《民用建筑热工设计规范》GB50176_2016
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2022-2023年一级注册建筑师《建筑物理与建筑设备》预测试题(答案解析)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.多孔材料导热系数的大小与下列哪一条无关?()A.材料层的厚度B.材料的密度C.材料的含湿量D.材料的温度正确答案:A本题解析:多孔绝热材料的导热系数与绝热材料的种类、密度、含湿量、温度以及热流方向有关。
一般情况下,密度越大,导热系数也越大;绝热材料的湿度增大,导热系数也随之增大;绝热材料的导热系数随温度的升高而增大;对各向异性材料(如木材、玻璃纤维),平行于热流方向时,导热系数较大;垂直于热流方向时,导热系数较小。
其中,对导热系数影响最大的因素是材料的密度和湿度。
2.不属于闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统是()。
A.湿式系统、干式系统B.雨淋系统C.预作用系统D.重复启闭预作用系统正确答案:B本题解析:根据喷头的开闭形式,可分为闭式系统和开式系统。
常用的闭式系统有湿式、干式和预作用式;开式系统有雨淋系统和水幕系统。
3.建筑物内不同使用性质或计费的给水系统,在引入管后的给水管网的设置,下述哪项是正确的?()A.分成各自独立的给水管网B.采用统一的给水管网C.由设计人员决定给水管网的形式D.由建设单位决定给水管网的形式正确答案:A本题解析:根据《建筑给水排水设计标准》(GB 50015—2019)第3.4.1条第5款规定,建筑物内的给水系统应符合下列规定:①应充分利用城镇给水管网的水压直接供水;②当城镇给水管网的水压和(或)水量不足时,应根据卫生安全、经济节能的原则选用贮水调节和加压供水方式;③当城镇给水管网水压不足,采用叠压供水系统时,应经当地供水行政主管部门及供水部门批准认可;④给水系统的分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管理、节约供水、能耗等因素综合确定;新版章节练习,考前压卷,完整优质题库+考生笔记分享,实时更新,软件,,⑤不同使用性质或计费的给水系统,应在引入管后分成各自独立的给水管网。
2022-2023年一级注册建筑师《建筑材料与构造》预测试题(答案解析)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.蒸压灰砂砖适用于()。
A.长期温度大于200℃的建、构筑物B.多层混合结构建筑的承重墙体C.有酸性介质会侵蚀的建筑部位D.受水冲泡的建筑勒角、水池、地沟正确答案:B本题解析:蒸压灰砂砖是以石灰和砂子等加水拌和,经压制成型、蒸压养护而成。
由于蒸压灰砂砖的主要组成为水化硅酸钙、氢氧化钙和碳酸钙等,故不得用于长期受热温度高于200℃、急冷、急热或有酸性介质侵蚀的建筑部位,也不能用于有流水冲刷之处。
2.化纤地毯按其成分应属于()。
A.树脂制品B.纺织制品C.家装制品D.塑料制品正确答案:A本题解析:化纤地毯按其用途,属于家装制品;按其制作方式,属于纺织制品。
化纤地毯的主要成分为各种合成树脂,因此按其成分,应属于树脂制品。
3.关于氟树脂涂料的说法,错误的是()。
A.耐候性可达20年以上B.可在常温下干燥C.生产工艺简单,对设备要求不高D.色泽以陶瓷颜料为主正确答案:C本题解析:氟树脂涂料是指以氟树脂为主要成膜物质的涂料;又称氟碳漆、氟涂料、氟树脂涂料等。
在各种涂料之中,氟树脂涂料由于引入的氟元素电负性大,碳氟键能强,具有一些其他涂料难以比拟的独特性能,例如:极好的耐候性、优良的抗化学腐蚀性、低摩擦性、憎水性、憎油性、不燃性等,但是其生产工艺比较复杂,对设备要求高。
4.抗压强度较高的铸铁不宜用作()。
A.井、沟、孔、洞盖板B.上下水管道及连接件C.栅栏杆、暖气片D.结构支承构件正确答案:A本题解析:铸铁的抗压强度较高,但是其抗拉强度和抗弯强度很低,所以适用于承压构件,不适用于承受抗弯强度的构件,如井、沟、孔、洞的盖板。
5.无保温层的釉面砖外墙,其洞口与门窗框的间隙为()mm。
A.10~15B.15~20C.20~25D.30~35正确答案:C本题解析:根据《塑料门窗工程技术规程》(JGJ 103—2008)中规定的塑料门窗洞口与框口的安装缝隙见表所示。
关于浙江省建筑节能气候区的浅论发表时间:2018-10-23T10:07:25.227Z 来源:《建筑模拟》2018年第21期作者:麻国华曾星[导读] 我国建筑节能自20世纪80年代初开始,建筑节能需要因地制宜,合理利用当地气候资源,采用气候适宜性建筑节能技术,这就需要划分建筑气候分区。
麻国华曾星舟山市规划建筑设计研究院浙江省舟山市 316000引言我国建筑节能自20世纪80年代初开始,建筑节能需要因地制宜,合理利用当地气候资源,采用气候适宜性建筑节能技术,这就需要划分建筑气候分区。
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016依据最冷月(即1月)、最热月(即7月)平均温度以及日平均温度小于等于5℃、大于等于25℃的天数,将我国划分为五个建筑热工设计气候区域:严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区。
建筑热工分区反映的是建筑热工设计与气候的关系,主要体现在各个气象基本要素对建筑无及围护结构的保温隔热设计的影响。
付祥钊[1]曾提出以采暖度日数HDD18、空调度日数CDD 26为1级指标,冬季太阳辐射量、夏季相对湿度、最冷月平均温度等为2级指标,划分了中国建筑节能气候分区,将全国划分为8个区:严寒无夏、冬寒夏凉、冬寒夏热、冬冷夏凉、夏热冬冷、夏热冬暖、冬寒夏燥和冬暖夏凉地区。
建筑节能设计标准是我国推行并落实建筑节能政策的重要环节,1986年第一部建筑节能标准JGJ 26-1986《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》诞生,随后,建筑节能设计标准在空间上扩展到南方地区,在建筑类型上扩展到公共建筑,节能率从30%跨越到60%。
经过30多年的发展,居住建筑节能标准形成了与热工分区对应的行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》。
由于各个热工分区涵盖的面积很大,同一个热工分区内不同城市气候特征依然存在较大差异。
2023年一级注册建筑师之建筑物理与建筑设备基础试题库和答案要点单选题(共30题)1、有关光环境之叙述,下列何者错误?A.室形属于宽、广者,应采用中、宽配光曲线之灯具较为适宜B.色温度在3000 K以下时光色有偏红的现象,色温度超过5000K时颜色则偏向蓝光C.人眼的感光度在暗时会变高称为明适应,在明亮时会变低称为暗适应D.明视的条件是亮度、对比、大小、视物时间等四项【答案】 C2、采用液化石油气作为燃料的负压锅炉,当布置在高层建筑内时,不得布置在地下室、半地下室,原因是液化石油气的()。
A.压力高B.燃点低C.密度大D.气化温度低【答案】 C3、全云天时,下列哪项因素对建筑室内采光所产生的天然光照度无影响?()A.太阳高度角B.天空云状C.大气透明度D.太阳直射光【答案】 D4、组合墙(即带有门或窗的隔墙)中,墙的隔声量应比门或窗的隔声量高多少才能有效隔声?( )A.3dB.6dBC.8dBD.10dB【答案】 D5、在通风空调管道中能防止烟气扩散的设施是?( )A.卷帘门B.防火阀C.截止阀D.调节阀【答案】 B6、电缆桥架在水平敷设时的距地高度一般不宜低于多少m?A.2.0B.2.2C.2.5D.3.0【答案】 B7、计算采暖热负荷时,围护结构的附加耗热量应按其占基本耗热量的百分率确定,其南向修正率为?A.0~10%B.+15%C.-5%D.-15%~-30%【答案】 D8、房间内有一声源连续稳定发出声音,与房间内的混响声有关的因素是( )A.声源的指向性因数B.离开声源的距离C.室内平均吸声系数D.声音的速度【答案】 C9、关于室外综合温度的表述中,不正确的是()。
A.夏季室外综合温度以24h为周期波动B.夏季室外综合温度随房屋的朝向不同面不同C.夏季室外综合温度随建筑物的外饰面材料不同而不同D.夏季室外综合温度随建筑物的高度不同而不同【答案】 D10、建筑物内电信间的门应是( )A.外开甲级防火门B.外开乙级防火门C.外开丙级防火门D.外开普通门【答案】 C11、建筑高度不超过100m的二类高层建筑及其裙房,下列哪项设自动喷水灭火系统是不正确的?()A.公共活动用房B.走道、办公室和旅馆的客房C.可燃物品库房D.设集中空调的住宅的户内用房【答案】 D12、下列场所中照度要求最高的是()。
围护结构内部冷凝受潮验算
《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)第6.1.3条根据采暖期间围护结构中保温材料重量湿度的
允许增量,冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按下式计算:
....10[]24i s c
o i o i s c e
o e
P P H P P Z H ρδω-=
∆-+
变换后:
....24[]10i s c s c e o i o e o i
P P P P Z H H ωρδ--⎛⎫- ⎪
⎝⎭∆= 式中:
[]ω —采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%);
.o i H —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡.h.Pa/g);
.o e H —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡.h.Pa/g); i P —室内空气水蒸气分压力(Pa),根据室内计算温度和相对湿度确定;
e P —室外空气水蒸气分压力(Pa),根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温
度和平均相对温度确定;
.s c P —冷凝计算界面处与界面温度c θ 对应的饱和水蒸气分压力(Pa);
Z —采暖期天数,应符合本规范附录三附表3.1的规定; 0ρ—保温材料的干密度(kg/m3);
i δ—保温材料厚度(m);
ω—采暖期间保温材料重量湿度的增量[]。
最新版民用建筑热工设计规范(GB50176-93)第3.2.4条建筑物外部窗户面积不宜过大,应减少窗户缝隙长度,并采取密闭措施。
第3.2.5条外墙、屋顶、直接接触室外空气的楼板和不采暖楼梯间的隔墙等围护结构,应进行保温验算,其传热阻应大于或等于建筑物所在地区要求的最小传热阻。
第3.2.6条当有散热器、管道、壁龛等嵌入外墙时,该处外墙的传热阻应大于或等于建筑物所在地区要求的最小传热阻。
第3.2.7条围护结构中的热桥部位应进行保温验算,并采取保温措施。
第3.2.8条严寒地区居住建筑的底层地面,在其周边一定范围内应采取保温措施。
第3.2.9条围护结构的构造设计应考虑防潮要求。
3.3 夏季防热设计要求第3.3.1条建筑物的夏季防热应采取自然通风、窗户遮阳、围护结构隔热和环境绿化等综合性措施。
第3.3.2条建筑物的总体布置,单体的平、剖面设计和门窗的设置,应有利于自然通风,并尽量避免主要房间受东、西向的日晒。
第3.3.3条建筑物的向阳面,特别是东、西向窗户,应采取有效的遮阳措施。
在建筑设计中,宜结合外廊、阳台、挑檐等处理方法达到遮阳目的。
第3.3.4条屋顶和东、西向外墙的内表面温度,应满足隔热设计标准的要求。
第3.3.5条为防止潮霉季节湿空气在地面冷凝泛潮,居室、托幼园所等场所的地面下部宜采取保温措施或架空做法,地面面层宜采用微孔吸湿材料。
3.4 空调建筑热工设计要求第3.4.1条空调建筑或空调房间应尽量避免东、西朝向和东、西向窗户。
第3.4.2条空调房间应集中布置、上下对齐。
温湿度要求相近的空调房间宜相邻布置。
第3.4.3条空调房间应避免布置在有两面相邻外墙的转角处和有伸缩缝处。
第3.4.4条空调房间应避免布置在顶层;当必须布置在顶层时,屋顶应有良好的隔热措施。
第3.4.5条在满足使用要求的前提下,空调房间的净高宜降低。
第3.4.6条空调建筑的外表面积宜减少,外表面宜采用浅色饰面。
第3.4.7条建筑物外部窗户当采用单层窗时,窗墙面积比不宜超过0.30;当采用双层窗或单框双层玻璃窗时,窗墙面积比不宜超过0.40。
民用建筑热工设计规范Code for thermal design of civil building自2017年4月1日起实施GB 50176-2016规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语和符号;3.热工计算基本参数和方法;4.建筑热工设计原则;5.围护结构保温设计;6.围护结构隔热设计;7.围护结构防潮设计;8.自然通风设计;9.建筑遮阳设计。
规范修订的主要技术内容是:1.细化了热工设计分区;2.细分了保温、隔热设计要求;3.修改了热桥、隔热计算方法;4.增加了透光围护结构、自然通风、遮阳设计的内容;5.补充了热工设计计算参数。
1 总则1.0.1 为使民用建筑热工设计与地区气候相适应,保证室内基本的热环境要求,符合国家节能减排的方针,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建民用建筑的热工设计。
本规范不适用于室内温湿度有特殊要求和特殊用途的建筑,以及简易的临时性建筑。
1.0.3 民用建筑的热工设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语和符号2.1 术语2.1.1 建筑热工 building thermal engineering研究建筑室外气候通过建筑围护结构对室内热环境的影响、室内外热湿作用对围护结构的影响,通过建筑设计改善室内热环境方法的学科。
2.1.2 围护结构 building envelope分隔建筑室内与室外,以及建筑内部使用空间的建筑部件。
2.1.3 热桥 thermal bridge围护结构中热流强度显著增大的部位。
2.1.4 围护结构单元 building envelope unit围护结构的典型组成部分,由围护结构平壁及其周边梁、柱等节点共同组成。
2.1.5 导热系数 thermal conductivity,heat conduction coeffi-cient 在稳态条件和单位温差作用下,通过单位厚度、单位面积匀质材料的热流量。
PBECA节能软件热工设计规范更新使用说明——产品设计研发部《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016于2017年4月1日开始执行,其中,第4.2.11、6.1.1、6.2.1、7.1.2 条为强制性条文,必须严格执行。
原《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 同时废止。
目前节能软件PBECA针对于新热工规范,也同时做了更新,提供给广大设计师使用,并且按照最新计算法方法,判定计算是否满足要求。
本次主要更新的内容包含:1)结露计算分析:包含外墙热桥二维结露计算、以及地面、地下室外墙及外窗部分的一维结露计算分析;2)内表面最高温度计算:本次新热工规范内表面最高温度计算方法做了较大改动,采用一维非稳态计算,分析出空调房间及非空调房间逐时温度变化趋势,并进行判定;3)防潮计算:根据新热工规范的计算方法,分析主要围护结构的保温材料因内部冷凝而增加的重量湿度允许增量;4)外墙平均传热系数计算:更新外墙K值计算方法采用二维传热,同时一维加权平均计算方法也同时保留,设计师可以根据当地施工图审查要求选择对应的计算方法,以满足施工图审查的需要;5)围护结构材料数据更新:按照新版民用热工规范,更新了不同气候地区的围护结构材料数据库;6)新热工规范气象数据参数及其他计算参数更新等。
一、结露计算分析1.1 外墙热桥二维结露分析软件操作步骤:围护节能——二维节点软件根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016和绿色建筑标准要求,增加二维结露计算模块,用户可以在软件中选择保温的不同结构构造,分析冬季室内热桥部位的内表面温度,判定其节点是否会产生结露。
目前软件按照《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》《黑龙江居住建筑节能设计标准》、《山东省居住建筑节能设计标准》《外墙内保温建筑构造》等构造图集,在软件当中内置了70余种节点构造供用户选择,包含外保温、内保温、夹心保温等构造做法,准确分析节点的温度场分布和线传热系数计算。
民用建筑热工设计规范Code for thermal design of civil building自2017年4月1日起实施GB 50176-2016规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语和符号;3.热工计算基本参数和方法;4.建筑热工设计原则;5.围护结构保温设计;6.围护结构隔热设计;7.围护结构防潮设计;8.自然通风设计;9.建筑遮阳设计。
规范修订的主要技术内容是:1.细化了热工设计分区;2.细分了保温、隔热设计要求;3.修改了热桥、隔热计算方法;4.增加了透光围护结构、自然通风、遮阳设计的内容;5.补充了热工设计计算参数。
1 总则1.0.1 为使民用建筑热工设计与地区气候相适应,保证室内基本的热环境要求,符合国家节能减排的方针,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建民用建筑的热工设计。
本规范不适用于室内温湿度有特殊要求和特殊用途的建筑,以及简易的临时性建筑。
1.0.3 民用建筑的热工设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语和符号2.1 术语2.1.1 建筑热工building thermal engineering研究建筑室外气候通过建筑围护结构对室内热环境的影响、室内外热湿作用对围护结构的影响,通过建筑设计改善室内热环境方法的学科。
2.1.2 围护结构building envelope分隔建筑室内与室外,以及建筑内部使用空间的建筑部件。
2.1.3 热桥thermal bridge围护结构中热流强度显著增大的部位。
2.1.4 围护结构单元building envelope unit围护结构的典型组成部分,由围护结构平壁及其周边梁、柱等节点共同组成。
2.1.5 导热系数thermal conductivity,heat conduction coeffi-cient 在稳态条件和单位温差作用下,通过单位厚度、单位面积匀质材料的热流量。
2.1.6 蓄热系数coefficient of heat accumulation当某一足够厚度的匀质材料层一侧受到谐波热作用时,通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值。
2.1.7 热阻thermal resistance表征围护结构本身或其中某层材料阻抗传热能力的物理量。
2.1.8 传热阻heat transfer resistance表征围护结构本身加上两侧空气边界层作为一个整体的阻抗传热能力的物理量。
2.1.9 传热系数heat transfer coefficient在稳态条件下,围护结构两侧空气为单位温差时,单位时间内通过单位面积传递的热量。
传热系数与传热阻互为倒数。
2.1.10 线传热系数linear heat transfer coefficient当围护结构两侧空气温度为单位温差时,通过单位长度热桥部位的附加传热量。
2.1.11 导温系数thermal diffusivity材料的导热系数与其比热容和密度乘积的比值,表征物体在加热或冷却时,各部分温度趋于一致的能力,也称热扩散系数。
2.1.12 热惰性thermal inertia受到波动热作用时,材料层抵抗温度波动的能力,用热惰性指标(D)来描述。
2.1.13 表面换热系数surface coefficient of heat transfer围护结构表面和与之接触的空气之间通过对流和辐射换热,在单位温差作用下,单位时间内通过单位面积的热量。
2.1.14 表面换热阻surface resistance of heat transfer物体表面层在对流换热和辐射换热过程中的热阻,是表面换热系数的倒数。
2.1.15 太阳辐射吸收系数solar radiation absorbility factor 表面吸收的太阳辐射热与投射到其表面的太阳辐射热之比。
2.1.16 温度波幅temperature amplitude当温度呈周期性波动时,最高值与平均值之差。
2.1.17 衰减倍数damping factor围护结构内侧空气温度稳定,外侧受室外综合温度或室外空气温度周期性变化的作用,室外综合温度或室外空气温度波幅与围护结构内表面温度波幅的比值。
2.1.18 延迟时间time lag围护结构内侧空气温度稳定,外侧受室外综合温度或室外空气温度周期性变化的作用,其内表面温度最高值(或最低值)出现时间与室外综合温度或室外空气温度最高值(或最低值)出现时间的差值。
2.1.19 露点温度dew-point temperature在大气压力一定、含湿量不变的条件下,未饱和空气因冷却而到达饱和时的温度。
2.1.20 冷凝condensation围护结构内部存在空气或空气渗透过围护结构,当围护结构内部的温度达到或低于空气的露点温度时,空气中的水蒸气析出形成凝结水的现象。
2.1.21 结露dewing围护结构表面温度低于附近空气露点温度时,空气中的水蒸气在围护结构表面析出形成凝结水的现象。
2.1.22 水蒸气分压partial vapor pressure,partial pressure of water vapor 在一定温度下,湿空气中水蒸气部分所产生的压强。
2.1.23 蒸汽渗透系数coefficient of vapor permeability单位厚度的物体,在两侧单位水蒸气分压差作用下,单位时间内通过单位面积渗透的水蒸气量。
2.1.24 蒸汽渗透阻vapor resistivity一定厚度的物体,在两侧单位水蒸气分压差作用下,通过单位面积渗透单位质量水蒸气所需要的时间。
2.1.25 辐射温差比the ratio of vertical solar radiation and in-door outdoor temperature difference累年1月南向垂直面太阳平均辐照度与1月室内外温差的比值。
2.1.26 建筑遮阳shading在建筑门窗洞口室外侧与门窗洞口一体化设计的遮挡太阳辐射的构件。
2.1.27 水平遮阳overhang shading位于建筑门窗洞口上部,水平伸出的板状建筑遮阳构件。
2.1.28 垂直遮阳flank shading位于建筑门窗洞口两侧,垂直伸出的板状建筑遮阳构件。
2.1.29 组合遮阳combined shading在门窗洞口的上部设水平遮阳、两侧设垂直遮阳的组合式建筑遮阳构件。
2.1.30 挡板遮阳front shading在门窗洞口前方设置的与门窗洞口面平行的板状建筑遮阳构件。
2.1.31 百叶遮阳blade shading由若干相同形状和材质的板条,按一定间距平行排列而成面状的百叶系统,并将其与门窗洞口面平行设在门窗洞口外侧的建筑遮阳构件。
2.1.32 建筑遮阳系数shading coefficient of building element 在照射时间内,同一窗口(或透光围护结构部件外表面)在有建筑外遮阳和没有建筑外遮阳的两种情况下,接收到的两个不同太阳辐射量的比值。
2.1.33 透光围护结构遮阳系数shading coefficient of trans-parent envelope在照射时间内,透过透光围护结构部件(如:窗户)直接进入室内的太阳辐射量与透光围护结构外表面(如:窗户)接收到的太阳辐射量的比值。
2.1.34 透光围护结构太阳得热系数solar heat gain coefficient(SHGC)of transparent envelope在照射时间内,通过透光围护结构部件(如:窗户)的太阳辐射室内得热量与透光围护结构外表面(如:窗户)接收到的太阳辐射量的比值。
2.1.35 内遮阳系数shading coefficient of curtain在照射时间内,透射过内遮阳的太阳辐射量和内遮阳接收到的太阳辐射量的比值。
2.1.36 综合遮阳系数general shading coefficient 建筑遮阳系数和透光围护结构遮阳系数的乘积。
2.2 符号2.2.1 通用符号:A——面积;C——宽度;c——比热容;CDD26——以26℃为基准的空调度日数;d≤5——日平均温度≤5℃的天数;d≥25——日平均温度≥25℃的天数;f i——复合围护结构中,第i部分面积占总面积的百分比; h——高度;HDD18——以18℃为基准的采暖度日数;l——长度;s——间距;T——波动周期;t min·m——最冷月平均温度;t max·m——最热月平均温度;π——圆周率;ρ——密度;ρ0——干密度;δ——材料层的厚度。
2.2.2 传热计算:a——保温材料导热系数的修正系数;D——热惰性指标;D——非匀质复合围护结构的热惰性指标;D roof——屋面构造层的热惰性指标;D soil——种植屋面绿化构造层的热惰性指标;g——门窗、幕墙中透光部分的太阳辐射总透射比;I——太阳辐射照度;I——太阳辐射照度平均值;IRT——辐射温差比;K——传热系数;K m——平均传热系数;K*x——不同朝向外墙的非平衡传热系数,脚注x用s、n、e、w表示南、北、东、西朝向;Q2D——二维传热计算得到的传热量;R——热阻;R——非匀质复合围护结构的热阻;R0——传热阻;R i——内表面换热阻;R e——外表面换热阻;R min·x——满足允许温差要求的非透光围护结构热阻最小值,脚注x用w、r、g、b表示墙体、屋面、地面、地下室墙;R green——种植屋面植被层的附加热阻;R roof——屋面构造层的热阻;R soil——种植屋面绿化构造层的热阻;S——蓄热系数;SHGC——透光围护结构太阳得热系数;t d——空气露点温度;t e——室外空气温度;t e——采暖期室外平均温度;t e·min——累年最低日平均温度;t e·max——累年日平均温度最高日的最高温度;t i——室内空气温度;t se——室外综合温度;t se·x——不同朝向外墙的采暖期平均室外综合温度,脚注x用s、n、e、w表示南、北、东、西朝向;t w——采暖室外计算温度;△t x——非透光围护结构内表面温度与室内空气温度的温差,脚注x用w、r、g、b表示墙体、屋面、地面、地下室墙;αe——外表面换热系数;αi——内表面换热系数;ε1——热阻最小值的密度修正系数;ε2——热阻最小值的温差修正系数;θe——地面、地下室外墙与土体接触面的温度;θi——围护结构内表面温度;θi·max——围护结构内表面最高温度;θi·x——非透光围护结构内表面温度,脚注x用w、r、g、b表示墙体、屋面、地面、地下室墙;λ——导热系数;λc——保温材料导热系数计算值;——室外温度波幅;e——围护结构内表面温度波幅;iv——衰减倍数;ξ——延迟时间;ξe——室外温度达到最大值的时间;ξi——围护结构内表面温度达到最大值的时间;ρs——太阳辐射吸收系数;ψ——线传热系数。