北京-北京市日照分析计算标准(送审稿)
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北京建筑日照计算标准
北京市建筑日照计算一般参考国家相关的建筑标准以及地方性的规范和规定。
以下是可能参考的一些国家标准和规范:
1.GB 50003-2011《建筑设计规范》:该标准是中国国家标准,
规定了建筑设计的基本要求和规范,其中可能包含关于日照计
算的相关内容。
2.GB 50189-2015《建筑物内日照设计标准》:该标准规定了建
筑物内日照设计的要求,包括如何进行日照计算等。
3.GB 50009-2012《建筑结构荷载标准》:虽然主要关注建筑的
结构荷载,但在建筑设计中也包含了一些关于自然光照和采光
的内容。
此外,不同地区可能会有一些地方性的规定,因此在进行建筑日照计算时,建议联系当地建设和规划管理部门,以获取最新的、适用于北京市的规范和标准。
请注意,建筑日照计算是一个复杂的过程,可能涉及到建筑的方位、高度、周围环境等多个因素。
在实际项目中,最好由专业的建筑设计师或日照工程师负责进行计算和评估。
第四节建筑间距2.4.1 定义建筑间距:指两栋建筑物或构筑物外墙外皮最凸出处(不含居住建筑阳台)之间的水平距离。
规划设计时应综合考虑防火、防震、日照、通风、采光、视线干扰、防噪、绿化、卫生、管线埋设、建筑布局形式以及节约用地等要求,确定合理的建筑间距。
遮挡建筑:指对相邻现状或规划建筑的日照条件产生影响,且与日照受到影响的建筑南北向水平距离小于自身建筑高度2倍的建筑。
被遮挡建筑:日照条件因其它建筑的建设而受到影响的建筑。
建筑间距系数:一般指在正南北或正东西方向上出现重叠的建筑之间,遮挡建筑与被遮挡建筑在正南北或正东西方向上的水平距离与遮挡建筑高度的比值。
(只有在同期规划建设的平行相对的板式建筑之间,指遮挡建筑与被遮挡建筑在平行相对的垂线方向上的水平距离与遮挡建筑高度的比值。
)计算建筑间距系数的范围:1、二层和二层以上居住建筑的居室窗位于朝向南偏东(或偏西)60-105度范围内时,只计算其居室窗朝向正东(或西)方向上板式遮挡建筑的间距系数。
二层和二层以上居住建筑的居室窗位于朝向南偏东(或偏西)小于60度范围内时,只计算其居室窗朝向方向上平行相对的板式遮挡建筑和正南方向上遮挡建筑的间距系数。
当被遮挡建筑朝向相互垂直的居室窗数量相差10倍以上时,只计算多数居室窗所在朝向上遮挡建筑的间距系数。
2、平房居住建筑的居室窗位于朝向南偏东(或偏西)小于105度范围内时,只计算该居室正南方向上遮挡建筑的间距系数。
3、公共建筑只有在工作用房开窗位于朝向南偏东(或偏西)小于45度范围内时,计算其正南方向上遮挡建筑的间距系数。
计算日照影响建筑的范围:对拟测建筑法定时限内产生日照影响的所有建筑。
建筑的长高比:指建筑的长度与该建筑高度的比值。
塔式建筑:指各面长高比均小于1的建筑,塔式建筑各朝向的建筑外墙均为长边。
板式建筑:指非塔式建筑的其它建筑。
当板式建筑主要朝向建筑长度大于次要朝向建筑长度两倍以上时,其主要朝向的建筑外墙称长边,次要朝向的建筑外墙称端边。
日照分析报告标准————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:2附件一日照分析报告标准(一)日照分析报告应包含以下内容:1.委托方名称、地址、法定代表人、联系方式。
2.受托方名称、资质证书编号、地址、法定代表人、联系方式。
3.日照分析项目情况:3.1建设项目基本情况:建设项目名称、地点、用地周边情况、委托分析要求及周边电子地形图。
3.2本基地内拟建建筑基本情况:编号、使用性质、层数、建筑高度、底标高等(如下表所示);拟建建筑总平面图1:500—1:2000基地内拟建建筑:编号使用性质层数建筑高度(米)受影阴面标高(米)xx大厦办公建筑21 69.0 3.50……3.3. 根据本基地拟建主体建筑的阴影覆盖范围确定的客体建筑的基本情况:编号、使用性质、层数、建筑高度、底标高等(如下表所示);客体范围图1:500—1:2000。
基地外阴影分析范围内的客体建筑:编号使用性质层数建筑高度(米)受影阴面标高(米)对其产生遮挡的建筑编号Xx住宅居住建筑8 25.5 3.50 A1,B2,B3,B4,B5 ……3.4. 参与叠加分析的本基地外主体建筑的基本情况:编号、使用性质、层数、建筑高度、底标高等(如下表所示);主体范围图1:500—1:2000。
基地外参与叠加分析的主体建筑:受影阴面标高编号使用性质层数建筑高度(米)(米)xx大厦办公建筑18 54.0 4.50……(二)日照分析项目情况:(三)日照分析标准及依据(四)日照分析基础资料及其来源说明;(五)进行日照分析所使用的分析软件(六)日照分析技术参数设置(七)日照分析结果1、日照分析模型总平面图1:500—1:2000 :包括所有主体与客体建筑,注明建筑编号、位置、高度。
2、日照分析模型轴测图1:500—1:2000。
3、线上日照分析图1:500—1:2000-4-线上日照分析图4、客体建筑窗位图1:500—1:1000 :注明每个客体建筑的窗位、窗编号。
关于北京日照间距的相关规定(2009-09-01 15:02:46)转载标签:杂谈北京市生活居住建筑间距暂行规定 2002年11月7日第一条为保障生活居住建筑有良好的日照卫生环境和方便的生活条件,合理使用城市土地,制定本规定。
第二条本规定适用于本市规划区域内二层和二层以上的生活居住建筑。
本规定所称生活居住建筑,包括居民住宅(含公寓,以下称居住建筑)和托儿所、幼儿园、中小学、医疗病房、集体宿舍、招待所、旅馆、影剧院等建筑(以下称公共建筑)。
第三条居住建筑应符合下列要求:1、单元户型为3个或3个以下居室时至少有1个居室,单元户型为4个或4个以上居室时至少有两个居室,处于朝向南偏东或偏西各105度的范围内。
2、处于朝向南偏东或偏西各105度范围内的居室窗数,必须大于该居住建筑全部居室窗数的一半。
第四条两栋4层或4层以上的生活居住建筑(至少1栋为居住建筑)的间距,采用规定的建筑间距系数仍小于以下距离的,按下列规定执行:1、两建筑的长边相对的,不小于18米。
2、一建筑的长边与另一建筑的端边相对的,不小于12米。
3、两建筑的端边相对的,不小于10米。
4、4层或4层以上的生活居住建筑与3层或3层以下生活居住建筑的间距,由规划管理机关按规划要求确定。
第五条建筑间距符合本规定,但小于建筑防火间距时,须按消防管理的有关规定执行。
第六条板式居住建筑群体布置时,建筑间距根据其朝向和与正南的夹角不同,采用不得小于附表一规定的建筑间距系数。
第七条单栋塔式居住建筑在两侧无其他遮挡阳光的建筑(含规划建筑)时,与其他居住建筑的间距系数不得小于1.0。
第八条多栋塔式居住建筑成东西向单排布置时,与被其遮挡阳光的板式居住建筑的建筑间距,按下列规定执行:1、相邻塔式居住建筑的间距小于单栋塔式居住建筑的长度时,塔式居住建筑长高比的长度,应按各塔式居住建筑的长度和间距之和计算,并根据其不同的长高比,采用不得小于附表二规定的建筑间距系数;2、相邻塔式居住建筑的间距等于或大于单栋塔式居住建筑的长度时,建筑间距系数不得小于1.2。
中华人民共和国国家标准建筑日照计算参数标准GB/T 50947-2014Standard for assessment parameters of sunlight on building主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2 0 1 4 年 8 月 1 日中华人民共和国住房和城乡建设部公告第294号现批准《建筑日照计算参数标准》为国家标准,编号为GB/T 50947-2014,自2014年8月1日起实施。
本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部2014年1月9日前言根据原建设部《关于印发<2007年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2007]125号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制本标准。
本标准的主要技术内容是:1总则;2术语;3数据要求;4建模要求;5计算参数与方法;6计算结果与误差。
本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国城市规划设计研究院负责具体技术内容的解释。
执行过程中如有意见或建议,请寄送至中国城市规划设计研究院(地址:北京市车公庄西路5号,邮政编码:100044)。
本标准主编单位:中国城市规划设计研究院北京市城市规划设计研究院本标准参编单位:中国建筑科学研究院中国建筑设计研究院同济大学北京市规划委员会上海市规划和国土资源管理局杭州市城市规划信息中心杭州市城市规划设计研究院石家庄市城市规划信息中心黑龙江省城市规划勘测设计研究院青岛市规划局青岛市勘察测绘研究院乌鲁木齐市城市规划设计研究院北京清华同衡规划设计研究院有限公司洛阳众智软件有限公司北京天正工程软件有限公司北京中城四方软件有限公司本标准主要起草人员:张播赵文凯涂英时刘超詹雪红林若慈罗涛刘燕辉林建平宋小冬田峰殷丽陈晓勇潘杭郝晓王语夫韩继发尹兆东牟雪松夏建忠徐磊林紫荣张雅军丁伟王军周张尧高风雷刘启耀高峰石建军陈道辉本标准主要审查人员:朱嘉广朱子瑜肖辉乾吴晟耿毓修黄均德韩秀琦相秉军方芳赵中元薛峰1 总则1.0.1 为规范建筑日照的计算,增强日照标准的可操作性,保障城乡规划的实施,制定本标准。
关于建筑日照计算的技术规定关于建筑日照计算的技术规定一、下列建筑应当进行日照计算:(括号内为北京地区的日照时间标准)1.居住建筑:住宅(含公寓、别墅)每套至少1个居室,4居室套型至少1个居室(宜2个居室):(大寒日2小时)宿舍半数以上居室:(大寒日2小时)老年人住宅、残疾人住宅主要起居室和卧室:(冬至日2小时)2.公共服务项目的主要活动用房、居室部分:托儿所,幼儿园的主要生活用房(活动室、卧室、音体室):(冬至日3小时)中小学半数以上的教室、合班教室、实验教室等:(冬至日2小时)医院、疗养院半数以上的病房和疗养室:(冬至日2小时)旅馆、招待所的客房:(大寒日2小时,可请示规委经办人员定)二、以上建筑的日照标准应符合《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)第5.0.2.1条规定及当地城市规划部门的有关规定。
三、对于每套住宅是否满足日照要求的判断应符合《住宅设计规范》(GB50096-1999)第5.1.1及5.1.2条的规定。
四、应采用当地规划部门认定的计算软件进行计算。
(北京地区采用清华软件)五、日照计算的具体规定:A.鉴于北京地区对于日照计算的有关参数尚无明文规定,一般情况下均应按照北京市规划委员会信息中心审核时依据的参数:扫掠角15°,最少连续日照时间0.5小时进行计算。
B.既要测算基地周边已建成建筑及已取得规证或已取得方案审定复函的规划建筑对本基地建筑的日照影响,也要测算本地块建筑对周边建成建筑及已取得规证或已取得方案审定复函的规划建筑的日照影响。
并且均应满足相应的日照标准要求。
建筑基地周边与上述日照计算有关的现有建筑及规划建筑均应有准确的平面、立面、剖面图,(建议甲方负责提供)以收集日照计算建模所需的相关数据。
C.对被遮挡建筑的影响范围包括建筑物南向日照方位角8时至16时之间110°之间的范围。
应纳入测算范围的遮挡建筑的水平距离取值参照日影长度与遮挡建筑的高度之比值。
北京市建筑日照间距规定第四节建筑间距2.4.1 定义建筑间距:指两栋建筑物或构筑物外墙外皮最凸出处(不含居住建筑阳台)之间的水平距离。
规划设计时应综合考虑防火、防震、日照、通风、采光、视线干扰、防噪、绿化、卫生、管线埋设、建筑布局形式以及节约用地等要求,确定合理的建筑间距。
遮挡建筑:指对相邻现状或规划建筑的日照条件产生影响,且与日照受到影响的建筑南北向水平距离小于自身建筑高度2倍的建筑。
被遮挡建筑:日照条件因其它建筑的建设而受到影响的建筑。
建筑间距系数:一般指在正南北或正东西方向上出现重叠的建筑之间,遮挡建筑与被遮挡建筑在正南北或正东西方向上的水平距离与遮挡建筑高度的比值。
(只有在同期规划建设的平行相对的板式建筑之间,指遮挡建筑与被遮挡建筑在平行相对的垂线方向上的水平距离与遮挡建筑高度的比值。
)计算建筑间距系数的范围:1、二层和二层以上居住建筑的居室窗位于朝向南偏东(或偏西)60-105度范围内时,只计算其居室窗朝向正东(或西)方向上板式遮挡建筑的间距系数。
二层和二层以上居住建筑的居室窗位于朝向南偏东(或偏西)小于60度范围内时,只计算其居室窗朝向方向上平行相对的板式遮挡建筑和正南方向上遮挡建筑的间距系数。
当被遮挡建筑朝向相互垂直的居室窗数量相差10倍以上时,只计算多数居室窗所在朝向上遮挡建筑的间距系数。
2、平房居住建筑的居室窗位于朝向南偏东(或偏西)小于105度范围内时,只计算该居室正南方向上遮挡建筑的间距系数。
3、公共建筑只有在工作用房开窗位于朝向南偏东(或偏西)小于45度范围内时,计算其正南方向上遮挡建筑的间距系数。
计算日照影响建筑的范围:对拟测建筑法定时限内产生日照影响的所有建筑。
建筑的长高比:指建筑的长度与该建筑高度的比值。
塔式建筑:指各面长高比均小于1的建筑,塔式建筑各朝向的建筑外墙均为长边。
板式建筑:指非塔式建筑的其它建筑。
当板式建筑主要朝向建筑长度大于次要朝向建筑长度两倍以上时,其主要朝向的建筑外墙称长边,次要朝向的建筑外墙称端边。
北京市建筑⽇照间距规定第四节建筑间距2.4.1 定义建筑间距:指两栋建筑物或构筑物外墙外⽪最凸出处(不含居住建筑阳台)之间的⽔平距离。
规划设计时应综合考虑防⽕、防震、⽇照、通风、采光、视线⼲扰、防噪、绿化、卫⽣、管线埋设、建筑布局形式以及节约⽤地等要求,确定合理的建筑间距。
遮挡建筑:指对相邻现状或规划建筑的⽇照条件产⽣影响,且与⽇照受到影响的建筑南北向⽔平距离⼩于⾃⾝建筑⾼度2 倍的建筑。
被遮挡建筑:⽇照条件因其它建筑的建设⽽受到影响的建筑。
建筑间距系数:⼀般指在正南北或正东西⽅向上出现重叠的建筑之间,遮挡建筑与被遮挡建筑在正南北或正东西⽅向上的⽔平距离与遮挡建筑⾼度的⽐值。
(只有在同期规划建设的平⾏相对的板式建筑之间,指遮挡建筑与被遮挡建筑在平⾏相对的垂线⽅向上的⽔平距离与遮挡建筑⾼度的⽐值。
)计算建筑间距系数的范围:1、⼆层和⼆层以上居住建筑的居室窗位于朝向南偏东(或偏西)60-105 度范围内时,只计算其居室窗朝向正东(或西)⽅向上板式遮挡建筑的间距系数。
⼆层和⼆层以上居住建筑的居室窗位于朝向南偏东(或偏西)⼩于60 度范围内时,只计算其居室窗朝向⽅向上平⾏相对的板式遮挡建筑和正南⽅向上遮挡建筑的间距系数。
当被遮挡建筑朝向相互垂直的居室窗数量相差10 倍以上时,只计算多数居室窗所在朝向上遮挡建筑的间距系数。
2、平房居住建筑的居室窗位于朝向南偏东(或偏西)⼩于105 度范围内时,只计算该居室正南⽅向上遮挡建筑的间距系数。
3、公共建筑只有在⼯作⽤房开窗位于朝向南偏东(或偏西)⼩于45 度范围内时,计算其正南⽅向上遮挡建筑的间距系数。
计算⽇照影响建筑的范围:对拟测建筑法定时限内产⽣⽇照影响的所有建筑。
建筑的长⾼⽐:指建筑的长度与该建筑⾼度的⽐值。
塔式建筑:指各⾯长⾼⽐均⼩于1的建筑,塔式建筑各朝向的建筑外墙均为长边。
板式建筑:指⾮塔式建筑的其它建筑。
当板式建筑主要朝向建筑长度⼤于次要朝向建筑长度两倍以上时,其主要朝向的建筑外墙称长边,次要朝向的建筑外墙称端边。
北京地区住宅日照间距标准北京地区住宅日照间距标准是指在城市规划和建设中,针对住宅区内的建筑物日照条件,制定了一定的间距标准,以保障住户的日常生活和生活质量。
北京作为中国的首都和人口密集的城市,住宅日照间距标准对于城市化进程和居住环境的改善具有重要意义。
本文将对北京地区住宅日照间距标准进行详细介绍,包括背景、标准制定依据、具体要求和标准的意义等方面,希望能够对读者有所启发和帮助。
一、背景随着城市化进程的加快,北京地区的住宅区规模不断扩大,住宅建筑密度逐渐增加。
然而,住宅日照间距是影响住房生活质量的重要因素之一,而日照不足会导致住房内部光线不足、通风不畅等问题,对居住者的健康和生活造成影响。
因此,为了保障住房质量和居住环境,有必要对住宅日照间距进行规范和标准化。
二、标准制定依据北京地区住宅日照间距标准的制定依据主要包括以下几个方面:1.国家相关法律法规:《建筑法》、《城市规划法》等法律法规中对城市建设及住宅区规划提出了一定的要求。
2.城市发展规划:北京市城市规划对于住宅区的布局和规划提出了具体的要求和标准。
3.居民生活需求:人们对于居住环境的要求不断提高,比如对于采光、通风等方面的需求也在不断增加。
以上因素共同构成了北京地区住宅日照间距标准的制定依据,也为标准的制定提供了明确的方向和目标。
三、具体要求北京地区住宅日照间距标准主要包括以下几个具体要求:1.环境要求:住宅区所处的环境对于日照条件有着重要的影响,比如周边是否有高楼大厦遮挡、是否靠近开阔的绿地等因素都需要考虑。
2.建筑布局:住宅区内建筑的布局对于日照条件同样有着关键的影响,需要合理规划和设计建筑的位置和朝向。
3.日照时间:北京地区住宅日照间距标准要求住宅建筑在一定时间内能够获得充足的日照,比如在冬季和夏季的日照时间要求均有所不同。
根据这些具体要求,北京地区住宅日照间距标准对于住宅区内建筑的布局、朝向、高度等方面都进行了详细规定,以保障住户的日常生活和生活质量。
北京市建筑日照计算参数标准是为了确保城市居民的居住品质,优化城市居住环境,同时合理利用太阳能资源而制定的一系列规范。
以下是对这些标准进行阐述的详细解读。
一、日照计算的基本原则建筑日照计算是在建筑设计、城市规划和环境评价中非常重要的内容。
它主要依据地理位置、当地气候特征、建筑物的高度、朝向以及周边环境等因素来确定。
在北京市,考虑到北半球特有的气候和纬度特征,日照计算必须遵循以下原则:1. 公平性:确保公共利益,避免新建建筑对周围建筑造成不公平的遮挡影响。
2. 合理性:在满足日照要求的前提下,合理安排建筑布局,兼顾建筑功能和经济效益。
3. 可操作性:日照标准需要明确、具体,便于设计人员和审批部门操作实施。
二、北京市日照计算的关键参数北京市的日照计算参数主要包括以下几个方面:1. 日照时间:北京市根据不同季节和不同类型建筑设定了最低日照时间标准。
通常以冬至日为参考,因为这一天是全年日照时间最短的一天。
2. 日照角度:北京市的纬度大约为北纬40度,因此,计算时需根据地球自转和公转的规律以及纬度因素来确定日照角度。
3. 建筑高度:建筑物的高度会直接影响到其产生的阴影长度,进而影响周围建筑的日照条件。
4. 周边环境:周围建筑物的高度、距离和布局也是影响日照的重要因素。
三、日照时间的计算方法北京市的日照时间计算通常采用“日照时数法”和“日照百分率法”两种方法:1. 日照时数法:根据建筑物的具体位置和高度,计算在规定的时间段内(如冬至日)的日照时数。
2. 日照百分率法:计算特定时间段内可获得日照的天数与总天数的比例,以此来评估日照条件。
四、日照角度的确定北京市的日照角度计算需要考虑以下几个因素:1. 地理纬度:北京市位于北纬40度附近,因此需要根据这一纬度的太阳高度角来计算。
2. 季节变化:夏至时太阳高度角最高,冬至时最低,春分和秋分时太阳高度角介于两者之间。
3. 时间变化:一天中太阳高度角的变化,从日出到日落逐渐增高再逐渐降低。
页眉建筑日照计算标准 1 总则为规范建筑日照计算的数据条件、计算参数、计算过程和结果表达,制定本1.1标准。
扩改建、1.2 本标准适用于使用计算机对北京市市域内所有城市建设用地新建、、老年人居住建筑、托儿所生活用房、幼儿园生活用房、小学建住宅(含公寓)医院病房楼等有日照要求的生活居住建筑进行日照计算等中学教学楼、教学楼、工作。
,北京的城市规划区范围为北京》-2020年)根据《北京市城市总体规划(2004年平方公里,本标准的适用范围确定为北京市规划区市行政辖区,总面积为16410出短期是用于,寓项目其中有些中范围内的所有城市建设用地。
目前的城市建设有大量公”筑宅建关于“住中住根据《宅建筑规范》GB50368-05。
质宅和,租有些则普通住没有本的区别们的适用范围包含了该类公寓。
此建筑”,因我使家寓,的定义这些公是“供庭居住用的条中,对住年版)第5.0.2(在《城市居住区规划设计规范》GB50180-932002的设置规定宅和老年人居住建筑分别提出了强制性的日照标准;在附表A.0.3中学教学楼和医院病房楼提出小学教学楼、中,对托儿所和幼儿园的生活用房、了日照标准,在相关的建筑设计规范中一般也有对应的规定,因此本标准把这些建筑列为日照计算的对象。
法规建筑日照计算除执行本标准外,还应符合国家和北京市其它相关法律、1.3和规定。
术语2建筑日照2.1页脚页眉Solar Access of building太阳光直接照射到建筑地段、建筑物围护结构表面和房间内部的状况。
2.2 建筑日照标准s Solar AccessStandard of Building'根据北京市所处的建筑气候区和建筑物的使用性质确定的大寒日或冬至日有效日照时间带内阳光直接照射到建筑物的时间。
日照标准日2.3Day of solar access calculating建筑气候分根据城市规模、在制定建筑日照标准时,为了测定与衡量日照时间,区等因素在一年中选择的某个或几个特定日期,北京市采用大寒日和冬至日。
盛年不重来,一日难再晨。
及时宜自勉,岁月不待人。
二、基本问题1、什么是高度角?如何计算高度角?高度角是指直射阳光与水平面夹角。
计算公式为:序号计算公式注释1 2 3 4 5 sinh。
=cos(φ-δ)h。
=90º-(φ-δ)h。
=90º-(δ-φ)h。
=90º-φh。
=90º+φ当A=0,t=0(正午12时太阳高度角)φ>δδ>φφ>δ春秋分正午δ>φ春秋分正午( 式中h为高度角、δ为太阳赤纬、φ为当地纬度 )关于有效太阳高度角:是由地方相关部门设定的,青岛为15°(<15°的阳光太弱,可以忽略不计),众智日照分析软件中可以在参数-系统设置里把最小入射角改为15°,而界面的有效太阳高度角不点开。
2、什么是方位角?如何计算方位角?方位角指的是直射阳光与水平投影和正南方位的夹角,正南为0º,午前为负值。
方位角的计算公式为:序号计算公式注释1 2 3 sinh=sinφsinδ+cosφcosδcostsinA=cosδsint/coshcosA=(sinhsinφ-sinδ)coshcosφ-90º≤h≤90º-180º≤A≤180º或0º≤A≤360º-180º≤t≤180º或0º≤t≤360º4 5 6 sinA。
=cosδcostcos A。
=-sinδ/cosφcost。
=-tgφtgδH=0(日出日没时方位角)H=0负值为日出时角,正值为日没时角7 t=15º(n-12) n为时间(12时制)( 式中A为方位角,δ为太阳赤纬,φ为当地纬度 )。
3、北京时和真太阳时的区别?北京时:东经120º时的平太阳时,中国的标准时。
真太阳时:太阳连续两次经过当地观测点的上中天(当地正午12时)的时间间隔为1真太阳时,1真太阳日分为24时真太阳时。
北京建筑日照计算标准北京作为中国的首都和一个具有丰富历史文化的城市,在建筑规划和设计中一直走在前列。
而日照是一个重要的因素,这不仅关乎人们的舒适感,还直接关系到建筑物的能源消耗。
因此,北京建筑日照计算标准的确立是至关重要的。
本文将对北京建筑日照计算标准进行详细探讨。
一、背景与意义北京市的日照情况受到多种因素的影响,如地理位置、季节等。
为了确保建筑物内部的采光充足,提高人们的居住舒适度,建立科学的日照计算标准势在必行。
日照计算标准的确立对于北京的建筑规划和设计具有重要的意义。
首先,科学的日照计算标准可以帮助设计师合理布局建筑物内部空间,优化建筑的照明系统,提高室内照明质量。
其次,准确的日照计算可以帮助节约能源,降低建筑物的能耗,减少对环境的污染。
二、日照计算指标1. 日照时间日照时间是指太阳直射光线照射地球表面的时间。
根据不同季节和地理位置的差异,北京市制定了相应的日照时间标准。
夏季日照时间较长,冬季较短。
2. 平均日照时间平均日照时间是指一年内某地区平均每天的日照时间。
通过统计数据并考虑各种影响因素,可以得出北京市的平均日照时间,从而为建筑规划和设计提供参考依据。
3. 日照系数日照系数是指建筑物接受到的实际日照时间与理论日照时间之比。
通过在建筑物内部及周围位置设置测量设备,可以测量得到具体的日照系数。
根据日照系数的大小,可以评估建筑物的日照情况,并作出相应的调整。
三、日照计算方法1. 天文方法天文方法是一种通过计算太阳的赤纬角和赤经角来得出日照时间的方法。
这种方法可以较为准确地计算出各个地点的日照时间,并考虑到地球自转和公转等因素的影响。
2. 数值模拟方法数值模拟方法是基于计算机模型的方法,通过建立建筑模型和光线传播模型,模拟出建筑物内部的日照情况。
这种方法可以较为准确地计算出建筑物内不同位置的日照情况,并可根据需要进行多次模拟调整。
3. 实地测量方法实地测量方法是通过在建筑物内外设置测量设备,实时检测日照情况并记录数据。
北京市建筑日照间距规定(总4页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第四节建筑间距定义建筑间距:指两栋建筑物或构筑物外墙外皮最凸出处(不含居住建筑阳台)之间的水平距离。
规划设计时应综合考虑防火、防震、日照、通风、采光、视线干扰、防噪、绿化、卫生、管线埋设、建筑布局形式以及节约用地等要求,确定合理的建筑间距。
遮挡建筑:指对相邻现状或规划建筑的日照条件产生影响,且与日照受到影响的建筑南北向水平距离小于自身建筑高度2倍的建筑。
被遮挡建筑:日照条件因其它建筑的建设而受到影响的建筑。
建筑间距系数:一般指在正南北或正东西方向上出现重叠的建筑之间,遮挡建筑与被遮挡建筑在正南北或正东西方向上的水平距离与遮挡建筑高度的比值。
(只有在同期规划建设的平行相对的板式建筑之间,指遮挡建筑与被遮挡建筑在平行相对的垂线方向上的水平距离与遮挡建筑高度的比值。
)计算建筑间距系数的范围:1、二层和二层以上居住建筑的居室窗位于朝向南偏东(或偏西)60-105度范围内时,只计算其居室窗朝向正东(或西)方向上板式遮挡建筑的间距系数。
二层和二层以上居住建筑的居室窗位于朝向南偏东(或偏西)小于60度范围内时,只计算其居室窗朝向方向上平行相对的板式遮挡建筑和正南方向上遮挡建筑的间距系数。
当被遮挡建筑朝向相互垂直的居室窗数量相差10倍以上时,只计算多数居室窗所在朝向上遮挡建筑的间距系数。
2、平房居住建筑的居室窗位于朝向南偏东(或偏西)小于105度范围内时,只计算该居室正南方向上遮挡建筑的间距系数。
3、公共建筑只有在工作用房开窗位于朝向南偏东(或偏西)小于45度范围内时,计算其正南方向上遮挡建筑的间距系数。
计算日照影响建筑的范围:对拟测建筑法定时限内产生日照影响的所有建筑。
建筑的长高比:指建筑的长度与该建筑高度的比值。
塔式建筑:指各面长高比均小于1的建筑,塔式建筑各朝向的建筑外墙均为长边。
板式建筑:指非塔式建筑的其它建筑。
北京日照强度功率1. 引言北京作为中国的首都和一个重要的经济中心,具有丰富的资源和人口。
而日照是影响城市气候和人们生活的重要因素之一。
本文将探讨北京的日照强度功率,分析其对城市发展和居民生活的影响。
2. 日照强度功率的定义与测量方法日照强度功率是指单位面积上每秒钟接收到的太阳辐射能量。
它是衡量太阳辐射强度的重要指标之一。
常用的测量方法包括使用太阳辐射计和光电池等设备进行测量。
3. 北京的日照情况北京地处中国北方,地理位置较高,气候条件复杂多变。
由于北京周围缺乏高山和海洋的阻挡,使得北京的日照强度相对较高。
根据统计数据,北京的年平均日照时数约为2500小时,属于典型的暖温带大陆性气候。
4. 日照强度功率对城市发展的影响日照强度功率对城市发展具有重要的影响。
首先,日照强度功率直接影响城市的太阳能利用率。
太阳能是一种可再生的清洁能源,利用太阳能发电可以减少对传统能源的依赖,降低能源成本,减少环境污染。
北京的较高日照强度功率为城市的可持续发展提供了良好的条件。
其次,日照强度功率还对城市的建筑设计和城市规划产生影响。
在城市规划中,应考虑如何最大限度地利用日照资源,通过合理的建筑布局和设计,提高建筑物的采光和通风效果,减少能源的消耗。
此外,日照强度功率还对城市的气候和空气质量产生影响。
充足的日照能够促进植物的生长,提高城市的绿化率,改善城市的环境质量。
同时,日照强度功率还能够减少空气湿度,减少空气污染物的扩散,改善空气质量。
5. 日照强度功率对居民生活的影响日照强度功率对居民生活也具有重要的影响。
首先,充足的日照能够提供人体所需的维生素D,促进钙的吸收和骨骼的健康发育。
此外,阳光还能提高人的情绪,减轻抑郁和焦虑。
其次,日照强度功率还影响居民的生活习惯。
在阳光充足的环境下,人们更愿意外出活动和参与户外运动,提高身体健康水平。
同时,阳光还能够干燥衣物,减少室内湿度,提高居住环境的舒适度。
此外,日照强度功率还对居民的能源消耗产生影响。