建筑物理知识点
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建筑物理知识点建筑物理是建筑工程领域中一个重要的学科,涉及建筑结构、建筑材料、建筑热学、建筑声学等多个方面的知识。
本文将介绍建筑物理知识中的一些重要内容,以帮助读者更好地了解建筑物理。
1. 建筑结构建筑结构是建筑物理中的核心内容之一,包括梁、柱、墙等承重结构的设计和施工。
建筑结构的稳定性和安全性是建筑物理工程中最基本的要求,工程师需要对建筑结构的荷载、强度、刚度等参数进行精确计算,确保建筑物能够经受住各种外力的作用。
2. 建筑材料建筑材料是建筑物理中另一个重要的方面,主要包括混凝土、钢结构、玻璃等材料。
不同的建筑材料具有不同的性能和用途,工程师需要根据建筑设计的要求选择合适的材料,并进行材料的施工和检测,以确保建筑物的质量和耐久性。
3. 建筑热学建筑热学是建筑物理中一个重要的分支学科,主要研究建筑物体内外的热传导、传热和保温问题。
在建筑工程中,建筑热学可以帮助工程师设计合理的采暖、通风和空调系统,提高建筑物的能源利用效率,减少能源消耗和环境污染。
4. 建筑声学建筑声学是建筑物理中另一个重要的分支学科,研究建筑物体内外的声音传播和噪音控制问题。
在建筑工程中,工程师需要考虑建筑物的声学设计,包括吸声材料的选择、隔音结构的设计等,以提供舒适的室内环境和避免噪音对人体健康的影响。
5. 结语建筑物理知识点涉及多个方面,包括建筑结构、建筑材料、建筑热学和建筑声学等内容。
通过了解建筑物理知识,可以帮助工程师设计和施工更加安全、绿色、舒适的建筑物,为人们提供更好的生活环境。
希望本文介绍的建筑物理知识点能够对读者有所帮助,谢谢!。
《建筑物理与设备》备考知识点建筑物综合布线系统组成各种综合布线产品一般由6个独立的子系统组成,采用星形结构,可使任何一个子系统独立地进入综合布线系统中。
这6个子系统为:㈠工作区DD是连接各种终端设备的区域;㈡配线子系统D一是从楼层配线设备延续到与它相连接的信息插座的部分;㈢干线子系统DD是由建筑物设备间的配线设备延伸到各楼层交接间的配线设备部分;㈣设备间DD是在每一栋大楼的适当地点设置电信设备和计算机网络设备,以及建筑物配线设备,进行网络管理的场所;㈤管理DD是连接干线子系统的纽带,同时又可为同一楼层组网提供条件;㈥建筑群子系统DD有两个以上建筑物的电话、数据、电话系统构成的综合布线系统。
在建筑群综合布线系统中其连接各建筑物之间的缆线和配线设备就共同组成了建筑群子系统。
附属构筑物对于给水阀门井、地下消火栓井、排水检查井、地下式水池、地下式泵房等附属构筑物的抗震措施包括:1.当设计烈度为7度或8度,且地基土为可液化土段及设计烈度为9度且场地土为Ⅲ类时,地下管网的阀门井、检查井(室)、地下附属构筑物的砖砌体,应配置环向圈梁,水平封闭钢筋,每50cm高度内不宜少于2φ6。
2.管道与地下水池、泵房等构筑物连接处,应该设有柔性连接,如建筑物墙上预留套管的缝隙,套管与接入管间的空隙内要填入柔性填料。
给水排水管道1.管道的管材选择应符合下列要求:⑴地下直埋管道应尽量采用延性较好或具有较好柔性接口构造的管材;⑵通过地震断裂带的管道、穿越铁路或其他主要交通干线以及位于地基土为可液化土地段上的管道,应采用钢管。
2.地下直埋承插式铸铁管道的直线管段上,当采用胶圈水泥填料的半柔性接口代替柔性接口时应在该管段上全线设置半柔性接口。
3.室外圆形排水管道要设置管道基础,其接口应尽量采用铁丝网水泥砂浆抹带接口;地基土为可液化土地段上的`管道,应该采用钢筋混凝土管并设置柔性接口。
4.管道穿过建筑物的墙或基础时,应该符合下列要求:⑴应在墙或基础上设置套管,管道与套管间的缝隙采用柔性连接;⑵当穿越的管道必须与墙或基础嵌固时,应在穿越的管道上就近设置柔性连接。
第一章1、建筑物内部环境:室内物理环境生理环境和室内心理环境;2、按正常比例散热:对流换热25%~30%,辐射散热45%~50%,呼吸和无感觉蒸发换热25%~30%;3、室内热环境构成要素:室内空气温度、湿度、气流速度和环境辐射温度;·室内热环境分为舒适的、可以忍受的、不能忍受的三种情况;4、f绝对湿度:单位体积空气中所含水蒸气的重量;g/m35、相对湿度:在一定温度、大气压力下,湿空气的绝对湿度与同温同压下的饱和水蒸气量的百分比;6、td露点温度:在大气压一定、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的温度;或相对湿度100%时的温度·按照的风的行程机理,风可以分为大气环流和地方风;地方风分为水陆风,山谷风,林原风;·建筑气候分区及对建筑设计的基本要求:1.严寒地区必须充分满足冬季保温要求,一般可不考虑夏季防热;2.寒冷地区应满足冬季保温要求,部分地区兼顾夏季防热;3.夏热冬冷地区:必须满足夏季防热要求,适当兼顾冬季保温;4.夏热冬暖地区:必须充分满足夏季防热要求,一般可不考虑冬季保温;5.温和地区:部分地区考虑冬季保温,一般可不考虑夏季防热;·城市气候的基本特征表现:1.空气温度和辐射温度2.城市风和絮流3.气温和降水 4.太阳辐射和日照;·城市气候的机制差异原因:1.高密度的建筑物改变了地表形态2.高密度的人口分布改变了能源资源消费结构;7、导热系数:在稳定条件下,1m厚的物体,两侧表面温度差为1℃时,在1h内通过1㎡面积所传导的热量;导热系数越大,表明材料的导热能力越强;8、影响导热系数的因素:物质的种类,结构成分,密度,湿度,压力,温度;10、表面对流换热:空气沿维护结构表面流动时,与壁面之间所产生的热交换过程;这种过程,既包括空气流动所引起的对流传热过程,同时也包括空气分子间和空气分子与壁面分子之间的导热过程;这种对流与导热的综合过程称为表面的对流换热;·物体的辐射特性:按物体的辐射光谱特性,可分为黑体、灰体、选择辐射体非灰体;黑体的辐射能力最大,非灰体只能发射某些波长的辐射线;黑体:能发生全波段的热辐射,在相同的温度条件下,辐射能力最大;一般建筑材料都可以看做灰体;11、围护结构的传热过程:表面吸热、结构本身传热、表面放热;第二章1、一维传热:有一厚度为d的单层均质材料,当其宽度与高度的尺寸远远大于厚度时,则通过平壁的热流可视为只有沿厚度一个方向;2、一维稳定传热:当平壁的内、外表面温度保持稳定时,则通过平壁的传热情况亦不会随时间变化;3:一维稳定传热特征:①通过平壁的热流强度处处相等;②同一材质的平壁内部各界面温度分布呈直线关系;4、多层平壁:由几层不同材料组成的平壁;5、多层平壁的总热阻等于各层热阻的总和;·热阻:热量由平壁内表面传至平壁外表面过程中的阻力,符号R,单位㎡·k/W 6、平壁的传热系数物理意义:在稳定的条件下,围护结构两侧空气温差为1K,1h 内通过1㎡面积传递的热量,W/㎡·K7、封闭空气间层的热阻:1.固体材料内是以导热方式传递热量的;而在空气间层中,导热、对流和辐射三种热传递方式都明显地存在着,其传热过程实际上是在一个有限空气间层的两个表面之间的热转移过程,包括对流换热和辐射换热;8、提高空气间层的热阻的方法:1将空气间层布置在围护结构的冷侧,降低间层的平均温度;2在间层壁面涂贴辐射系数小的反射材料铝箔;3设置一个厚的空气间层不如设置多个薄的空气间层;9、在有限空间内的对流换热强度,与间层的厚度,间层的位置、形状,间层的密闭性等因素有关;10、当间层厚度较薄时,上升和下沉的气流相互干扰,此时气流速度虽小,但形成局部环流而使边界层减薄;当厚度增大时,上升气流与下沉气流相互干扰的程度越来越小,气流速度也随着增大,当厚度达到一定程度时,就与开敞空间中沿垂直面壁所产生的自然对流状况相似;11、在水平间层中,当热面在上方时,间层内可视为不存在对流;当热面在下方时,热气流的上升和冷气流的下沉相互交替形成自然对流,这时自然对流换热最强;11、通过间层的辐射换热量,与间层表面材料的辐射性能和间层的平均温度有关;12、建筑物耗热量指标:指在采暖期室外平均温度条件下,采暖建筑为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内耗的、需由室内采暖设备供给的热量W/㎡;由通过围护结构的传热耗热量和通过门窗缝隙的空气渗透、空气调节耗热量两部分组成,其中不包括建筑物内部得热;13、平壁在谐波作用下的传热特征:①室外温度和平壁表面温度、内部任一截面处的温度都是同一周期的谐波动;②从室外空间到平壁内部,温度波动振幅逐渐减小,温度波动的衰减;③从室外空间到平壁内部,温度波动的相位逐渐向后推迟,温度波动的相位延迟,亦出现最高温度的时刻向后推迟;14总衰减度:把室外温度振幅与由外侧温度谐波热作用引起的平壁内表面温度振幅之比称为温度波动穿透衰减度,简称为总衰减度;16、S材料的蓄热系数:把某一均质半无限大壁体一侧受到谐波作用时,迎波面上接收的热流波幅Aq与该表面的温度波幅Ao之比;17、材料的蓄热系数是说明直接受到热作用的一侧表面,对谐波热作用反应的敏感程度的一个特性指标;18、材料的热惰性指标:是表征材料层或围护结构受到波动热作用后,背波面上对温度波衰减快慢的无量纲指标,也就是说材料层抵抗温度波动能力的一个特性指标;它取决于材料层迎波面的抗波能力和波动作用传至背波面时所受到阻力; 19、组成维护结构的材料层热惰性指标越大,说明温度波在其间的衰减越快,围护结构的热稳定性越好;20、材料层表面蓄热系数:在周期热作用下,物体表面温度升高或降低1K时,在1h 内1㎡表面积贮存或释放的能量W/㎡·K21、谐波热作用下材料和围护结构的热特性指标:①材料的蓄热系数②材料层的热惰性指标③材料层表面的蓄热系数;22、太阳辐射的等效高温、当量高温;psI/αe·通常情况下,屋顶和西东外墙内表面最高温度θi,max应满足θi,max=te,max 23、隔热设计指标就是围护结构的隔热应当控制到什么程度;第三章1、建筑保温与节能设计策略1)充分利用太阳能2)防止冷风的不利影响3)选择合理的建筑体形与平面形式4)房间具有良好的热工特性、建筑具有整体保温和蓄热能力5)建筑保温系统科学、节点构造设计合理6)建筑物具有舒适,高效的供热系统可不写2、非透明围护结构的保温与节能的方法1)建筑保温与最小传热阻法按稳定传热的理论,传热阻便成为外墙和屋顶保温性能优劣的特征指标,外墙和屋顶的保温设计则成为确定其合理的传热阻;2)建筑节能与传热系数限值法3)建筑能耗控制与围护结构热工性能权衡判断法3、地面对人体舒适感及健康影响最大的是厚度约为3~4mm的面层材料;4、根据采暖房屋地面及土地的温度分布图,将地面划分为周边地面和非周边地面;5、周边地面是指据外墙内表面2m以内的地面,其他地面均为非周边地面;6、保温材料的导热系数的影响因素影响最大的是密度和湿度1密度对导热系数的影响2湿度对导热系数的影响3保温材料的选择7、保温构造的类型1单设保温层2封闭空气间层3保温与承重相结合4混合型构造8、单设保温层复合构造的形式和特点1)使外墙或屋顶的主要结构部分受到保护,大大降低温度应力的起伏,提高结构的耐久性;2)由于承重层材料的热容量一般都远大于保温层,所以,外保温对结构及房间的热稳定性有利;3)外保温对防止或减少保温层内部产生水蒸气凝结,是十分有利的,但具体效果则要看环境气候、材料及防水层位置等实际条件;4)外保温法使热桥处的热损失减少,并能防止热桥内表面局部结露;5)对于旧房的节能改造,外保温处理的效果最好;首先,在基本上不影响住户生活的情况下,即可进行施工;其次,采用外保温加强墙体,不会占用室内的使用面积;9、外窗与透明幕墙结构的保温与节能措施1)提高气密性,减少冷风渗透2)提高窗框保温性能3)改善玻璃的保温能力4)合理选择窗户类型5)增加空气间层数量6)控制窗墙面积比第四章1、材料的吸湿特性,可用材料的等温吸湿曲线表征,该曲线是根据不同的空气相对湿度气温固定为某一值下测得的平衡吸湿湿度绘制而成;当材料试件与某一状态一定的气温和一定的相对湿度的空气处于热湿平衡时,亦即材料的温度与周围的空气温度一直热平衡,试件的重量不再发生变化湿平衡,这时的材料湿度称为平衡湿度;2、围护结构中水分转移的原因当材料内部存在压力差分压力或总压力、湿度材料含湿度差和温度差时,均能引起材料内部所含水分的迁移;3、水蒸气渗透系数:1m厚的物体,两侧水蒸气分压力差为1Pa,1h内通过1㎡面积渗透的水蒸汽量;用μ表示,单位㎡·h·Pa/g4、水蒸气渗透阻:围护结构或某一材料层,两侧水蒸气分压力差为1Pa,通过1㎡面积渗透1g水蒸气所需要的时间;用H表示,单位g /m·h·Pa5、内部冷凝的检验步骤参考笔记所记,答案不对1确定水蒸气分压力Pi和Pe,计算围护结构各层的水蒸气分压力,并作“P“分布线;对于采暖房屋,设计中取当地采暖期的室外空气的平均温度和相对平均湿度作为室外计算参数;2根据室内外空气温度ti、te确定各层温度,做出相应的饱和水分压力“Ps“的分布线3根据“P“线和”Ps“线是否相交来判断围护结构内部是否出现冷凝;相交冷凝,不相交则不冷凝;6、防止和控制内部冷凝的措施1合理布置材料层的相对位置2设置隔气层3设置通风间层或泄气沟道4冷侧设置密闭空气间层7、夏季结露的成因夏季结露是建筑中的一种大强度的迟疑凝结现象;1)室外空气温度高、湿度大,空气饱和或者接近饱和;2)室内某些表面热惰性大,使其温度低于室外空气露点温度;3)室外高温高湿空气与室内物体低温表面发生接触;8、防止夏季结露的措施1架空层结露2空气层防结露3材料层防结露4呼吸防结露5密闭防结露6通风防结露7空调防结露第五章1.建筑防热的主要内容:在城市规划中,正确地选择建筑物的布局形式和建筑的朝向;在建筑设计中,选择适宜有效的维护结构隔热方案;采用合理的窗户遮阳方式;充分利用自然通风;注意建筑环境的绿化等以创造舒适的室内生活、工作环境;2.室内过热的原因:1.围护结构向室内的传热2.透进的太阳辐射热3.通风带入的热量4.室内产生的余热3.防热的被动式措施:1.减弱室外的热作用2.外围护结构的隔热3.房间的自然通风和电扇调风4.窗口遮阳5.利用自然能4.防热的主动式措施:1.机械通风降温2.空调设备降温5.外围护结构外表面受到的日晒时数和太阳辐射强度;隔热的重点在屋面,其次是西墙和东墙;6.遮阳的方式分四种:水平式遮阳、垂直式遮阳、综合式遮阳、挡板式遮阳7.外遮阳系数:透过有外遮阳构造的外窗的太阳辐射得热量与透过没有外遮阳构造的相同外窗的太阳辐射得热量的比值;8.遮阳设施遮挡设计的有关因素:1.遮阳的版面组合与构造2.遮阳板的安装位置3.材料与颜色9.风向投射角:将风向投射线与房屋墙面的法线交角10.为了更好地组织自然通风,在建筑设计时应着重考虑的问题:正确选择建筑的朝向和间距,合理地布置建筑群,选择合理的建筑平剖面形式;合理地确定考口面积和位置、门窗的装置方法和通风的构造措施;11.建筑平面形式与剖面处理基本原则:1.建筑布局采用交错排列或前低后高或前后逐层加高的布置;2.正确选择平面的综合形式,主要使用漏空隔断、屏门、推窗、隔窗、旋窗等;在屋顶上设置撑开式或拉动式天窗扇,水平或垂直翻转的老虎窗等,都可以起导风、通风的作用;3.利用天井、楼梯间等增加建筑内部的开口面积,并利用这些开口引导气流,组织自然通风;4.开口位置的布置应使室内流畅、分布均匀;5.引进门窗及其他构造,使其有利于导风、排风、调节风量、风速等;12.自然能源分为:太阳辐射能、有效长波辐射能、夜间对流、水的蒸发能、地冷能13.自然能源利用方式:太阳能降温、长波辐射降温、对流降温夜间通风、地冷空调、被动蒸发降温14.空调建筑节能设计:1.合理确定空调建筑的室内热环境标准2.合理设计建筑平面与体型3.改善和强化围护结构的热工性能4.隔热和遮阳5.空调房间热环境的联动控制自然通风、电扇调风、空调器降温第六章1、日照就是物体表面被太阳光直接照射的现象;2、日照时数是表示太阳照射的时数;3、日照率是实际日照时数与同时间内如年、月、日的最大可照时数的百分比;4、太阳高度角:太阳光线与地平线间的夹角;5、太阳方位角:太阳光线在地平面上的投射线与地平面正南线所夹的角;6、赤纬角:即太阳光线与地球赤道面所夹的圆心角;7、影响太阳高度角和方位角的因素:1)赤纬角,它表明季节日期的变化2)时角,它表明时间的变化3)地理纬度,它表明观察点所在地方的差异8、春、秋分时,太阳直射赤道,赤纬角为0;夏至时,太阳直射北纬23°27′,切过北极圈,赤纬角为﹢23°27′;冬至时,太阳直射南纬23°27′,切过南极圈,赤纬角为—23°27′; 9、日出、日落,太阳高度角为零,中午12时,太阳高度角最大,太阳位于正南;10、太阳方位角以正南为0,下午为正,上午为负;9、地方时与标准时To=Tm+4Lo-Lm。
建筑设计的物理知识点建筑设计是一个综合性的学科,它不仅包括创意和艺术方面的要素,还需要考虑到物理学的知识。
在建筑设计中,有一些物理知识点是至关重要的,它们能够直接影响到建筑物的稳定性、安全性以及舒适性。
本文将介绍几个与建筑设计相关的物理知识点。
重力和结构稳定性建筑物的稳定性是设计中至关重要的一个方面。
建筑物需要能够承受自身的重量以及外部环境的影响,如风力和地震。
在建筑设计中,需要考虑到重力和结构的稳定性。
重力是指物体受到的地球引力,它决定了建筑物的垂直方向上的受力情况。
在设计中,需要计算建筑物各个部分的受力状况,确保建筑物能够平衡并承受外部力的作用。
材料力学性能在建筑设计中,使用的材料是影响建筑物结构稳定性的重要因素。
各种材料具有不同的物理性能,如抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。
设计师需要了解这些材料的物理性能,并合理选择和使用材料。
例如,在高层建筑中,需要使用具有较高抗拉强度和抗压强度的材料,以确保建筑物的结构能够承受大风等外部力的作用。
热传导和隔热性能随着节能意识的提高,建筑物的隔热性能也成为设计中的重要考虑因素之一。
热传导是指热量在物质之间传递的现象,它直接影响着建筑物的能耗和舒适性。
建筑设计中需要考虑隔热材料的使用,以减少热传导,降低能耗。
隔热材料可以减少建筑物内外部温度的传导,提高建筑物的能效性能。
光的传播和采光设计采光设计是建筑设计中一个重要的方面。
光的传播是指光线在物体和介质中传递的过程。
设计师需要根据建筑物的功能和使用需求,合理安排建筑物内外的采光,以提供良好的视觉环境和舒适性。
在建筑物的设计中,需要考虑到光线的入射角度、反射和漫射,以及遮阳的措施,以实现最佳的采光效果。
声学设计和噪音控制声学设计是建筑设计中一个被忽视但非常重要的方面。
建筑物内部和周围环境的噪音会直接影响到人们的居住和工作环境。
在设计中,需要考虑到各个区域的声学环境,合理使用隔声材料和布局,以降低噪音的传播和干扰。
一.人体热平衡的影响因素有哪些?1.人体新陈代谢产热量qm2.对流换热量qc3.辐射换热量qn4.蒸发散热量qw 二.热量的传递方式有哪些?1.辐射2.导热3.对流三.什么是导热系数?导热系数:在稳定条件下,1m厚的物体,两侧表面温差为1℃,1h内通过1㎡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。
四:1.绝对湿度:空气中水蒸气质量与湿空气的总体积之比。
2.相对湿度:实际空气湿度与在同一温度下达到饱和状态时的湿度之比值。
五.我国的热分工区有哪五个分区?1.严寒地区2.寒冷地区3.夏热冬冷地区浙江,这一地区的建筑必须满足夏季防热要求,适当兼顾冬季保温。
4.夏热冬暖地区5.温和地区六:风的分类?1.全球的(大气环流)2.地方的(地方风七:热阻的定义?热阻的计算方法。
热阻是热流通过壁体时遇到的阻力,或者说它反应了壁体抵抗热流通过的能力。
公式:R=d/λ(m2·K)/W d:壁体的厚度λ:导热系数影响因素:1.材质的影响2.材料干密度的影响3.材料含湿量影响八:什么是冷凝界面?有什么特征?要如何避免?在蒸汽渗透途径中,遇到蒸汽渗透系数由大变小的材料界面,在这个界面上最易出现冷凝,且凝结最严重的界面,称做围护结构内部的“冷凝界面”。
特征: 冷凝界面一般出现在沿蒸汽渗透方向绝热材料和其后密实材料的交界面处如何避免:一.防止和控制表面冷凝:1.正常湿度的采暖房间2.高湿房间3.防止地方泛潮二.防止和控制内部冷凝:1.设置多层维护结构2.设置隔气层3.设置通风间或排气沟道4冷侧设置密闭空气层九:屋顶隔热的方式有哪些?1.采用浅色外饰面,减小当量温度2.提高屋顶自身的隔热性能3.通风隔热屋顶4.种植隔热屋顶5.水隔热屋顶十: 太阳辐射照度的影响因素有哪些?1.太阳高度角、空气质量、云量云状、地理纬度、海拔高度…十一:什么叫太阳赤纬角?太阳光线与地球赤道面所夹的圆心角,称为赤纬角。
建筑物理环境技术要求知识点一、室内光环境(一)自然采光每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。
需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于0.60m。
(二)自然通风每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5%。
公共建筑外窗可开启面积不小于外窗总面积的30%;屋顶透明部分的面积不大于屋顶总面积的20%。
(三)人工照明1.光源的主要类别热辐射光源有白炽灯和卤钨灯。
优点为体积小、构造简单、价格便宜;用在居住建筑和开关频繁、不允许有频闪现象的场所;缺点为散热量大、发光效率低,寿命短。
气体放电光源有荧光灯、荧光高压汞灯、金属卤化物灯、钠灯、氙灯等。
优点为发光效率高、寿命长、灯的表面亮度低、光色好、接近天然光光色;缺点为有频闪现象、镇流噪声、开关次数频繁影响灯的寿命。
2.光源的选择开关频繁、要求瞬时启动和连续调光等场所,宜采用热辐射光源。
有高速运转物体的场所宜采用混合光源。
应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。
工作场所内安全照明的照度不宜低于该场所一般照明照度的5%;备用照明的'照度不宜低于一般照明照度的10%。
图书馆存放或阅读珍贵资料的场所,不宜采用具有紫外光、紫光和蓝光等短波辐射的光源。
长时间连续工作的办公室、阅览室、计算机显示屏等工作区域,宜控制光幕反射和反射眩光;在顶棚上的灯具不宜设置在工作位置的正前方,宜设在工作区的两侧,并使灯具的长轴方向与水平视线相平行。
二、室内声环境(一)建筑材料的吸声种类(1)多孔吸声材料:麻棉毛毡、玻璃棉、岩棉、矿棉等,主要吸中高频声。
(2)穿孔板共振吸声结构:穿孔的各类板材,都可作为穿孔板共振吸声结构,在其结构共振频率附近有较大的吸收。
(3)薄膜吸声结构:具有不透气、柔软、受张拉时有弹性等特性,吸收其共振频率200~1000Hz附近的声能。
(4)薄板吸声结构:各类板材固定在框架上,连同板后的封闭空气层,构成振动系统,吸收其共振频率80~300Hz附近的声能。
2023年一级注册建筑师之建筑物理与建筑设备知识点归纳总结(精华版)1、室内生活污水管道一般采用( )。
A.离心铸铁管B.钢管C.陶土管D.镀锌管正确答案:A2、多孔吸声材料具有良好的吸声性能的原因是( )。
A.表面粗糙B.容重小C.具有大量内外连通的微小空隙和孔洞D.内部有大量封闭孔洞正确答案:C3、利用计算机模拟技术进行规划辅助设计,在建筑工程设计中采用最普遍的模拟技术是( )A.室内热环境B.室内风环境C.建筑日照环境D.室外风环境正确答案:C4、上供下回热水供暖系统的放气阀应按下列哪种方式设置?( )A.在供水干管最高点设置自动放气阀B.在回水干管最高点设置自动放气阀C.在每组散热器设置手动放气阀D.在顶层散热器设置手动放气阀正确答案:A5、公共建筑中营业面积大于( )m2的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置。
A.500B.800C.1000D.1200正确答案:C6、在灯具配光曲线上的任一点可表示为某一方向的( )。
A.亮度B.照度C.发光强度D.光通量正确答案:C7、改善楼板隔绝撞击声性能的措施之一是在楼板表面铺设面层(如地毯一类),它对降低哪类频率的声波尤为有效?( )A.高频B.中频C.中、低频D.低频正确答案:A8、上供下回热水供暖系统的放气阀应按下列哪种方式设置?( )A.在供水干管最高点设置自动放气阀B.在回水干管最高点设置自动放气阀C.在每组散热器设置手动放气阀D.在顶层散热器设置手动放气阀正确答案:A9、低温热水地板辐射采暖计算热负荷时,将室内温度取值降低2℃,是因为:A.比对流采暖方式室温低2℃热舒适度相同B.地板辐射采暖安全C.地板辐射采暖散热面积大D.地板辐射采暖水温合理正确答案:A10、在房间内某点测得连续声源稳态声的声压级为90dB,关断声源后该点上声压级的变化过程为:0.5秒时75dB,1.0秒时68dB,1.5秒时45dB,2.0秒时30dB。
建筑设计物理知识点归纳建筑设计是一门综合性学科,它不仅需要艺术感和审美视角,还需要一定的物理知识作为支撑。
在建筑设计中,物理知识点的应用不仅能够提高建筑的质量和功能,还能保证建筑的安全性和可持续性发展。
本文将就建筑设计中常见的物理知识点进行归纳与总结。
一、热学知识点1. 热传导热传导是指热量通过物体内部的分子传递,主要与材料的导热系数和温度差相关。
在建筑设计中,对于墙体、屋顶等结构的选择和建筑的保温措施,需要考虑材料的导热性能和热传导的控制。
2. 热辐射热辐射是指物体通过电磁波辐射出的热能,与物体的表面特性和温度有关。
建筑设计中,对于玻璃幕墙、阳光房等需要保证室内热量平衡的场所,要考虑热辐射的影响,合理选择材料和采取隔热措施。
3. 空气热力学空气热力学是指研究空气在动力学和热力学两个方面的性质和规律。
在建筑设计中,需要考虑室内空气流通、通风和空调的设计,合理利用空气的流动特性来提高室内环境质量。
二、光学知识点1. 光线传播与折射光线传播是指光线在介质中传播的过程,折射是指光线从一种介质射入另一种介质时改变传播方向的现象。
在建筑设计中,对于建筑物立面的设计和采光设计,需要考虑光线的传播以及不同材质对光线的折射情况。
2. 光和色彩光和色彩在建筑设计中起着重要的作用,可以影响人的视觉感受。
在设计室内照明时,需要考虑光的亮度、色温以及光源的位置和分布等因素,以创造出舒适、有色彩层次感的环境。
三、力学知识点1. 结构力学结构力学是指研究结构体系的受力和变形规律,包括静力学、动力学和弹性力学等。
在建筑设计中,需要对建筑物进行结构力学计算,确保建筑的稳定性和安全性。
2. 材料力学材料力学是研究材料的力学特性和性能的学科。
在建筑设计中,需要对使用的建筑材料进行力学测试和分析,了解其强度、刚度、韧性等性能,从而确保建筑的可靠性和耐久性。
四、声学知识点1. 噪声控制噪声控制是指在建筑设计过程中采取一系列措施,减少环境噪声对人的影响。
热工部分一、基本概念1.导热系数(λ):反映了材料的导热能力。
在数值上等于单位厚度材料层两面温差为1K ,在1h 内通过1㎡截面积的热量。
单位:)/(K m W ∙ (金属>非金属和液体>气体) 影响因素:1) 材质;2) 材料干密度(正);3)材料含湿量(正);4)温度(正)2.对流换热系数(c α):表示物体对流换热能力,数值上等于温差为1K ,在1h 内通过1㎡截面积的热量。
影响因素:气流状况(是自然对流还是受迫对流);构件位置(是处于垂直的、水平的或是倾斜的);壁面状况(是有利于气流流动还是不利于流动);传热方向(由下而上(快)或是由上而下(慢))等主要影响因素。
3.辐射换热系数(r α):表示物体辐射换热能力。
数值上等于温差为1K ,在1h 内通过1㎡截面积的热量。
影响因素:各物体的表面温度、发射和吸收辐射热的能力(ε、T )以及它们之间的相对位置。
4.平壁的表面换热系数()e i αα、:是表面对流换热系数和辐射换热系数的和。
5.辐射热的吸收系数、反射系数 、黑度 00,I I r I I r h h ==αρ分别称为吸收系数和反射系数。
黑度(ε):灰体的全辐射本领与同温下绝对黑体的全辐射本领的比值。
对于任意特定波长,物体对辐射热的吸收系数在数值上与其黑度ε是相等的。
这就是说,物体辐射能力愈大,它对外来辐射的吸收能力也愈大;反之,若辐射能力愈,则吸收能力也愈小。
6.材料蓄热系数(S):半无限厚物体表面热流波动的振幅qo A 与温度波动振幅f A 的比值称为物体在谐波热作用下的材料蓄热系数。
单位为:W/(㎡·K ) 影响因素:谐波周期;材料基本物理指标0ρλ、、c 等。
物理意义:半无限厚物体在谐波热作用下,表面对谐波热作用的敏感程度。
7.材料层表面蓄热系数(Y ):材料层表面的热流波动振幅q A 与表面温度波动振幅f A 的比值。
8.热惰性指标:S R D x ∙=称为厚度为x 的材料层的热惰性指标,表示围护结构在谐波热作用下反抗温度波动的能力。
建筑热工学第一章:室内热环境1.室内热环境的组成要素:室内气温、湿度、气流、壁面热辐射。
2.人体热舒适的充分必要条件,人体的热平衡是达到人体热舒适的必要条件。
人体按正常比例散热是达到人体热舒适的充分条件。
对流换热约占总散热量的25%-30%,辐射散热量占45%-50%,蒸发散热量占25%-30%3.影响人体热感的因素为:空气温度、空气湿度、气流速度、环境平均辐射温度、人体新陈代谢产热率和人体衣着状况。
4.室内热环境的影响因素:1)室外气候因素太阳辐射以太阳直射辐射照度、散射辐射照度及用两者之和的太阳总辐射照度表示。
水平面上太阳直射照度与太阳高度角、大气透明度成正比关系。
散射辐射照度与太阳高度角成正比,与大气透明度成反比。
太阳总辐射受太阳高度角、大气透明度、云量、海拔高度和地理纬度等因素的影响。
空气温度地面与空气的热交换是空气温度升降的直接原因,大气的对流作用也以最强的方式影响气温,下垫面的状况,海拔高度、地形地貌都对气温及其变化有一定影响。
空气湿度指空气中水蒸气的含量。
一年中相对湿度的大小和绝对湿度相反。
风地表增温不同是引起大气压力差的主要原因降水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5.人体与周围环境的换热方式有对流、辐射和蒸发三种。
6.气流速度对人体的对流换热影响很大,至于人体是散热还是得热,则取决于空气温度的高低。
7.影响人体蒸发散热的主要因素是作用于人体的气流速度和环境的水蒸气分压力。
8..热环境的综合评价:1)有效温度:ET依据半裸的人与穿夏季薄衫的人在一定条件的环境中所反应的瞬时热感觉作为决定各项因素综合作用的评价标准。
2)热应力指数:HSI根据在给定的热环境中作用于人体的外部热应力、不同活动量下的新陈代谢产热率及环境蒸发率等的理论计算而提出的。
当已知环境的空气温度、空气湿度、气流速度和平均辐射温度以及人体新陈代谢产热率便可按相关线解图求得热应力指标。
3)预计热感指数:PMV 人体蓄热量是空气温度、空气相对湿度、气流速度和平均辐射温度4个环境参数及人体新陈代谢产热率、皮肤平均温度、肌体蒸发率、所着衣热阻的函数。
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。
13.人感觉最适宜的相对湿度应为: 50~60%14.决定气候的主要因素:太阳辐射、大气环流、地面15.城市热环境的特征是:日辐射减少、高温化、干燥化、通风不良第二章:建筑的传热与传湿1.热能传递的动力是温度差2.传热是指物体内部或物体与物体之间热能转移的现象。
3.导热是由温度不同的质点在热运动中引起的热能传递现象。
导热系数:在稳定条件下,1m厚的物体,两侧表面温差为1℃,1h内通过1㎡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。
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,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。
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、封闭空气间层的传热铝箔贴在温度高的一侧的原因:减小间层表面的辐射系数,并防止间层内结露。
5.绝热材料的导热系数λ为小于0.3W/(m*K)6.白色物体表面与黑色物体表面对于长波热辐射的吸收能力相差极小。
7.导热系数:反映了整体材料的导热能力,在数值上等于:当材料层单位厚度的温差为1K 时,在单位时间内通过1m2表面积的热量。
8.传热的基本方式:导热、对流、辐射9.平壁的稳态传热整个传热过程分为三个过程:平壁内表面吸热,平壁材料层导热,平壁外表面散热。
Ko表示平壁的总传热能力。
10.蓄热系数:表示材料蓄热能力的大小。
某一匀质半无限厚物体表面热流波动振幅与温度波动的比值。
蓄热系数越大表示波动越小,热稳定性越好。
也越迟钝。
11.热惰性指标:表示围护结构反抗温度波动和热流波动能力的无量纲指标,其值等于材料层热阻与蓄热系数的乘积。
15.建筑传湿湿空气的概念:凡是含有水蒸气的空气就是湿空气。
湿空气的压力等于干空气的分压力和水蒸气的分压力之和。
16.空气的绝对湿度不能反映空气的潮湿程度。
17.水蒸汽含量不变的湿空气其温度越高,其相对湿度越小;绝对湿度不变。
18.相对湿度指一定温度及大气压下,空气的绝对湿度f与同温同压下饱和蒸气量fmax的比值。
19.露点温度:相对湿度达到100%时的温度20.结露:由于温度降到露点温度以下,空气中水蒸气液化析出的现象称为冷凝。
第三章:建筑保温与节能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。
2.保温设计的依据:《民用建筑节能设计标准》《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》《公共建筑节能设计标准》最小传热阻:《民用建筑热工设计规范》围护结构与单位面积的建造费用(初次投资的折旧费)与使用费用(由围护结构单位面积分摊的采暖运行费和设备折旧费)之和达到最小值时的传热阻。
n为温差修正系数:正在采暖工程设计中,经常会遇到采暖房间和不采暖房间相邻的情况。
由于和不采暖房间相邻会加大该采暖房间的热损失。
这部分负荷的正确计算,将对采暖设计的合理性起到一定的影响。
在工业企业采暖通风和空气调节设计规范(TJ19-75)中对这种情况下的耗热量作了用“温差修正系数a”来计算的规定,6、围护结构保温构造形式:1)保温、承重合二为一;2)单设保温层;3)复合构造(内,外,夹芯)7.夏季组织通风的主要方式是风压通风。
8.窗的保温1)提高窗的保温性能2)控制开窗面积3)提高窗的气密性,防止冷风渗透4)提高窗户冬季太阳辐射得热9.热桥保温1)外墙交角保温2)地面保温热桥:在维护结构中,一般都有保温性能远低于主体部分的嵌入构件,如外墙体中的钢或者钢筋混凝土骨架,圈梁,板材中的肋等,这些构件或部位的热损失比相同面积主体部分的热损失多,他们的内表面温度也比主体部分低。
热桥就是维护结构中热量容易通过的构件或部位。
热桥部位的内表面温度比主体部位低,极易产生表面结露的情况,从而出现墙面受损或霉变的现象。
措施:外保温:外侧覆盖保温材料,热桥不明显内保温和夹芯保温:内墙加强保温。
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。
11.防止和控制冷凝的措施1)防止和控制表面冷凝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。
南方地区: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;设置隔气层;设置通风间层或泄气沟道。
13.保温层放在承重层外有何优缺点?优点:1)大大降低承重层温度应力的影响(2)对结构和房间的热稳定性有利(3)防止保温层产生蒸气凝结(4)防止产生热桥(5)有利于旧房改造缺点:(1)对于大空间和间歇采暖(空调)的建筑不宜(2)对于保温效果好又有强度施工方便的保温材料难觅第四章:建筑隔热与通风1.建筑室内过热的原因1)室外高温传入室内2)太阳辐射热传入室内3)长波辐射传入室内4)通过维护结构传热5)设备、生活产生余热2.建筑防热的途径:1)减弱室外热作用;2)窗口遮阳;3)围护结构的隔热与散热;4)合理地组织自然通风;5)尽量减少室内余热。
3.室外综合温度的定义由室外空气温度、太阳辐射当量温度和建筑外表面长波辐射温度三者叠加后综合效果的假想温度。
4. 当量温度:太阳辐射当量5. 自然通风的组织:1)建筑朝向、间距及建筑群的布局:错列式、斜列式较行列式、周边式好2)建筑的平面布置与剖面设计3)门窗的位置与尺寸4)门窗的开启方式6.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;7.自然通风的原理:由于开口处(门、窗、过道)存在着空气的压力差产生的空气流动。
8.产生压力差的原因:风压作用,热压作用9.水隔热的优缺点优点:屋顶外表面温度大幅度下降,大大降低屋顶的内表面温度,大大减少了屋顶的传热量,蓄水深度增加,内表面温度最大值下降愈多缺点:夜间不利于散热,增大屋顶静荷载,蓄水深度增加,荷载更大需要补充水,加重市政建设的负担7. 对于采暖房间,为了防潮,①设置通风间层或泄汽沟道。
②墙体外侧设保温层。
③墙体内侧设隔汽层。
10. 围护结构传热异常部位是指窗户、冷桥、外墙交角11. 热压形成风的条件是温差、高差建筑光学第一章:建筑光学基本知识1.眼睛构造:(1)瞳孔(2)水晶体(3)视网膜(4)感光细胞2.人眼的视觉特点:(1)椎体细胞在明亮的环境下对色觉和视觉敏锐度起决定作用,它能分辨出物体的颜色和细部,并对环境的明暗变化作出迅速的反应。
(2)杆体细胞在黑暗环境中对明暗感觉起决定作用,他虽能看到物体,但不能分辨其细部和颜色,对明暗变化的反应缓慢。
视野范围:水平面180°,垂直面130°,上方为60°,下方为70°光谱视效率:表示在特定光度条件下,获得相同视觉感觉时,波长גm和波长ג的单色光辐射通量的比。
4.光通量:人眼对光的感觉量辐射通量: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。
发光效率:单位辐射通量产生的光通量。
发光强度: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。
照度: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。