围护结构的总面积。2)围护结构应具有足够的保温性能。3)争取良好的朝向和适当的建筑物间距。4)增强建筑物的密闭性,防止冷风渗透的不利影响。5)避免潮湿、防止壁内产生冷凝。

3、围护结构保温构造形式:1)保温、承重合二为一2)单一轻质保温层;3)复

合构造(内保温,外保温,中保温)

4、围护结构的蒸汽渗透:当室内、外空气的水蒸气含量不等时,在围护结构的两侧,就存在水蒸气分压力差,水蒸气分子将从压力较高的一侧通过围护结构向较低

一侧渗透扩散,这种现象称为蒸汽渗透。

5、防止和控制冷凝的措施

1)防止和控制表面冷凝

a. 正常湿度的采暖房间:围护结构内表面层宜采用蓄热系数较大的材料,利用它蓄存的热量起调节作用,减少出现周期性冷凝的可能。高湿房间:围护结构内表面

采用不透水材料层,在构造上采取措施将表面冷凝睡滴导流,并有组织地排除。

b防止地面返潮:地面应具有一定的热阻,减少地面对土层的传热量;地面

表层材料的虚热系数要小;表面材料有一定的吸湿作用。

2)防止和控制内部冷凝材料层次的布置应符合“难进易出”的原则;设置隔隔汽层;设置通风间层或泄气沟道。热桥保温,在建筑热工学中,将那种容易传热的构件或部分称为热桥

第四章建筑防热

0、建筑室内热量:热空气传入,太阳辐射,反射及长波辐射,屋顶、墙的传热,室内余热

1、建筑防热的途径:减弱室外热作用;窗口遮阳;围护结构的隔热与散热;合理地组织自然通风;尽量减少室内余热。

3、围护结构隔热措施:

1)屋顶隔热:采用浅色外饰面,减少当量温度;增大热阻与热惰性;通风隔热屋顶;水隔热屋顶;种植隔热屋顶。2)墙体隔热:砌块;钢筋混凝土大板,钢筋混凝土空心板,复合大板;

第五章建筑日照与遮阳

1、太阳方位角:指太阳直射光线在地平面上的投影线与地平面正南向所夹的角。

太阳高度角:指太阳直射光线与地平面间的夹角。

2、遮阳形式及适用朝向

水平式遮阳:在北回归线以北地区适用于南向附近窗口;在北回归线以南地区既适用于南向窗口又可用于北向窗口。

垂直式遮阳:适用于北向、东北向和西北向附近的窗口综合式遮阳:适用于东

南向或西南向附近窗口,适应范围较大挡板式遮阳:适用于东向、西向附近窗口

3、玻璃遮阳:吸热玻璃,反射玻璃,低辐射玻璃建筑光学篇

第一章建筑光学基本知识

1、能够引起人视觉感觉的电磁辐射波长范围为380-780nm

2、光谱视效率:表示波长和波长的单色辐射,在特定光度条件下,获得相同视觉感觉时,该两个单色辐射通量之比。

3、视野范围(视场): 水平面180°,垂直面130°,上方为60°,下方为70°

4、普尔钦效应:在不同的光亮条件下,人眼感受性不同的现象。

5、光通量φ(流明Im):人眼对光的感觉量

6、辐射通量:光源在单位时间内发射或接收的辐射能量或在某种介质中单位时间传递的辐射能量。

7、发光效率: 单位辐射通量产生的光通量。

8发光强度Ω(坎德拉cd):光源在空间的光通量分布状况,就是光通量的空间分布密度。

9、照度E (勒克斯,Ix):在被照面单位面积上的光通量多少,表示被照面上的光通量密度。10、距离平方反比定律(发光强度与照度的关系):计算点光源产生照度的基本公式,某表面的照度E与点光源在这方向的发光强度I成正比,与它至光源距离r 的平方成反比,

11、亮度L (熙提,Sb):视网膜上物像的照度是和发光体在视线方向的投影面积ACoS a成反比,以发光体朝视线方向的发光强度成正比,

12、定向反射光线入射角等于反射角;入射光线、反射光线以及反射表面的法线处于同一平面。玻璃镜、很光滑的金属表面

13、定向透射如材料的两个表面彼此平行,则透过材料的光线方向和入射方向保持一致。窗玻璃

14、视度看物体的清楚程度,影响因素适当的亮度、物件尺寸、亮度对比、识别时间、炫光

15、减弱反射炫光

(1)尽量使视觉作业的表面为为无光泽表面,以减弱规则反射而形成的反射眩

光; (2)应使视觉作业避开和远离照明光源同人眼形成的规则反射区域;(3)使用发光表面面积大,亮度低的光源;(4)使引起规则反射的光源形成的照度在总照度中所占比例减少,从而减少反射炫光

第二章天然采光

2、光气候是由太阳直射光、天空扩散光和地面反射光形成的天然光平均状况。

3、地面反射光太阳直射光和天空扩散光射到地面后,经地面反射,并在地面与天空之间产生多次反射,使地面的照度和天空的亮度都有所增加,这部分称为地面反射光。

4、全云天的地面照度取决于太阳高度角、云状、地面反射能力、大气透明度

5、晴天的地面照度由太阳照度和天空扩散光两部分组成。

7、采光系数:室内给定水平面上某一点的由全阴天天空漫射光所产生的照度和同一时间同一地点,在室外无遮挡水平面上有全阴天天空漫射光所产生的照度的比值,8、采光系数标准值:临界照度:室内完全利用天然光进行工作时的室外天然光最低照度。我国规定为5000lx 。四川、贵州4000lx 。

10、侧窗缺点:照度不均匀;优点:构造简单,不受建筑物层数限制,布置方便,造价低廉,光线具有明确方向性

11、天窗矩形天窗(纵向矩形天窗,横向天窗,井式天窗)、锯齿形天窗、平天窗

12、民用建筑有效采光面积规定:

1)离地高度:0.5m以下的采光口不计入采光面积;2 )采光口外部有宽度超过Im 的遮挡物的,按70%计算采光面积

第三章人工光源

1、灯具: 是光源所需的灯罩极其附件的总称,其光特性 a 配光曲线b 遮光角c 灯具效率(在相同的使用条件下,灯具发出的总光通量与灯具内所有光源发出的总光通两之比,用η表示,小于1,他取决于灯罩开口的大小和灯罩材料的光反射比,光透射比)

2、照明方式:一般照明,分区一般照明,局部照明,混合照明

建筑声学篇

1、线声源:将许多很靠近的单个声源沿直线排列,辐射柱面波,还有面声源

2、倍频带:实际应用中,两个不同频率声音相互比较时,起作用的不是它们的差值,而是两个频率之比值。噪声控制领域对频率作比较的概念称倍频程或倍频带。

3、1/3 倍频带:31.5,63,125,250,500,1k,2k,4k,8k,16k

4、声功率:声源在单位时间内向外辐射的声音能量W单位瓦

5、声强:在声波传播过程中,每单位面积波阵面上通过的声功率,记为I,单位是瓦每平方米

6、声压:空气质点由于声波作用而产生振动时所引起的大气压力起伏。I=p2/pc

7、混响:声源停止发声后,声音由于多次反射或散射延续的现象,或者说声源停止发生后,由于多次反射或散射而延续的声音

8、回声:人们的听觉系统把连续的反射声整合在一起的能力有限,大小和时差都大到足以能和直达声区别开的反射声就是回声。

9、声级计分:为ABCE H种频率计权特征,D用于测量航空噪声

10、A声级:用A计权特性测的的声压级成为A声级

11、人对声音的感受的特征:视察效应,掩蔽,双耳听觉

12、吸声材料分:(1 )多孔吸声材料(2)共振吸声材料(3)特殊吸声材料

13、声波在建筑中的传播分为:空气传播(经由空气直接传播,经由维护结构的振动传播)和固体传播(固体传声是维护结构受到直接的撞击或振动作用而发声的)14、吻合效应:墙板本身存在着频率而变的自由弯曲波传播速度Cb,当受迫弯曲波的传播速度Co/sin θ与自由弯曲波的传播速度相等时,墙板振动的振幅最大,使声音大量透射。吻合临界频率(出现吻合效应的最低频率称为)

15、声桥:如果双层墙之间有刚性连接,则一侧墙体振动的能量将由刚性连接件传至另一侧墙体,空气层将失去弹性作用。

16、轻质隔墙提高措施:(1)空气层大于7.5cm (2)多孔材料填充空气层(3) 石膏板( 4)多层复合,各层质量部等

17、城市噪声:道路交通噪声,建筑施工噪声,工业生产噪声、社会生活噪声

18、声环境质量标准0 类声环境功能区

19、噪声的危害:( 1)对人耳听力损害( 2)多种疾病( 3)影响生活( 4)降低效率( 5)损坏建筑物

20、噪声控制的步骤:( 1 )调查噪声的现状,以确定噪声的声压级;同时了解噪声产生的原因以及周围环境的情况( 2)根据噪声现状和有关的噪声允许标准,确定所需降低的噪声声压级数值( 3)根据需要和可能,采取综合的降噪措施,

21、包括从城市规划角度考虑: (1)人口密度的控制( 2)功能分区(居民区和工业商业区) (3)控制道路交通噪声( 1、道路分级为:地区、主要、市区2、利用屏障降低噪声3、利用绿化)

第二份复习资料

1. 导热系数λ:是指在稳定传热条件下,Im厚的材料,两侧表面的温差为1度

K,在1秒内,通过1平方米面积传递的热量。影响因素:材质;密度;含湿量。

2. 传热系数K:是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1K, 1小时内通过1 平方米面积传递的热量。

3. 热阻:R=厚度d/导热系数λ,热阻+内外表面换热阻=总热阻,总热阻的倒数就是总的传热系数。

4.. 温室效应:建筑可以通过玻璃获取大量的太阳辐射,使室内构件吸收辐射而温度升高,但室内构件发射的远红外辐射不能通过玻璃再辐射出去,从而可以提高室内温度。

5. 封闭空气间层传热:辐射散热70%,对流和导热30%。在建筑围护结构中采用封闭空气间层可以增加热阻, 并且材料省、重量轻,是一项有效而经济的技术措施;如果技术可行,在围护结构中用一个厚的空气间层拨入用几个薄的空气间层;为了有效地减少空气间层的辐射热量,可以在间层表面图贴反射材料。

6. 周期性不稳定传热:简谐热作用

7. 材料层热惰性指标D:表示围护结构在谐波热作用下抵抗温度波动的能力。

8. 露点温度:某一状态的空气在含湿量不变的情况下,冷却到它的相对湿度达到100%时所对应的温度,成为该状态下空气的露点温度。

9. 相对湿度:一定温度一定大气压下湿空气的绝对湿度f 与同温同压下的饱和蒸汽量的百分比。

10. 热工设计分区:严寒地区必须充分满足冬季保温要求,一般可以不考虑夏季隔热;寒冷地区应满足冬季保温要求,部分地区兼顾夏季防热;夏热冬冷地区必须满足夏季防热要求,适当兼顾冬季保温;夏热冬暖地区必须充分满足夏季防热要求,一般不考虑冬季保温;温和地区部分地区应考虑冬季保温,一般可不考虑夏季防热。

1 1 .城市气候主要特征:大气透明度差,削弱太阳辐射;城市气温较高,形成“热岛效应”;风速减小。风向不稳定;城市降水增多;城市蒸发弱,空气湿度小;城市雾日增多,能见度差。

12.热岛效应:在建筑物与人口密集的大城市,由于地面覆盖物吸收的辐射较多,

发热体较多,形成城市中心的温度高于郊区。改善:在城市中增加水面设置,扩大绿地面积;避免形成方形圆形城市面积设计,多采用带型城市。

13. 建筑保温设计的综合处理原则:充分利用可再生资源;防止冷风渗透的不良影响;合理进行建筑规划设计;提高围护结构的保温性能;是房间具有良好的热特性。

14. 建筑保温设计的稳定传热计算理论基础:建筑保温设计考虑的不利情况是冬季阴天,室外为稳定低温,且昼夜温度波动较小,室内是由供暖设备保持一定温度,热量持续由室内流向室外,因此冬季围护结构传热可粗略地按稳定传热计算。

15. 外保温优点:可减小热桥部位的热损失,并防止内表面结露;防止或减少保温

层内部产生水蒸气凝结;对房屋的热稳定性有利;保护主体结构,大大减少温度

应力变化,提高围护结构的耐久性;不占用建筑的使用面积;适用于既有建筑的

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