地下空间自然采光研究资料
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地下室采光方案地下室采光方案1. 引言地下室的采光是个常见的问题,因为地下室没有自然光线的进入,所以需要采用特殊的设计来解决这个问题。
地下室的采光方案既能提供足够的光线照明,又能保护隐私,让人感到舒适自然。
本文将介绍几种常见的地下室采光方案,希望对您有所帮助。
2. 方案一:明井采光明井采光是一种传统的地下室采光方案。
它通过在地下室的顶部开辟一个井口,使阳光能够通过井口直接照射到地下室内。
这种方案的优点是相对简单、成本较低,能够提供充足的自然光线。
然而,它也存在一些问题,如井口的大小和位置限制了阳光的进入,而且需要对井口进行防水处理,以避免雨水渗入地下室。
3. 方案二:地下室顶部的天窗地下室顶部的天窗是另一种常见的地下室采光方案。
天窗是在地下室顶部设置的透明结构,允许阳光透过天窗进入地下室。
这种方案的优点是可以扩大采光面积,提供更多的自然光线。
同时,天窗还可以通过配备遮阳装置来调节光线的亮度,满足不同的照明需求。
然而,天窗的安装成本相对较高,并且需要定期清洁和维护。
4. 方案三:光导纤维采光光导纤维采光是一种先进的地下室采光方案。
它使用光导纤维将阳光引导到地下室内部。
在地上或屋顶上安装太阳能聚光器,将阳光聚焦到光导纤维入口处,然后通过光导纤维将阳光传输到地下室内。
这种方案的优点是能够提供充足的光线照明,而且不受地上或屋顶条件的限制。
同时,光导纤维还可以灵活布置,满足各种设计需求。
然而,这种方案的安装成本较高,并且需要定期清洁和维护光导纤维。
5. 方案四:人工光照除了自然光线,人工光照也是地下室采光的一种常用方案。
通过合理布置灯具,选择适当的灯光亮度和色温,可以营造出明亮舒适的照明效果。
人工光照的优点是成本较低,操作方便,并且不受自然环境的限制。
然而,对于有些人来说,人工光照可能无法完全替代自然光线的舒适感。
6. 结论地下室采光方案的选择应根据具体需求和实际情况进行综合考虑。
明井采光、地下室顶部的天窗、光导纤维采光和人工光照都是常见的地下室采光方案,每种方案都有其适用的场景和优缺点。
地下室的人工照明与自然采光技术地下室作为建筑设计中常见的一部分,通常面临着照明问题。
由于缺乏自然光线的直接供应,地下室的照明常常需要依赖人工照明技术。
本文将探讨地下室的人工照明与自然采光技术,以及如何有效利用这些技术来提高地下室的照明质量和节能效果。
一、人工照明技术1.1 照明方式在地下室的人工照明中,我们通常使用的照明方式有直接照明和间接照明两种。
直接照明是指将光源直接投射到要照亮的物体表面,常见的直接照明方式包括吊灯、射灯和壁灯等。
相较而言,间接照明是将光源反射或者折射到被照亮的物体表面,使得光线更加柔和且均匀分布。
常见的间接照明方式包括壁面反射照明和顶棚折射照明等。
1.2 光源选择地下室的照明光源选择需要根据照明要求和实际情况进行合理的选择。
常见的光源包括白炽灯、荧光灯、LED灯等。
相较而言,LED灯具有能耗低、寿命长以及光线稳定等优势,目前已经成为最为常用的人工照明光源。
1.3 照明布局地下室的人工照明布局需要根据空间的尺寸和功能进行合理规划。
一般来说,布局宜采用多光源组合的方式,以实现照明效果的均匀分布和功能区域的合理划分。
此外,还应考虑到安装位置的高度、光线的方向和角度等因素,以确保人工照明的效果最佳。
二、自然采光技术2.1 窗户设计地下室的自然采光最常见的方式是通过窗户引入阳光。
在地下室窗户的设计中,需要充分考虑窗户的尺寸、布局和位置。
合理的窗户尺寸可以增加自然光线的穿透度,适当的布局可以使得光线不受遮挡,而恰当的位置则能够增加自然采光的有效性。
2.2 采光井除了窗户,采光井也是一种常见的自然采光技术。
采光井是一种通过垂直通道引入室外光线的设计。
在地下室建筑中,采光井可以通过墙体或者屋顶的开孔来实现。
通过采光井引入的光线会沿着通道的墙面反射,从而增加地下室的自然光线供应。
2.3 光管光管是一种通过光导纤维将室外光线引导到地下室的照明装置。
光管由外部的光收集器、光导纤维和光分配器等组成,能够将室外的自然光线引导到地下室的需要照明的区域。
地下室采光设计让自然光线渗透到地下空间地下室采光设计是现代建筑设计的重要组成部分。
通过合理的采光设计,能够有效地让自然光线渗透到地下空间,提升空间的舒适度,同时也节约了能源。
本文将探讨几种常见的地下室采光设计方法,以及其在改善地下室环境中的作用。
一、天窗设计天窗是一种通过在地下室屋顶或墙壁上开设窗户,将室外的自然光线引入地下室的设计方法。
这种设计方式能够最大程度地让光线进入地下室,形成视觉上的明亮效果。
天窗的设计可采用各种形式,如固定式、敞开式或带遥控开关的电动式等。
在天窗设计中,考虑到避免阳光直射导致过度照明或照射到电子设备等问题,可以采用带有可调节遮光罩的设计,以便根据需要控制光线的强度。
二、明井设计明井是指通过在地下室四周采用开窗或挖空的方式,利用建筑外墙或邻近场地的自然光线来照亮地下室的设计方法。
这种设计方式适用于地下室周围有较好自然光线的场所,如庭院、花园等。
明井设计可以采用通风格栅、玻璃幕墙等建筑元素,增加采光面积和通风效果。
同时,还可以考虑在明井的顶部设置反射板,以提高光线的反射效果,使光线更好地渗透到地下室。
三、抬高地面设计在地下室的规划和设计中,可以通过抬高地面的方式创造更多的可见天空区域,从而增加自然光线的渗透。
这种设计方式适用于地下室存在一定高度差的情况,可以将地面部分进行抬高或设置阶梯状结构。
通过抬高地面,地下室的窗户或玻璃幕墙能够更好地与室外的自然环境融为一体,提供更多的自然采光。
此外,与地下室相邻的房间或走廊等区域也可以采用透明材料,以增加光线的传递效果。
四、反射照明设计反射照明设计是指通过合理设置地下室内的材料和装饰,使室内的自然光线得到更好地反射和传播的设计方法。
在地下室的选材和装修过程中,可以选择具有良好反射性能的材料,如高反射率的白墙壁、光滑的地面等。
此外,还可以考虑使用镜面、玻璃等材料来反射光线,增强自然光线在地下室中的传播效果。
通过合理的反射照明设计,可以有效地提升地下室的明亮度,减少对人眼的疲劳感。
地下室的采光设计光线引导与自然光利用地下室是指地面下一层的房间或空间,通常由于缺乏自然光线的照射,使得地下室变得阴暗潮湿。
然而,在地下室的设计中,通过合理的采光设计,可以有效地引导光线并利用自然光,营造一个明亮舒适的空间。
本文将讨论地下室的采光设计,重点关注光线引导和自然光的利用。
一、光线引导设计1. 天窗设计:在地下室屋顶或侧墙上安装天窗,可以有效地将室外的阳光引入地下室。
天窗的材质应选择透明且耐久的材料,如玻璃或聚碳酸酯板,以便让更多的自然光线透过。
2. 反射通道设计:通过设计反射通道,将室外的光线引导到地下室的特定区域。
可以利用墙壁、天花板或地板的材料,选择具有反射性能的材料,如镜面、金属或亮面瓷砖,将阳光反射到地下室内。
3. 开放空间设计:在地下室的布局规划中,尽量采用开放空间的设计,避免封闭的隔断,以便自然光线可以更好地传播。
通过合理的家具摆放和空间布局,最大限度地减少对光线的阻挡,同时提供更多的光线进入地下室。
二、自然光的利用1. 照明选择:在地下室的照明设计中,应优先考虑采用自然光照明而不是人工照明。
可以选择具有调光功能的天然光源,如LED灯,结合光线感应装置,实现自动调节照明亮度,节约能源的效果。
2. 色彩搭配:在地下室的装饰设计中,应选择明亮温暖的色彩搭配,如白色、米色或浅黄色等,以增强自然光的反射效果。
同时,合理选择地下室的家具和装饰品,避免过于沉重和阻挡光线的物品。
3. 植物布置:室内植物不仅可以增加地下室的生机和美观度,还可以利用它们的绿叶吸收阳光,并将阳光转化为室内的自然光。
选择适合地下环境生长的植物,并合理布置在地下室内,可以提高自然光的利用效果。
三、综合设计考虑1. 建筑外立面设计:地下室的采光效果也与其外立面的设计有关。
在地下室外墙的设计中,可以采用凸窗或凹窗的形式,增加室内外交流的光线,提高采光效果。
2. 底层的地景设计:在地下室的底层空间中,可以设计室外的景观,例如庭院、花园或人工湖等,通过改善地下室周围的环境,增加室内的自然光线,提供更好的视觉体验。
地下室自然采光设计最大限度利用自然光源地下室作为建筑中较为特殊的空间,由于其位置的特殊性,常常存在采光不足的问题。
然而,随着科技的不断发展和建筑设计的创新,利用自然光源来解决地下室采光问题已经成为可能。
本文将探讨如何通过设计,最大限度地利用自然光源,实现地下室良好的自然采光效果。
一、地下室采光问题的影响地下室采光不足对人们的居住和工作环境产生一系列的影响。
首先,缺乏自然光源会导致地下室的环境昏暗,给人们带来压抑感,影响居住质量和工作效率。
其次,缺乏自然光的照射会导致地下室潮湿,空气不流通,易滋生细菌,对人体健康构成威胁。
因此,在地下室设计中,如何解决采光问题是一个亟待解决的问题。
二、地下室自然采光的设计原则1. 合理选址:地下室的选址对自然采光起到至关重要的作用。
优先选择南北朝向的地下室,南侧可获得较多的阳光,北侧则可获得柔和的散射光。
同时,需要考虑附近建筑物的遮挡情况,避免阻挡光线进入地下室。
2. 设计透光开口:通过设计透光开口,可以让自然光线进入地下室,增加采光面积。
可以利用明亮庭院、天窗、挑高空间等设计手法,将阳光引入地下室。
同时,要注意透光开口的布局,确保自然光能均匀地照射到地下室的各个角落。
3. 选择适合材料:在地下室内选择适合的建筑材料也是解决采光问题的关键。
采用高透光性的玻璃、透明塑料等材料来进行内外墙面、天花板和地板的装饰,能够更好地传导自然光线,提高采光效果,并确保室内的亮度。
4. 良好的室内布局:在地下室室内布局时,要充分考虑光线的利用。
避免设置遮挡物、隔断墙等阻挡自然光的物体。
同时,选择明亮的色彩和光滑的材质,可反射光线,增加室内亮度。
三、地下室自然采光设计的实践应用1. 庭院设计:在有条件的情况下,可以在地下室周围设置庭院,并设计透光的玻璃顶,使阳光可以直接照射到地下室内。
同时,庭院中可以种植适合室内生长的植物,既能增加采光,又能为地下室提供新鲜空气。
2. 天窗设计:天窗是地下室采光的一种有效方式。
地下室自然采光施工技术地下室作为现代建筑设计中不可或缺的一部分,在提供额外空间的同时,也面临着光线不足的问题。
然而,地下室自然采光施工技术的引入,为解决这一难题提供了可行的解决方案。
本文将对地下室自然采光施工技术进行深入探讨,以期为建筑设计师和业主提供更好的设计参考。
一、采光井采光井是地下室自然采光的关键元素之一。
它是一种利用井道将阳光引入地下室的技术。
在施工中,采光井应尽可能地靠近建筑外墙,以便更好地接收光线。
同时,采光井的设计应遵循以下原则:1. 适当的维度:采光井应根据地下室的规模和使用需求来确定尺寸。
过小的采光井可能无法有效地采集阳光,而过大的采光井可能会引起温度过高或过低的问题。
2. 适度的倾斜角度:倾斜角度能够影响阳光的进入程度。
一般来说,南向采光井的倾斜角度应在30至45度之间,以保证在全年各个季节都能获得充足的光线。
3. 适当的透光材料:采光井的墙壁和顶部应使用透光材料,如玻璃或透明塑料板,以确保太阳光能够透过并照亮地下室。
二、光管技术光管技术是另一种地下室自然采光的可行方案。
它通过使用高效的光导纤维将阳光引入地下室。
相比于传统的采光井,光管技术具有以下优势:1. 引入更远的光线:光管可以灵活地引导远离地下室出口的阳光,不受建筑结构的限制。
2. 节省空间:光管可以安装在地下室墙壁或天花板内部,无需占用额外空间。
3. 跨越障碍物:光管可以弯曲和延展,方便穿越建筑内部的墙壁和楼层,使光线能够覆盖到更多的区域。
三、庭院设计除了采光井和光管技术外,合理的庭院设计也是实现地下室自然采光的重要手段。
通过设置采光窗、天窗和绿化景观等,庭院可以为地下室引入足够的自然光线和空气。
1. 采光窗和天窗:在庭院的适当位置设置采光窗和天窗,可以使阳光照射地下室。
必要时,可以通过使用光探头和镜面反射来扩大采光范围。
2. 绿化景观:在庭院中布置适当的绿化景观,如花坛、草地和树木等,可通过反射和折射阳光,为地下室提供更多的自然光线。
地下室采光设计让自然光照亮地下空间地下室采光设计:让自然光照亮地下空间引言:地下室在现代建筑中扮演着多种角色,例如居住区、工作区、娱乐区等。
然而,由于其地下位置限制了自然光线的进入,地下室的采光问题一直备受关注。
此篇文章旨在探讨如何通过合适的设计和技术手段来解决地下室采光问题,使自然光得以照亮地下空间。
一、理解地下室采光的重要性地下室是靠人工灯光驱动的封闭空间,缺乏来自太阳的自然光。
然而,研究表明,自然光对人类的健康和幸福感具有重要影响。
适当的采光不仅可以提供良好的视觉环境,更能调节人体的生物钟,影响情绪和生理健康。
因此,地下室采光设计是提高居住质量和舒适度的必要要素。
二、合适的窗户和天窗设计1. 窗户位置与大小:合理的窗户位置和大小是地下室采光设计的关键。
优先选择朝向南或者西侧的窗户,因为这两个方向的阳光入射角度相对较低,阳光照射更持久。
大尺寸的窗户能够让更多的自然光线进入地下室,但也要考虑到隐私和安全性。
2.天窗设计:天窗是地下室采光设计的另一个重要因素。
合理安置天窗可以让阳光直接进入地下室,提供更自然的采光效果。
天窗可以设计成固定式、可开启式或者透光性良好的天幕,以确保强度和角度的可调节性。
三、利用反射和折射原理增加采光效果1. 反射:使用反光材料在地下室内墙壁、天花板或者地板上设置反射面,可以将来自窗户或者天窗的光线反射到地下空间中。
这样的设计可以有效地增加自然光的传播和强度。
2. 折射:通过使用透明材料,如玻璃砖、玻璃瓦等,可以将光线从地上或者地下的开放空间引导到地下室中。
使用透明材料制作的楼梯、地板或者隔墙可以实现光线的折射,使地下室获得更多的自然光。
四、灯光设计的合理运用除了自然光,合理的人工照明设计也是地下室采光的重要组成部分。
结合自然光和人工照明的设计可以提高地下室的照明效果和舒适度。
例如,在白天充足的阳光下,可以使用光线感应开关来控制人工照明的开启或关闭,以实现能源的节约和效率的提高。
地下空间采光环境改善与设计策略研究随着城市化进程的加速和土地资源的日益紧张,地下空间作为一种有效利用空间的手段,得到了越来越广泛的应用。
然而,由于地下空间的特殊性质,采光一直被认为是地下空间设计中的难点,尤其是在没有自然光源的情况下。
因此,研究如何改善地下空间的采光环境,提高空间的舒适度和使用效果,对于地下空间的发展具有重要的意义。
首先,改善地下空间的采光环境需要从设计策略上入手。
设计师应该充分考虑地下空间与地面的联系,通过合理的布局和设计手法,将自然光引入地下空间,尽量减少对人工照明的依赖。
例如,可以设置天窗、光井、中庭等设计元素,将自然光线引入地下空间,提高空间的舒适度和视觉效果。
此外,还可以利用光线的反射、折射等原理,将光线引导至地下空间的角落和深处,使整个空间都能得到充足的照明。
其次,采用适当的材料和技术也是改善地下空间采光环境的重要手段。
选择透光性好的材料,如玻璃、透明塑料等,可以增加光线的透射率,提高地下空间的采光效果。
此外,利用镜面反射、光管导光等技术,可以将光线导引至地下空间的远离光源的地方,为整个空间提供更均匀的照明。
还可以结合使用LED灯等照明设备,通过光线的亮度和色彩的控制,进一步改善地下空间的采光环境,营造出舒适、温馨的氛围。
另外,注重地下空间的景观设计也是改善采光环境的重要考虑因素。
通过合理的植物配置、景观元素布置等手法,可以增加地下空间的自然感,提高使用者的舒适感。
绿植的引入不仅可以增加空间的氧气含量,改善室内空气质量,同时也可以吸收部分光线并将其反射至地下空间,增加光线的强度和均匀度。
此外,还可以通过设置水景、壁画等景观元素,增加视觉效果,使整个地下空间更加生动有趣。
最后,要注意在地下空间的采光设计中,平衡自然光和人工照明的关系。
虽然自然光的引入能够降低能耗,提高空间质量,但在夜晚、阴天或地下深处,自然光不足以满足照明需求。
因此,合理选用人工照明设备,并结合智能化控制系统,根据不同时间和空间需求进行照明调节,既能满足使用功能,又能实现节能与环保。
地下停车空间自然采光研究杨铁夫摘要:绿色建筑评价标准中对地下空间的自然采光提出明确要求,而被动式自然采光是绿色建筑技术策略的首选。
本研究采用软件模拟方法,选取常见的地下被动式采光方式:顶部采光和侧墙采光,通过关键要素的变化模拟,总结地下空间采光系数、采光面积和采光构筑物形状、位置、材质等的关联,总结规律,用于指导具体项目建筑设计。
关键词:采光系数采光井侧墙采光一、引言随着城市化进程的推进,城市人口快速聚集,对于居住空间的需求也在持续的增长中,而随着生活品质的提高,越多越多的人选择小汽车出行,停车日益成为严峻的问题。
在建设项目规划建设中,越来越普遍的采用建筑附建地下室、半地下室或者独立地下室作为停车库使用。
利用地下空间解决停车问题,有效的解决了用地紧张、地价昂贵、空间拥挤和绿地缺乏等问题,但是地下车库或者半地下车库位于地面以下,存在着采光、通风难以解决的问题,会导致人生理和心理的不适。
因此应尽可能的采用综合对策和措施改善地下空间的内部空间环境。
《绿色建筑评价标准》中提到“采用合理措施改善地下空间的自然采光和自然通风效果”,并且明确了评价量化指标,“地下空间采用有利于自然通风和自然采光的措施。
并且5%的地下一层空间采光系数达到0.5%以上。
”本文拟采用软件模拟的方法,以绿色建筑评价标准为依据,分析被动式采光构筑物各要素对于住区地下空间自然采光的影响。
二、地下空间自然采光的必要性在地下空间中,天然采光的设计对改善地下空间具有多方面的作用,不仅局限于满足照明和节能要求,更重要的是为了满足人们生理和心理需求。
1、照明和节能要求采光是地下空间中要解决的首要问题,由于缺少垂直方向的开口,并且在多层地下空间中通过顶部和侧向直接采光受到限制,人工采光被普遍认为是合理的解决方式,然而,将天然光引入地下空间,不仅可以提供满足功能要求的照度,在节约能源上面也有很大优势。
2、方位感空间方位感是指人们通过对周围环境中相对物体的空间关系、位置判断而形成的对自身所处空间位置的知觉。
人们通过这种自我定位过程,可以在个人外部世界概括的环境意向中产生全局的联系。
空间的方位感和空间的封闭性是紧密联系的。
因此在设计中应最大限度的减少封闭部分,增加开敞部分,实现地下空间和地上空间的融合与流通,使两者在空间上形成一个有机整体,消除人们在地下环境中的隔绝感,从而增加对其所在位置的判断力。
3、心理要求在地下空间中,自然光线能满足人们对阳光、阴晴变化、季节轮回、等自然信息感知的心理需求,由于在封闭的空间中,没有阳光和外部景观,人们难以利用自然光线的变化和环境变迁形成时间观念,容易使人产生幽闭、不安等负面情绪。
三、地下空间自然采光的方式地下空间获得自然采光的有效措施包括被动式自然采光和主动式自然采光。
被动式自然采光,即不依赖设备,只通过建筑自身特性(如建筑形式、采光口布置、材料反射率等)将自然光引入室内。
比如顶部天窗采光、庭院侧窗采光、地下中庭采光等。
主动式采光是利用光控、电控设备,通过孔道、导管、光纤等将自然光传递到地下空间,包括镜面反射采光、导光管采光和棱镜传光采光等。
被动式自然采光在不增加成本的前提下,通过精心设计,优化构造措施达到地下空间获得自然光线的目的。
本文以被动式采光为主要研究内容。
四、研究目的、方法1、目的:以绿色建筑评价条款为依据,分析顶部采光和侧向采光各要素变化对采光系数和采光面积的影响,总结规律,指导建设项目中地下室采光设计。
2、方法:以软件模拟为手段,以单变量分析方法,通过数值比较分析方法,综合考虑成本、景观、采光效率等以确定最佳的采光方式。
五、自然采光模拟原理1、天空模型自然光的作用机理和变化规律非常复杂,其中涉及了太阳辐射、大气成分、地理位置、和天气、时间等诸多因素。
为了简化问题,建筑光环境模拟通常采用天空模型来描述天空中自然采光的分布和变化情况。
天空模型是根据日期、时间、地理位置、大气质量和太阳辐射数据计算天球亮度分布的一种数学模型。
天空模型分为CIE均匀天空模型、CIE全阴天模型、CIE晴天模型、Perez全气象条件天空模型。
全阴天模型可以用于评估建筑在全年最不利条件下的采光情况,我国采光设计标准中就使用基于全阴天模型的采光系数作为基本的采光评价标准。
2、模拟软件:建筑光环境模拟从广义上来说包括公式计算、模型测量和软件模拟三种方式。
本研究中采用的是软件模拟方式,即用市场上主流的光环境模拟软件Ecotect和Radiance模拟、分析地下空间自然光采光。
Ecotect Analysis 是美国Autodesk公司开发的综合建筑性能模拟软件,其提供了包括光、热、声、日照、造价以及可视度在内的一系列建筑性能模拟和分析功能。
Radiance是由美国劳伦斯伯克利国家实验室、美国太平洋煤气和电力公司旗下的太平洋能源中心以及美国Marinsoft公司合作开发的一款建筑光环境模拟软件,因为其卓越的模拟性能,很多第三方软件都以其作为核心进行二次开发。
Ecotect的光环境模拟分为两种,一种是基于英国建筑中心(BRE)的分项法计算全阴天情况下室内的采光系数,分项法假设达到房间的天然光由三个独立部分组成,天空组分、外部反射组分和内部反射组分。
这种方法多用于分析建筑在全年最不利情况下的采光情况,其本质依然是公式法,精度较低。
另外一种方法是输出到Radiance 进行精确的光环境模拟。
Radiance所使用的是基于辐照度缓冲技术的混合式光线跟踪算法,能以较小的计算成本取得精确的结算结果。
本研究中采用后一种方式计算分析。
3、采光系数《建筑采光设计标准》(2013)对采光系数的定义是“在室内参考平面上的一点,由直接或间接的接受来自于假定和已知天空亮度分布的天空漫反射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比”。
采光系数与建筑的位置和方位无关,和周边的遮挡物有关系,采光系数不考虑直射太阳光的影响。
4、软件参数设置网格设置:顶部采光以采光口为中心,四周1.5柱网网格为边线设置网格,单元网格尺寸为300mm,共有2500采样点。
采用全阴天模型,反射次数设定为2。
长沙地区属于光气候分区III类区,室外天然光设计照度值13500lx,光气候系数K值为1.1。
本地区采光系数标准值应乘以相应地区的光气候系数K。
根据绿建评价标准要求,5%一层地下室的采光系数要达到0.5%,要达到本地区的采光系数标准值,应乘以光气候系数,对应值为0.55%。
六、建立模型地下室的建筑结构布置方式,当主要用于停车时,其柱网、层高、柱宽、梁高的尺寸差别不大,因此在本研究中这些参数不参与研究,以常见的地下室为蓝本,建立简化基本模型。
1、顶部采光模型参数:地下室柱网7800*7800mm、高度3900mm、柱尺寸600*600mm,主梁高度1200mm,次梁高度800mm。
地下室内地面采用深色油漆,反射率0.25、室内墙面采用大白粉刷,反射率0.75。
工作面高度750mm。
柱网单元内,在车行道上空中心位置布置采光井,采光井顶板以上伸出高度1200mm,采光井梁高600mm,顶部水平顶盖为12厚钢化玻璃,总透射比0.78,考虑水平玻璃在南方地区的窗污染系数0.6,综合的透射比为0.47。
顶部采光模型如下图所示。
顶部采光模型平面顶部采光模型剖面2、侧墙采光模型参数:临地下室外墙设置窗洞,窗底高900mm,窗高1800mm,窗宽7000mm,梁高1200mm,顶板上部考虑600mm覆土。
窗洞外侧设进深7800mm,宽度7800庭院,庭院底标高同地下室,顶标高自地下室顶板以上600mm。
庭院地面墙面反射率取0.75,即以光亮铺地为主。
侧窗采光模型如下:侧窗采光模型三维图侧窗采光模型剖面七、顶部自然采光模拟和分析1、顶部采光影响要素顶部采光一般有采光井、天窗、地下中庭等。
天窗是直接在顶板上面开洞,设置窗户,是采光井井壁高度趋于0的特例,地下中庭是采光井井口面积放大。
对采光井的分析,可以同样适用于天窗和地下中庭,因此本分析主要针对采光井。
对采光井采光效率影响较大的因素有采光井位置、大小、形状、高度、侧壁反射率、有无顶盖等。
采光井的位置直接影响到自然光照射范围。
地下停车空间中,最需要采光位置是车行道上方,既可以起到照明的作用,同时也有引导、指示的效果。
因此宜将采光口布置在行车道的中心位置。
在每个柱网单元内,采光位置受到梁、柱的影响,根据日常经验可知,采光井越靠近梁边,梁在垂直方向的遮挡影响越大,采光效率越低,因此采光井的位置宜布置在行车道柱网单元的中心位置。
采光井的大小和形状,直接决定了采光面积的大小和形状,采光井越大,地下室采光面积越大,采光井的形状变化时,采光的等值曲线形状也会随着变化。
侧壁的高度决定光线在井壁内的反射次数,而反射次数过多会导致光线强度的衰减,而反射率的高低,决定了光线通过反射以后的光线强度。
有顶盖的采光井容易受到污染,直接影响光线的透过能力。
2、大小及形状变化在其他条件不变前提下,改变采光井的大小及长宽比,模拟和分析结果如下:1500*2000mm采光系数平面图1500*3000采光系数平面图2000*2000mm采光系数平面图2000*3000mm采光系数平面图不同形状大小采光剖面比较图采光系数分段变化比较不同大小形状采光分析表采光系数平面图中,颜色的深浅表示采光系数的高低,自圆心向外的弧线是采光系数等值线,间距差值为0.5,最外围的等值线采光系数为0.55%,其围合的面积为达标面积。
随着采光井洞口面积的增加,达标面积也随着增加,最大值也增加。
采光井达标的距离随着采光井面积的扩大而扩大,除去采光井本身距离扩大的影响外,达标距离也是逐步增加的,这是因为采光井洞口面积扩大,高宽比加大,光线入射角度减少,光线照射的距离更远。
一般双车道宽度在7m左右,采光井的横向尺寸在1.5m时,达标采光距离为6.5m,可基本保证车行道横向宽度的自然光照明,当采光井横向尺寸为2m时,达标采光距离为7.8m,达标采光系数范围超过了车行道的横向宽度。
采光井面积的贡献率(达标面积/采光井面积)在采用2*2m采光井时达到峰值。
当只需要对车行道上空采光时,采用2*2m的采光井,采光效率是最高的。
从采光效果剖面图中可以看出,增加采光井的尺寸,对于达标面积而言,增加的幅度不是太大,因此要增加采光面积,不能仅仅依靠扩大采光口的面积,而是要增加采光口的数量。
从采光系数分段比较中可以看出,无论哪种尺寸的采光井,采光系数大部分集中在0.55%-3.55之间,但是采光均匀度都是偏大的(最大值/平均值),在采光井中心部分容易引起炫光。
3、高度变化采光井模型按基本模型,其他参数不变,顶部以上部分按伸出顶板高度分别为600mm、900mm、1200mm、1500mm进行分析。