建筑环境学 名词解释
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建筑环境学重点名词解释大气环流:造成全球各地差异赤道和两极温差引起大气由赤道到两极、两极到赤道的活动PMV指标只代表了同一环境下绝大多数人的感觉,不能代表所有个人的感觉。
PPD是通过概率分析确定某环境条件下人群不满意的百分数即便达到PMV=0,仍然有5%的人不满意。
空气中声速是温度的单值函数。
在建筑环境领域中变化范围很小,近似:340 m/s声功率W:声源在单位时间内对外辐射的声能,单位W。
(2)声强I:单位时间内通过垂直于传播方向上单位面积的平均声功率,W/m2。
(3)声压p:声波的压强与媒质的静压之差,Pa掩蔽效应1)掩蔽:由于某个声音的存在,使人耳对其他声音的感觉能力降低。
(2)频率相近则掩蔽作用显著(3)对高频掩蔽作用比对低频掩蔽作用大多孔吸声材料微孔很多且相互连通,吸收多,反射少,效果好,如纤维板、毛毡、矿棉微孔靠得很近却不相通,效果不好,如泡沫树脂、多孔橡胶2共振吸声结构1薄膜、薄板共振吸声结构2空腔、穿孔板共振吸声结构消声器种类(1)阻性消声器:利用吸声材料,中、高频有效(2)抗性消声器:中、低频有效1扩张型2共振型(3复合型消声器:多种形式组合,宽频带消声噪声控制的原则与方法1降低噪声源噪声噪声源的控制、减振2传播途径降低噪声吸声、隔声、消声、隔振3接收点的噪声控制主动加入掩蔽噪声创造良好的满足要求的声环境1保证居住者的健康2提高劳动生产率3保证工艺过程要求声音在室内的增长和衰减1室内吸声量越大,衰减越快(2)房间容积越大,衰减越慢光环境控制的意义1减少视觉疲劳,保证视觉健康和身心健康2提高劳动生产率3降低能耗光通量F(1)物理意义:说明光源发光能力的基本量,能量单位。
(2)定义:辐射体单位时间内以电磁辐射的形式向外辐射的能量称辐射功率或辐射通量(W)。
光源的辐射通量中被人眼感觉为光的能量(波长380-780nm)称为光通量。
(3)单位:流明发光强度:表示光源光通量的空间密度(2)定义:光源在某一方向上单位立体角内发出的光通量(和距离无关)。
风:由大气压力差所引起的大气水平方向的运动。
降水量:指降落到地面的雨、雪、冰雹等融化后,未经蒸发和渗透流失而积累在水平面上的水层厚度,以mm为单位。
降水强度:指单位时间内的降水量。
空气污染指数:(API)是一种反映和评价空气质量优劣的指标参数,它将常规的几种空气污染物浓度检测值简化为单一的概念性数值形式,并分级表征空气质量状况和变化的趋势。
紫外线指数:指在一天的天空中位置最高时,到达地面的太阳光线中的紫外线辐射,对人体皮肤的可能损伤程度。
季风气候:由于风的季节性变化而形成的一种气候类型。
地源热泵:是利用地球表面浅层水源和土壤源中吸收的太阳能和地热能,采用热泵原理,既可制热又可制冷的高效节能空调系统。
建筑水环境:指建筑周围的地表水环境和地下水环境。
燃烧型气溶胶:主要是燃料燃烧后的烟气,汽车尾气,香烟烟雾等。
矿物型气溶胶:是无机矿物质粉碎过程中产生的。
生物型气溶胶:主要指的是植物性气溶胶和动物性气溶胶。
植物性气溶胶包括植物纤维、花粉及孢子。
动物性气溶胶包括动物皮屑及微生物。
可吸入颗粒物:(PM10)指粒径小雨或等于10um的颗粒物,能在空气中长时间漂浮,又称飘尘。
可挥发性有机化合物:(VOCs)指任何能自挥发的液体或固体。
主要来自装饰材料、家用化学品和吸烟。
我国有甲醛、苯、甲苯、对(间)二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸丁酯、十一烷九种应识别组。
室内空气品质:(IAQ)空气中已知的污染物达到公认的权威机构所确定的有害浓度指标,而且处于这种空气中的绝大多数人(大于80%)对此没有表示不满意。
室内环境品质:(IEQ)室内空气品质、舒适感、噪声、照明、社会心理压力、工作压力、工作区背景灯因素对室内人员生理和心理上单独的和综合的作用。
空气年龄:是指空气进入房间到房间内的某点所经历的时间,它定量描述了送风空气替换房间原有空气的快慢。
综合温度:是相当于室内气温由原来的tw值增加了一个太阳辐射的等效温度,并扣除了物体本身与环境的有效辐射的当量温度。
《建筑环境学》题库-名词解释绪论1、温室效应大气中的温室气体浓度增加,阻止地球热量的散失,使地球发生可感觉到的气温升高,这就是有名的“温室效应”。
其中温室气体包括水蒸气、二氧化碳、氮的各种氧化物,还包括近几十年来人类活动排放的氯氟甲烷(HFCs)、氢氟化物、全氟化物(PFCs)、硫氟化物(SF6)等。
温室效应的后果包括:(1)地球上的病虫害增加;(2)海平面上升;(3)气候反常,海洋风暴增多;(4)土地干旱,沙漠化面积增大2、病态建筑综合症许多人抱怨在室内环境中生活感觉不适,主要表现在:眼睛不适、鼻腔和咽喉不适、流鼻水或鼻塞、胸闷、空气有刺激性、头痛、精神无法集中和过敏等。
世界卫生组织(WHO)将此现象称为“病态建筑物综合症”。
更有甚者,由于室内环境污染而导致中毒,直至出现癌症这种严重的疾病。
相对于没有空调的建筑物来说,这些症状似乎在设有空调的建筑中发生的几率更大,当受影响的对象离开相关建筑时,这些症状有所减轻或消失。
建筑外环境1、赤纬太阳中心与地球中心与地球赤道平面的夹角,为23.5~- 23.5度之间,向北为正,向南为负。
根据赤纬的变化,确定夏至、秋分、春分以及冬至。
2、太阳时角当太阳入射的日地中心连线OP线在地球赤道平面上的投影与当地时间12点时,日地中心连线在赤道平面上的投影之间的夹角,简称时角。
一般说来:当地时间12时的时角为0,前后每隔1小时,增加15度3、太阳常数指太阳与地球之间为年平均距离时,地球大气层上边界处,垂直于阳光射线的表面上,单位面积单位时间内来自太阳的辐射能量。
I0=1353 W/㎡。
4、大气环流由于照射在地球上的太阳辐射不均匀,从而造成赤道和南北两极之间的温差,由此引发的大气从赤道到两极,和从两极到赤道的经常性活动,叫大气环流。
5、风向频率图(风玫瑰图):按照逐时所测得的各个方位的风向出现次数,分别计算出各个方位出现次数占总次数的百分比,并按一定的比例在各个方位的方位线上标出,再将各点连接起来。
建筑环境学
建筑环境学是研究建筑与环境之间关系的学科,旨在探索如何通过设计、规划和管理来创造适合人类生活和可持续发展的建筑环境。
建筑环境学包括以下方面的内容:
1. 建筑设计与环境影响:研究建筑设计对人体舒适度、室内空气质量、自然光照、采光和通风等方面的影响,以及如何通过设计来最大程度地减少对环境的负面影响。
2. 建筑物能源效率:研究如何通过建筑材料选择、外墙构造、建筑设备等方面的优化,使建筑物减少能源消耗,提高能源利用效率,降低对环境的影响。
3. 可持续建筑设计:研究如何在建筑设计和建造的各个阶段考虑可持续性,包括节能、环保、资源利用等方面,以实现长期的环境保护和社会经济效益。
4. 城市规划与建筑环境:研究城市规划与建筑环境之间的相互影响,以及如何通过城市规划来提供良好的建筑环境,满足人们的需求,改善城市生活质量。
5. 建筑智能化技术:研究如何应用智能化技术,如物联网、人工智能等,来优化建筑环境,提升建筑的舒适度、安全性和可持续性。
建筑环境学的目标是通过研究和应用科学、技术和艺术的知识,创造健康、舒适、可持续的建筑环境,同时降低对环境的影响,并促进社会和经济的可持续发展。
《建筑环境学》课后习题答案第一章:绪论1.所谓建筑环境学就是指在建筑空间,在满足使用功能的前提下,如何让人们在使用过程中感到舒适和健康的一门科学。
根据使用功能的不同,从使用者的角度出发,研究室的温度、湿度、气流组织的分布、空气品质、采光性能、照明、噪声和音响效果等及其相互间组合后产生的效果,并对此作出科学评价,为营造一个舒、健康的室环境提供理论依据。
有等解决问题是:①如何解决满足室环境舒适性与能源消耗和环境保护之间的矛盾;②如何解决“建筑病综合症”(Sick Building Syndrome –“SBS”)的问题。
2.研究的主要容包括:建筑外环境、室空气品质、室热湿环境与气流环境,建筑声环境和光环境(即包含了建筑、传热、声、光、材料及生理学、心理学和生物学等多门学科的容。
基于建筑环境学容的多样性,相对独立性和应用的广泛性,人们是从各个不同学科的角度对其容进行研究,研究室各种微气候环境所形成的机理及其与人的生活环境、工作环境等相互间的关系。
第二章:建筑外环境1.与太阳的光辐射,气温、湿度,风和降水等因素有关。
2.以太阳通过某地区的子午线时为正午12点来计算一天的时间为平均太阳时;以本初子午线处的平均太阳时作为世界标准时(世界时);以东经120℃的平均太阳时为中国标准(称为时间)。
3.相对位置可用纬度,太阳赤纬d,时角h,太阳高度角和方位角A表示,其中前三个参数、d、h是直接影响和A的因素,因为是表明观察点所在位置,d表明季节(日期)的变化;h是表明时间的变化。
当太阳离地球最远时,太是垂直于直射地面的,具有很高的辐射强度,所以最热而形成了夏至,当太阳距地球最近时,太是斜射地球表面的,其辐射强度很弱,因此最寒冷导致了冬至。
4.一部分为太阳直接照射到地面(即直射辐射);另一部分是经过大气层散射后到达地面成为散射辐射,直射辐射与散射辐射之和称为太阳对地面的总辐射。
辐射能量的强弱取决于太阳辐射通过大气层时天空中各种气体分子、尘埃、微粒水粒对的反射,散射和吸收共同影响。
第一章绪论1.何谓建筑环境学?P5所谓建筑环境学,就是指在建筑空间内,在满足使用功能的前提下,如何让人们在使用过程中感到舒适和健康的一门科学。
根据使用功能的不同,从使用者的角度出发,研究室内的温度、湿度、气流组织的分布、空气品质、采光性能、照明、噪声和音响效果等及其相互间组合后产生的效果, 并对此作出科学的评价,为营造一个舒适,健康的室内环境提供理论依据。
2.建筑环境学的主要研究内容是什么?P5建筑环境学主要由建筑外环境、室内热湿环境、人体对热湿环境的反应、室内空气品质、气流环境、建筑声环境和光环境等若干个部分所组成。
3.建筑环境学的任务是什么?P5任务一:了解人和生产过程需要什么样的建筑室内、外环境任务二:了解各种内外部因素是如何影响人工微环境的任务三:掌握改变或控制人工微环境的基本方法和原理4.至今人们仍希望建筑能满足人类的哪些要求?P2安全性:能够抵御飓风、暴雨、地震等各种自然灾害说引起的危害或认为的侵害。
功能性:满足居住、办公、营业、生产等不同类型建筑的使用功能。
舒适性:保证居住者在建筑内的健康与舒适。
美观性:要有亲和感,反应当时人们的文化追求。
5.建筑环境学在本专业学科中的地位是什么?P4专业基础平台之一,传热学、流体力学、工程热力学、建筑环境学第二章建筑外环境室外气候的七个参数:大气压力、地层温度、空气温度、有效天空温度、空气湿度、风、降水1.何谓地方平均太阳时、真太阳时、时角、时差、世界时、北京时间。
它们之间有何关系。
P9-P10地方平均太阳时:是以太阳通过该地的子午线时为正12点来计算一天的时间。
世界时:以本初子午线处的平均太阳时为世界时间的标准时。
真太阳时:以当地太阳位于正南向的瞬时为正午12时,地球自转15度为一小时。
北京时间:东8时区的时间, 即以东经120度的平均太阳时为中国的标准。
(北京时间=世界时+8h)时角h:时角是指当时太阳入射的日地中心连线在地球赤道平面上的投影与当前时间12点时日、地中心连线在赤道平面上的投影之间的夹角。
建筑环境学_绪论概述建筑环境学是一门综合性的学科,研究建筑物与其环境之间的相互作用,旨在为创造人类更适宜的生活环境提供理论与实践支持。
建筑环境学主要包括建筑设计、建筑物力学、建筑节能、建筑物理、环境科学与技术等诸多学科领域。
建筑环境学是建筑学的重要组成部分,是现代建筑设计和建造项目中不可或缺的一环。
建筑环境学是为了提高建筑物的舒适性、健康性和安全性而发展起来的。
建筑师在设计建筑物时需要考虑到室内氛围、热环境、采光、声学、通风、安全等多个方面。
建筑环境学的研究成果也为环保和能源节约提供了基础和支撑。
历史建筑环境学在20世纪初期逐渐发展起来。
随着现代社会对于生活环境更高的要求以及更多的环保和节能需求,建筑环境学开始迅速发展。
建筑环境学的研究内容和范围不断扩大,其理论和技术手段也日益成熟。
建筑环境学的研究取得了许多成果,并逐渐融入到现代建筑设计和建造项目中。
例如,建筑节能技术的应用,消除了许多浪费和污染因素,使得现代建筑物更加节约能源和环保。
同时,建筑物理学的发展也为建筑师提供了更加科学可行的设计理念,包括热力学、光学、声学和空气流动等领域。
研究内容建筑环境学是一门涉及多学科的交叉学科,其研究内容主要包括如下方面:建筑设计建筑设计是建筑环境学的基础,建筑设计要考虑建筑物在其环境中的感知,采光、通风、温度、湿度、空气质量、噪声等因素,同时还需要考虑人类行为和社会需求等各种细节问题。
建筑物力学建筑物力学是研究建筑物在承载、变形、稳定和安全等方面的力学性质,了解建筑物在受到风、雨、地震等自然灾害或人为因素下的反应。
建筑节能随着能源问题日益凸显,建筑节能成为了建筑环境学的重要研究方向。
建筑节能是指通过优化建筑设计和施工方式,提高建筑物的能源利用效率,减少建筑物的能耗和碳排放等。
建筑物理建筑物理是研究建筑物与其周围环境之间物理现象的科学,对热、光、声、空气流动、辐射等物理现象进行分析和研究,以提高建筑物的舒适度。
3.通过非透光围护结构的得热HGwall定义:设除所考察的维护结构内表面以外,其他个室内表面的温度均与室内空气温度一致,室内没有任何其他短波辐射热源发射的热量落在所考察的维护结构内表面上,即Qshw=0时,通过改为户结构传入室内的热量就被定义为通过非透光维护结构的得热HGwall,其数值就等于该维护结构内表面与空气的对流换热热量与改为护结构内表面对其他内表面的长波辐射换热量之和。
4.冷负荷定义:维持室内空气热湿参数为某定值是,在单位时间内需要从室内除去的热量,包括显热量和潜热量。
5.热负荷:维持室内空气热湿参数为某定值是,在单位时间内需要从室内加入的热量,包括显热负荷和潜热负荷。
6.冷负荷系数法:是房间反应系数法的一种形式。
房间反应系数是一个百分数,他代表某时刻房间的某种的热量在其作用后时刻逐渐变成房间负荷的百分率。
反应系数法是将随时间连续变化的扰量曲线离散为按时间序列分布的单元扰量,在求解系统对单位单元扰量的响应,即所谓的反应系数。
7.服装热阻:服装热阻Icl指的是服装本身的显热热阻,常用单位为m2*k/w和clo,两者的关系是:1clo=0.155m2`*k/w 1clo的定义是在21°C空气湿度,空气流速不超过0.05m/s,相对湿度不超过50%的环境中静坐者感到舒适所需要的服装的热阻。
8.服装湿透性:服装吸收了汗液后,热阻降低,会使人凉快。
原因:1)衣物潮湿导致导热系数增加。
2)服装层在原有显热传热基础上又增加部分潜热换热,可以看做是服装原有的热阻下降。
9.预测平均评价(简写为PMV)是引入反映人体热平衡偏离程度的热负荷TL而得出的。
预测不满意百分比(简写为PPD)表示人群对热环境的不满意百分比。
10.有效温度ET:指将干球温度、湿度、空气流速对人体温暖感或冷感的影响综合成一个单一数值的综合指标。
它的数值上等于产生相同感觉的静止饱和空气的温度。
它的缺陷是过高地估计了湿度在低温下对凉爽和舒适状态的影响。
1.风向在陆地上常用16个方位来表示。
风速是指单位时间内风行进的距离,以m/s来表示。
在气象台上,一般以所测距地面10m高处的风向和风速作为当地的观察数据2.降水量是指降落到地面的雨、雪、雹等融化后,未经蒸发或渗漏流失而积累在水平面上的水层厚度,一般以mm表示。
3.降水强度是指单位时间的降水量。
其等级以24h的总量来划分4.空气污染指数(Air pollution Index,简称API)就是将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数值形式,并分级表征空气污染程度和空气质量状况,适合于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。
空气污染的污染物有:烟尘、总悬浮颗粒物、可吸入悬浮颗粒物(浮尘)、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、挥发性有机化合物等等。
5.紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度。
紫外线指数变化范围用0-15的数字来表示,通常,夜间的紫外线指数为0,热带、高原地区、晴天时的紫外线指数为15。
当紫外线指数愈高时,表示紫外线辐射对人体皮肤的红斑损伤程度愈加剧,同样地,紫外线指数愈高,在愈短的时间里对皮肤的伤害也愈大。
6.季风气候(monsoon climate):由于海陆热力性质差异或气压带风带随季节移动而引起的大范围地区的盛行风随季节而改变的现象,称季风气候。
7.地热是来自地球内部的一种能量资源。
地球上火山喷出的熔岩温度高达1200℃~1300℃,天然温泉的温度大多在60 ℃以上,有的甚至高达100 ℃~140 ℃。
这说明地球是一个庞大的热库,蕴藏着巨大的热能。
这种热量渗出地表,于是就有了地热。
地热能是一种清洁能源,是可再生能源,其开发前景十分广阔8.地源热泵则是利用水源热泵的一种形式,它是利用水与地能(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地能中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地能为“热源”;夏季把室内热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地能为“冷源”。
第二章建筑外环境1、赤纬太阳中心与地球中心与地球赤道平面的夹角,为23.5~-23.5度之间,向北为正,向南为负。
根据赤纬的变化,确定夏至、秋分、春分以及冬至。
2、太阳时角当太阳入射的日地中心连线OP线在地球赤道平面上的投影与当地时间12点时,日地中心连线在赤道平面上的投影之间的夹角,简称时角。
一般说来:当地时间12时的时角为0,前后每隔1小时,增加15度
3、太阳常数指太阳与地球之间为年平均距离时,地球大气层上边界处,垂直于阳光射线的表面上,单位面积单位时间内来自太阳的辐射能量。
I0=1353 W/ ㎡。
4、大气环流由于照射在地球上的太阳辐射不均匀,从而造成赤道和南北两极之间的温差,由此引发的大气从赤道到两极,和从两极到赤道的经常性活动,叫大气环流。
5、风向频率图(风玫瑰图):按照逐时所测得的各个方位的风向出现次数,分别计算出各个方位出现次数占总次数的百分比,并按一定的比例在各个方位的方位线上标出,再将各点连接起来。
分为年风向频率图和月风向频率图。
它的优点是特别直观。
6、气温的日较差一天当中,气温的最高值和最低值之差。
通常用它来表示气温的日变化。
日较差取决于地表温度的变化。
由于海陆分布和地形起伏,我国各地的日较差一般从东南向西北递增。
7、热岛现象指城市气温高于郊区的现象,且市内各区的温度也不一样,如果绘制出等温曲线,就会看到与岛屿的等高线极为相似,人们把这种气温分布称为“热岛现象”。
热岛强度会随气象条件和人为因素不同出现明显的非周期变化。
第三章建筑热湿环境
1、得热量某时刻在内外扰作用下进入房间的总热量。
得热量包括:显热(对流换热和辐射换热)和潜热,它有正负之分,主要来源是:室内外温差传热、太阳辐射进入热量、室内照明、人员、设备散热等。
2、冷负荷维持室内空气热湿参数为恒定值时,在单位时间内需要的从室内除去的热量。
分为显热负荷和潜热负荷。
3、热负荷维持室内空气热湿参数为恒定值时,在单位时间内需要的从室内加入的热量。
分为显热负荷和潜热负荷。
4、空气渗透由于室内外存在压力差,从而导致室外空气通过门窗缝隙和外围护结构上的其他小孔或洞口进入室内的现象,也就是所谓的非人为组织(无组织)的通风。
原因是由于建筑存在各种门、窗和其他类型的开口,室外空气有可能进入房间,从而给房间空气直接带入热量和湿量,并即刻影响到室内空气的温湿度。
计算负荷时仅考虑渗入空气。
目前常用方法是基于实验和经验基础上的估算方法,即:缝隙法和换气次数法
第七章建筑声环境
1、声功率指声源在单位时间内向外辐射的声能,单位为W。
2、声强衡量声波在传播过程中声音强弱的物理量,单位W/m2。
人耳能听到的下限声强为10-12W/m2,上限声强为1W/m2。
人耳的容许声强范围为1万亿倍。
3、分贝分贝:所谓分贝是指两个相同的物理量(例A1和A0)之比取以10为底的对数并乘以10(或20)。
声压级LP=20lg(P/P0)。
4、A声级参考40方等响曲线,对500Hz以下的声音有较大的衰减,以模拟人耳对低频不敏感的特性。
5、等效连续A声级某一时间间隔内A计权声压级的能量平均意义上的等效声级,简称等效声级。
在对不稳态噪声的大量调查中,已证明等效连续A声级与人的主观反映存在良好的相关性,我国使用该量作为噪声评价指标。
6、统计声级累计分布声级就是用声级出现的累计概率来表示这类噪声的大小。
累计分布
声级lx,是表示测量时间的X%噪声所超过的声级。
通常,在评价交通噪声或其他噪声时,多用L10,L50,L90 。
7、混响时间在声源停止发声后衰减60dB的时间称为混响时间。
8、混响半径在直达的声能密度与反射声的声能密度相等处,距声源的距离,也称临界半径。
9、降噪系数工程上常把250、500、1000、2000Hz四个频率吸声系数的算术平均值作为降噪系数。
10、消声器消声器是一种允许气流通过,又能有效阻止或减弱噪声向外传播的装臵。
甚至可降低噪声20~40dB,分为阻性消声器、抗式消声器和阻抗式消声器。
其中高频噪声选择阻性消声器,中低频噪声选用抗式消声器,宽频噪声选用阻抗式消声器。
11、掩蔽噪声利用电子设备产生的背景噪声掩蔽令人讨厌的噪声,以解决噪声控制问题,该背景噪声称为掩蔽噪声。
掩蔽噪声通常被比喻为“声学香料”或“声学除臭剂”。
Lx,是表示测。