最新二级建造师资格考试——建筑物理复习笔记
- 格式:doc
- 大小:22.00 KB
- 文档页数:6
二建中的重点知识点整理一、电路基础知识1. 电场与电势在电路中,电源产生电场并使电荷在电路中移动,同时产生电势差,驱动电流的流动。
2. 电阻与电导电阻是电流通过时所遇到的阻碍,是电压与电流的比值。
电导是电阻的倒数。
3. 电压与电流电压是单位电荷所具有的能量,是电场强度的测量。
电流是单位时间内通过一个截面的电荷量。
4. 串联与并联串联是将电器连接在同一个路径上,电流相等,电压相加;并联是将电器连接在不同路径上,电压相等,电流相加。
二、电路分析方法1. 基尔霍夫定律基尔霍夫第一定律:电路中任意一点的电流代数和为零。
基尔霍夫第二定律:电路中任意一个闭合回路的电压代数和为零。
2. 置换定理置换定理用于简化电路分析,通过将电路中的电源和电阻进行置换,找到等效电路,从而得到更简单的计算过程。
三、交流电路分析1. 交流电的基本特性交流电是随时间变化的电流和电压,具有正弦函数的特点,包括幅值、频率、相位等参数。
2. 常见交流电路元件电感、电容、电阻是常见的交流电路元件,其中电感对高频信号具有阻抗,电容对低频信号具有阻抗。
3. 交流电路分析方法复数法、矢量法、相量图法等是常用于交流电路分析的方法,通过这些方法可以计算电路中的电流、电压和功率。
四、二极管与三极管1. 二极管的特性与应用二极管具有单向导电特性,可以用于整流、开关、限幅等应用,常见的二极管有小信号二极管和功率二极管。
2. 三极管的特性与应用三极管是一种具有放大和开关功能的半导体元件,常见的三极管有晶体三极管和场效应三极管,用于放大电路、振荡电路等。
五、数字电路基础1. 逻辑门电路逻辑门电路是由逻辑门组成的电路,包括与门、或门、非门等,用于数字信号的处理和逻辑运算。
2. 编码器与解码器编码器将多个输入信号转换成二进制编码输出,解码器将二进制编码输入转换成对应的输出信号,常用于数字电路的数据处理。
六、电力系统与配电1. 电力系统的组成电力系统由电源(火电、水电、风电等)、输电线路和配电网络组成,用于输送和分配电能。
二建重点知识点梳理一、土木工程1. 结构力学- 静力学:受力分析、平衡条件、杆件强度计算等。
- 动力学:简谐振动、阻尼振动、自由振动等。
- 梁的力学性能:应变-位移关系、弯曲应力计算、力矩对剪力曲线的影响等。
- 桁架结构:受力分析、刚度计算、刚架基本问题等。
2. 岩土工程学- 岩土工程材料:土的物理性质、土的力学参数、土的压缩性、固结性、渗透性等。
- 地基处理:挤密法、加固法、改土法、排土法等。
- 岩土工程施工:基坑支护、边坡工程、地下连续墙施工等。
3. 建筑工程- 建筑结构:墙体结构、框架结构、拱壳结构等。
- 建筑施工技术:模板施工、钢筋混凝土浇筑、砌体施工等。
- 建筑材料:砖、混凝土、木材、钢材等。
- 建筑设计规范:高层建筑设计、抗震设计、消防设计等。
二、设备工程1. 电气与电子技术- 电路基础:电路元件、电路定理、交直流电路分析等。
- 电力系统:电力变压器、电力传输线路、电力变电站等。
- 电力电子技术:开关元件特性、电力电子装置、逆变器等。
2. 给排水与暖通- 给水系统设计:自来水压力计算、水泵选择、管道布置等。
- 排水系统设计:排水管径计算、沉积物运动计算、雨水排放计算等。
- 暖通技术:空调系统设计、供热系统设计、通风系统设计等。
三、工程经济与管理1. 工程经济学- 投资决策方法:投资回收期、净现值、内部收益率等。
- 成本估算与控制:人工费用、设备费用、材料费用等。
2. 工程管理- 工期管理:网络计划、里程碑计划、资源调配等。
- 质量管理:质量控制、质量检查、质量评估等。
以上只是二建考试的一些重点知识点梳理,具体考试内容还需参考相关教材或考试大纲。
希望对你的学习有所帮助!。
第一章1.室外热湿作用:属于室外的因素如太阳辐射、空气的温度和湿度、风、雨雪等,统称为室外热湿作用2.室内热湿作用:属于室内的因素如空气温度和湿度、生产和生活散发的热量和水分等。
统称为室内热湿作用3.室内热环境的构成要素:室内空气温度、空气湿度、气流速度以及环境辐射温度。
4.正常比例散热:对流换热约占总散热量的25%~30%,辐射散热约占45%~50%,呼吸和无感觉蒸发散热约占25%~30%5.室内热湿环境的评价方法和标准:室内空气温度、有效温度ET、热感觉PWV-PPD指标6.7.绝对湿度:单位体积空气中所含水蒸气的重量。
8. 相对湿度:在一定湿度、一定大气压力下,湿空气的绝对湿度f,与同温同压下的饱和水蒸气量fmax的百分比。
9.10.露点温度:在大气压力一定、空气含湿量不变的情况下,未饱和的空气因冷却而达到饱和状态时的温度。
11.气候要素:空气温度,湿度,太阳辐射,风,降水,积雪,日照以及冻土等都是组成室外热湿气候的要素。
12.气候分区:严寒地区,寒冷地区,夏热冬冷地区,夏热冬暖地区,温和地区13.采暖期:某一地区建筑设计计算采暖天数,即累年日平均温度低于或等于5°c的天数。
14.采暖期室外平均温度:在采暖期的起止日期内,室外逐日平均温度的平均值15.采暖度日数:室内基准温度18°c与采暖期室外平均温度之间的温差,乘以采暖期天数的数值。
16.城市气候形成的主要原因:1)高密度的建(构)筑物改变了地表(下垫面)的性态;a.由粗糙度改变所引起的,对地表大气层而言,城市是一体化的下垫面曾,他对太阳辐射的净吸收率,对地转风的摩擦系数增大,而对天空的长波辐射系数减少b.表面材料性质改变使得光合作用引起的自然能量固化过程停止,失去湿“呼吸”功能从而加大了固汽两相显热交换2)高密度的人口分布改变了能源与资源消费结构a.向空气中排放大量温室气体,增强城市区域的温室效应,b.向城市覆盖层内排放大量人为热量17.热量传递的三种基本方法:导热、对流和辐射18.导热系数是在稳定条件下,1m厚的物体,两侧表面的温差为1°c时,在1h内通过1m2面积所传导的热量。
二建重点知识总结一. 力学力学是工程类考试中的重要科目,主要包括刚体力学、静力学和动力学等内容。
以下是二建重点知识的总结:1. 直线运动直线运动是力学中最基本的运动形式之一。
在直线运动中,物体在同一方向上做匀速直线运动,速度和加速度都是常数。
2. 圆周运动圆周运动是物体围绕一个固定的圆周路径做运动。
在圆周运动中,物体的速度大小恒定,但方向不断改变。
3. 刚体力学刚体力学研究的是刚体的平衡和运动。
刚体是指在受到外力作用时,形状和体积不发生改变的物体。
在刚体力学中,需要掌握平衡条件和力的合成分解等相关知识。
4. 动力学动力学研究的是物体在受到力的作用下的运动规律。
牛顿三定律是动力学的基础,需要熟练掌握。
5. 力的性质力有大小和方向,可以通过矢量表示。
力的合成和分解是力学中常用的方法之一。
6. 力的分析方法力的分析方法包括图解法和解析法。
在力的分析中,可以使用平行四边形法则、三角法则等方法。
7. 重力重力是地球对物体的吸引力。
重力与物体的质量成正比,与距离的平方成反比。
二. 结构力学结构力学是二建考试中的另一个重点科目,主要包括静力学、材料力学和结构分析等内容。
1. 静力学静力学是研究平衡状态下物体受力和力的平衡的力学学科。
其中包括受力分析、平衡条件和受力分析等。
2. 材料力学材料力学是研究材料受外力作用下发生的各种变形和破坏的力学学科。
需要了解应力、应变、拉伸、压缩等相关概念。
3. 结构分析结构分析是研究和计算工程结构承受荷载时的力学行为的学科。
需要熟悉不同结构形式的分析方法,如桁架结构、刚架结构等。
4. 弹性力学弹性力学研究物体由于外力作用而发生弹性变形时的力学性质。
需要了解杨氏模量、切变模量等相关概念。
5. 塑性力学塑性力学研究物体由于外力作用而发生塑性变形时的力学性质。
需要了解屈服强度、冷弯半径等相关概念。
三. 土力学土力学是研究土体力学性质及其运动规律的科学。
是工程类考试中的必考科目之一。
1. 土壤力学基本理论需要熟悉土壤力学的基本理论,包括重要概念如土壤颗粒、孔隙比、孔隙水压力等。
2020年二级注册建筑师《建筑结构与设备》考点归纳(建筑力学)【圣才出品】第一章建筑力学第一节静力学基本知识和基本方法考点一静力学基本知识★★★★1.静力学的基本概念(见表1-1-1)表1-1-1 静力学的基本概念2.静力学的基本原理(1)二力平衡原理不计自重的刚体在二力作用下平衡的必要和充分条件是:二力沿着同一作用线,大小相等,方向相反。
(见图1-1-1)图1-1-1 二力平衡必共线(2)加减平衡力系原理(见表1-1-2)表1-1-2 加减平衡力系原理及推论3.约束与约束力(约束反力)(1)约束反力的方向永远与主动力的运动趋势相反。
(2)工程中常见的几种类型约束的性质以及相应约束力的确定方法见表1-1-3。
表1-1-3 几种典型约束的性质及相应约束力的确定方法4.力在坐标轴上的投影过力矢F的两端A、B,向坐标轴作垂线,在坐标轴上得到垂足a、b,线段ab,再冠之以正负号,便称为力F在坐标轴上的投影(见图1-1-2)。
X=|F|cosα;Y=|F|cosβ=|F|sinα若力与任一坐标轴x平行,即α=0°或α=180°时,X=|F|或X =-|F|;若与任一坐标轴x垂直,即α=90°时,X=0。
图1-1-2 力在坐标轴上的投影5.力矩及其性质(1)力对点之矩(见表1-1-4)表1-1-4 力对点之矩注:a.d为力到矩心O的垂直距离,称为力臂;b.在平面问题中,力使物体绕矩心逆时针转动时,力矩代数量取正号,反之取负号。
(2)力矩的性质①力对点之矩,不仅取决于力的大小,同时还取决于矩心的位置。
②力的数值为零或作用线通过矩心时,力矩为零。
③合力矩定理:合力对一点之矩等于各分力对同一点之矩的代数和。
6.力偶和力偶矩(见表1-1-5)表1-1-5 力偶和力偶矩7.力的平移定理作用于刚体上的力F可平移至体内任一指定点,但同时必须附加一力偶,其力偶矩等于原力F对于新作用点B之矩。
考点二静力学基本方法★★★1.选取适当的研究对象。
热工:导热系数λ:当温度梯度为1ºC/m时,在单位时间内通过单位面积的导热量。
导热系数越大,表明材料的导热能力越强。
气温:中国气象台站地面所观测的气温是指距离地面1.5m高度的百叶箱内温度,使用百叶箱的目的是创造通风透气,而且没有阳光直射的测量环境。
相对湿度:一定温度、一定大气压下,空气中含水蒸汽的量,与同温同压下的饱和蒸汽量的百分比。
一般用φ%表示。
在相同的气压下,随着温度升高,绝对湿度f不变,相对湿度φ变小。
露点温度:随着温度降低,空气中水蒸气压力会下降,当达到饱和蒸压力的时候,相对湿度φ=100%,这一温度称为该空气的“露点温度”,也就是说空气的露点温度是空气中水蒸气开始出现结露的温度。
季风由于陆地区域夏季温度比海洋高,冬季温度比海洋底,这种海洋与大陆对太阳辐射的升温效果不同而产生的范围较大、周期较长的大气在陆地与海洋之间的运动称为季风。
我国大部分地区处于典型季风区,夏季东南风,冬季西北风。
地方风地方风是由于局部环境,如地形起伏、水陆分布、绿化地带等的影响,造成某些局部地方加热、冷却不均,产生小规模的气流,其周期为一天。
地方风的种类很多,主要有水陆风、山谷风、林原风等。
风向频率玫瑰图将某地一段时期记录的风向次数按各方位统计起来,并在极坐标上将各方位的风向频率用向径长短表示,并将各风向频率的端点用直线连结成一封闭的多角形,便为风向频率玫瑰图。
玫瑰图上所表示风的吹向(即风的来向),是指从外面吹向地区中心的方向,实线为全年,虚线为夏季。
我国的热工分区有哪些,有何意义?我国从建筑热工设计的角度,以累年最冷、最热月平均温度为主要指标,累年日平均温度≤5℃和≥25℃的天数为辅助指标,将全国划分成五个区,即严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和温和地区。
我国幅员辽阔,地形复杂。
各地由于纬度、地势和地理条件不同,气候差异悬殊。
这五个地区的分区指标、气候特征的定性描述以及对建筑的基求有显著不同,不同的热工分区为研究我国不同地区气候条件对建筑影响的差异,明确各气候区的建筑基本要求,使各类建筑能更充分地利用和适应气候条件,做到因地制宜,提供了指导依据。
二级建造师物理知识点总结一、物理基础知识1.力的概念及分类力是物体之间相互作用的表现,是使物体产生运动、形变或变化的原因。
根据力的性质和作用对象的不同,可以将力分为推力、拉力、重力、弹力、摩擦力、弯曲力等各种形式。
2.力的计算力的计算在建造师的工作中非常重要,力的计算可以通过牛顿定律进行,牛顿定律包括牛顿第一定律、牛顿第二定律和牛顿第三定律。
3.功与能功是力对物体所做的功,而能是物体拥有做功的能力。
在建造师的工作中,需要通过功和能的理论来计算和分析各种力的作用和效果。
4.压力压力是单位面积上的力的大小,建造师在设计和施工过程中需要考虑各种力对建筑结构的压力作用,以确保建筑的安全和稳定性。
二、热学知识1.热力学基本概念热力学是研究热现象和热运动的学科,建造师需要了解热力学的基本概念,如热量、功、内能等。
2.热力学过程热力学过程包括等温过程、绝热过程、等容过程和等压过程等,建造师需要了解不同过程的热学特性和应用。
3.热传导热传导是热量在物体间传递的过程,建造师需要考虑建筑结构中的热传导问题,以保证建筑的温度和热环境。
4.热膨胀热膨胀是物体在受热情况下体积、长度、面积等尺寸产生变化的现象,建造师需要考虑材料的热膨胀问题,以确保建筑结构的安全和稳定。
三、光学知识1.光的传播光是电磁波的一种,在建造师的工作中需要考虑光线的传播和折射等光学现象,以设计建筑的采光和通风等问题。
2.光学仪器建造师在工作中需要了解和使用各种光学仪器,如显微镜、望远镜、显微镜等,以对建筑结构进行测量和监测。
3.光的反射和折射光的反射和折射是光学中基本的现象,建造师需要考虑建筑结构中的反射和折射现象,以设计建筑的光线引导和照明。
四、声学知识1.声音的传播声音是一种机械波,在建造师的工作中需要考虑建筑结构中声音的传播和隔音问题,以设计建筑的声学环境。
2.声学测量建造师需要了解和使用各种声学测量仪器,如声级计、频谱仪等,以对建筑结构进行声学监测和评估。
建筑物理2复习提纲一、基本知识1.光气候的组成2.影响室外照度的主要因素3.采光系数概念、计算(注意光气候系数K的使用)★ 2074.照度均匀度的概念★208指在距地面1m高的假想水平面上.即在假定工作面上的采光系数的最低值与平均值之比;也可认为为是室内照度最低值与室内照度平均值之比5.采光口形式、采光分布情况与影响因素★2106.侧窗采光和天窗采光与哪些因素有关7.天然采光设计的一般步骤8.估算采光口尺寸9.侧窗采光的计算方法10.展览馆的采光设计要点★★2311.采光要求(1)适宜的照度2)合理的照度分布在美术馆里,除了要保证悬挂美术作品的墙面上有足够的垂直照度外,还要求在一幅画上不出现明显的明暗差别,一般认为全幅画上的照度最大值和最小值之比应保持在3:1之内。
整个墙面也要求照度分布均匀,照度最大值和最小值之比应保持在10:1之内。
(3)避免在观看展品时明亮的窗口处于视觉范围内(4)避免一、二次反射眩光解决办法:调整人或物件与画面的相互位置,控制反射形象进入视线;提高展品的亮度,使其高于室内的一般亮度;降低观众区的照度(5)环境亮度和色彩陈列室内的墙壁是展品的背景,如果它的彩度和亮度都高,不仅会喧宾夺主,而且它的反射光还会歪曲展品的本身色彩。
因此,墙的色调宜选用中性,其亮度应略低于展品本身的亮度,光反射比一般取0.3左右为宜。
(6)避免阳光直射展品,导致展品变质(7)采光口不占或少占供展出用的墙面11.什么是一次反射和二次反射,如何避免★★232①一次反射:由于画面本身或它的保护装置具有镜面反射特性,光源(灯或明亮的窗口)经过它们反射进入观众眼中,这时,在较暗的展品上出现一个明亮的窗口(或灯)反射形象。
解决办法:将窗口提高或将画面稍加倾斜。
②二次反射:当观众本身或室内其它物件的亮度高于展品表面亮度,而它们的反射形象又刚好进入观众视线内,这时观众会在画面上看到本人或物件的反射形象,干扰看清展品。
木材的含水量用含水率表示,指木材的水分质量占木材质量的百分数。
分为绝对含水率和相对含水率。
木材含水率升高会膨胀,含水率降低尺寸缩小。
影响木材物理力学性质和应用的最主要的含水率指标是平衡含水率和纤维饱和点。
平衡含水率是在一定的湿度和温度条件下,木材中的水分与空气中的水分不再进行交换而达到稳定状态时的含水率。
纤维饱和点是木材仅细胞壁中的吸附水达饱和而细胞腔和细胞间隙中无自由水存在时的含水率。
其值随树种而异。
它是木材物理力学性质是否随含水率而发生变化的转折点。
木材仅当细胞壁内吸附水的含量发生变化才会引起木材的变形,即湿胀干缩。
湿胀干缩变形会影响木材的使用特性。
干缩会使木材翘曲、开裂,接榫松动,拼缝不严。
湿胀可造成表面鼓凸,所以木材在加工或使用前应预先进行干燥,使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。
由于木材构造的不均匀性,木材的变形在各个方向上也不同;顺纹方向最小,径向较大,弦向。
因此,湿材干燥后,其截面尺寸和形状会发生明显的变化。
★掌握安全性、适用性、耐久性的概念。
★掌握承载力极限状态与正常使用极限状态的概念。
(1)安全性。
在正常施工和正常使用的条件下,结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。
例如,厂房结构平时受自重、吊车、风和积雪等荷载作用时,均应坚固不坏,而在遇到强烈地震、爆炸等偶然事件时,容许有局部的损伤,但应保持结构的整体稳定而不发生倒塌。
(2)适用性。
在正常使用时;结构应具有良好的工作性能。
如吊车梁变形过大会使吊车无法正常运行,水池出现裂缝便不能蓄水等,都影响正常使用,需要对变形、裂缝等进行必要的控制。
(3)耐久性。
在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求,也即应具有足够的耐久性。
例如,不致因混凝土的老化、腐蚀或钢筋的锈蚀等而影响结构的使用寿命。
安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。
两种极限状态:掌握承载力极限状态与正常使用极限状态的概念。
承载能力极限状态是对应于结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形,它包括结构构件或连接因强度超过而破坏,结构或其一部分作为刚体而失去平衡(如倾覆、滑移),在反复荷载下构件或连接发生疲劳破坏等。
这一极限状态关系到结构全部或部分的破坏或倒塌,会导致人员的伤亡或严重的经济损失,所以对所有结构和构件都必须按承载力极限状态进行计算,施工时应严格保证施工质量,以满足结构的安全性。
正常使用的极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值,它包括构件在正常使用条件下产生过度变形,导致影响正常使用或建筑外观;构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽;在动力荷载作用下结构或构件产生过大的振幅等。
超过这种极限状态会使结构不能正常工作,使结构的耐久性受影响。
2011年,。
二级建造师资格考试——建筑物理复习笔
记
简答题:
1.建筑围护结构的传热过程包括哪几个基本过程,几种传热方式?分别简述其要点。
答:建筑围护结构传热过程主要包括三个过程:表面吸热、结构本身传热、表面放热。
表面吸热——内表面从室内吸热(冬季),或外表面从事外空间吸热(夏季)结构本身传热——热量由高温表面传向低温表面表面放热——外表面向室外空间散发热量(冬季) ,或内表面向室内散热(夏季) 2、为什么空气间层的热阻与其厚度不是成正比关系?怎样提高空气间层的热阻?答:在空气间层中,其热阻主要取决于间层两个界面上的空气边界层厚度和界面之间的辐射换热强度。
所以,空气间层的热阻于厚度之间不存在成比例地增长关系。
要提高空气间层的热阻可以a.增加间层界面上的空气边界层厚度以增加对流换热热阻;b.或是在间层壁面上涂贴辐射系数小的反射材料以增加辐射换热热阻。
3.提高墙体保温能力的方法有哪些?
a.增加墙体的厚度
b.选用导热系数λ值较小的材料(多孔材料)
c.组合墙体热阻定义:
热阻是表征维护结构本身或其中某层材料阻抗传热能力的物理量。
在同样的温差条件下,热阻越大,通过材料的热量越小,维护结构的保温性能越好。
4围护结构受潮后为什么会降低其保温性能,试从传热机理上加以阐明。
答:材料的导热系数是固体〉液体〉气体,当围护结构受潮后原来围护结构中的水蒸气就以液态凝结水的形式存在于围护结构中,使围护结构的导热系数增大,保温能力降低。
5.传热方式有几种?分别是什么?
导热对流辐射。
A. 导热定义:指温度不同的物体直接接触时,靠物质微观粒子(分子、原子、自由电子等)的热运动引起的热能转移现象。
导热可在固体、液体、和气体中发生,但只有在密实的固体中才存在单纯的导热过程。
B.对流定义:对流只发生在流体中,是因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的。
(1). 本来温度相同的流体,因其中某一部分受热(或冷却)而产生温度差,形成对流运动,称为“自然对流”
(2). 因受外力作用(如风吹、泵压等)迫使流体产生对流,称为“受迫对流”。
一、导热
二、概念:导热是指物体中有温差时由于直接接触的物质的质点作热运引
起的热量传递过程。
三、固体——平衡位置不变的质点振动
四、气体——分子的无规则运动相互碰撞
五、液体——平衡位置间歇移动着的分子振动
5.建筑保温构造的类型有哪些?各有什么特点?
1.单设保温层
2.封闭空气间层保温
3.保温与承重相结合
4.混合型构造(
6.露点温度td
概念:本来不饱和的空气,因温度降低而达到饱和状态,这一特定的温度称为露点温度。
(设不人为地增加或减少空气含湿量,而只用干法加热或降温空气)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φ=100%时所对应的温度,称为该状态下空气的露点温度,用tc表示。
露点温度是空气中水蒸气开始出现凝结的温度(定义)
7. 遮阳的目的的什么?遮阳的形式有哪几种?各适用什么的范围?P123
遮阳是为了防止过多直射阳光直接照射房间的一种建筑构件。
它的目的是防止室内过热。
遮阳的形式有四种:水平式、垂直式、综合式、挡板式
a.水平式遮阳:这种形式的遮阳能够有效地遮挡高度角较大的、从窗口上方投射下来的阳光。
故它适用于接近南向的窗口,或北回归线以南低纬度地区的北向附近的窗口。
b.垂直式遮阳:能够有效地遮挡高度角较大的、从窗侧斜射过来的阳光。
主要适用于东北、北和西北向附近的窗口
c、综合式遮阳:能够有效地遮挡高度角中等的,从窗前斜射下来的阳光,遮阳效果比较均匀。
适用于东南或西南向附近的窗口。
d.挡板式遮阳:能有效地遮挡高度角较小的、正射窗口的阳光。
适用于东、西向附近的窗口。
4.简述材料受潮后对其保温能力的影响。
a.导热系数增加,热阻降低
b.水分
c.耐久性降低,保温能力降低
8.建筑防热的措施有哪些?
(1).防热的被动措施是指不需要或较少使用人工能量,主要依靠建筑维护结构自身的热工性能或可调节功能完成的建筑降温技术做法。
a.减弱室外的热作用。
主要办法是正确地选择房屋朝向和布局,防止热晒。
同时要绿化周围环境,以降低环境辐射和气温,并对热风起冷却的作用。
外围护结构表面,应采用浅颜色以减少对太阳辐射的吸收,从而减少结构的热传量。
b.外围护结构的隔热。
对屋面、外墙(特别是西墙)要进行隔热处理,减少传进室内的热量和降低围护结构的内表面温度,因而要合理地选择外围护结构的材料和构造形式。
最理想的是白天隔热好而夜晚散热快的构造方案。
c.房间的自然通风和电扇调风。
自然通风是排除房间余热,利用电扇吹风加强对流热交换,改善人体舒适感的重要途径。
d.窗口遮阳。
遮阳的作用主要是阻挡直射阳光从窗口透入,减少对人体的辐射,防止室内墙面、地面和家具表面被暴晒而导致室温升高。
遮阳的方式是多种多样的,或利用绿化(种树或种攀援植物),或结合建筑构件处理(如出檐、雨篷、外廊等),或采用布篷和活动的铝合金百叶、玻璃贴膜,或采用专门的遮阳板设施等。
e.利用自然能。
包括建筑外表面的长波辐射、夜间对流、屋顶和墙体淋水被动蒸发冷却、地冷空调、太阳能降温等防用结合的措施。
(2).防热的主动措施是指需要依靠设备支持才能完成建筑自身降温的技术做法。
主要适用于需要和对封闭热环境质量要求高的建筑。
a.机械通风降温。
主要依靠通风机向房间引入足够量的室外凉爽空气,排出室内多余的余热或通过维护结构传入的热量,从而防止室温过高,是一种效果较好用电量也较少的主动式防热方法。
b.空调设备降温。
利用房间空调器或大型中央空调系统的机械制冷作用,排出室内热量降低室温,降温效果十分显著但需要消耗大量的能源。
9.影响太阳高度角和方位角的因素有哪些?
地理纬度,赤纬角,时角
10.采光口的类型有哪些?
侧窗,天窗(矩形天窗,锯齿形天窗,平天窗)
11.简述多孔材料的吸声原理。
吸声基理:多孔吸声材料具有大量内外联通的微小间隙和连续气泡,因而具有通气性,这是多孔吸声材料最基本的构造特征。
当声波入射到多孔吸声材料表面时,声波能顺着微孔进入材料内部,引起孔隙中的空气振动。
由于存在摩擦和空气的粘滞阻力,使一部分声能转变成热能;此外,气体压缩放热、膨胀吸热,因此孔隙中的空气与孔壁、纤维之间进行热交换,也使声能被吸收。
12.什么是混响?什么是回声?两者的区别是什么?
混响时间是指稳态声音停止发声,室内稳态声能密度自原始值衰减到其百万分之一(室内声压级衰减60dB)所需的时间
13简述环境噪声对人们的危害。
对听觉器官的损害,引起多种疾病,对正常生活的影响,降低劳动生产率,损坏建筑物。