关于建筑室内外高差的规定

关于建筑室内外高差的规定
关于建筑室内外高差的规定

关于建筑室内外高差的规定:(目前普通民用建筑审图都按“不低于100m m”。除非特殊需求,比如工业建筑有工艺要求)

1.《民用建筑设计通则》5.3.3建筑物底层出入口处应采取措施防止室外地面雨水回流。

2.《住宅设计规范》楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,并不得小于m。楼梯平台的结构下缘至人行过道的垂直高度不应低于2m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于。

条文解释:实际调查中,楼梯平台的宽度是影响搬运家具的主要因素,本条比原规范中规定的平台最小宽度增加了,为,如平台上有暖气片、配电箱等凸出物时,平台宽度应以凸出面起算(图 1),垃圾道不宜占用平台(图 2)。调查中发现有的住宅入口楼梯平台的垂直高度在左右,过人碰头,很不安全。1954年《建筑设计规范》规定不小于2m。根据我国青年人体有普遍增高的趋势,维持这个高度是必要的。

规定入口处地坪与室外设计地坪的高差不应小于,第一考虑到建筑物本身的沉陷;第二为了保证不使雨水侵入室内。当住宅建筑带有半地下室、地下室时,应严防雨水倒灌。

3.《建筑地面设计规范》建筑物的底层地面标高,应高出室外地面150mm,当有生产、使用的特殊要求或建筑物预期较大沉降量等其它原因时,可适当增加室内外高差。

4.《老年人建筑设计规范》老年人建筑出入口门前平台与室外地面高差不宜大于,并应采用缓坡台阶和坡道过渡。

5.《技术措施2009》总平面设计/竖向设计page15:场地设计标高与住宅建筑首层地面标高之间的高差宜为;在湿陷性黄土地区易下沉软地基地区适当加大其高差,多层建筑的室内地坪高出室外地坪。

6.《粮食平房仓设计规范》确定平房仓平面尺寸及建筑高度时应符合下列规定:室内外高差不宜小于300mm。

7.《工业企业总平面设计规范》建筑物的室内地坪标高,应高出室外场地地面设计标高,且不应小于。建筑物位于可能沉陷的地段、排水条件不良地段和有特殊防潮要求、有贵重设备或受淹后损失大的车间和仓库,应根据需要加大建筑物的室内外高差。有运输要求的建筑物室内地坪标高,应与运输线路标高相协调。

在满足生产和运输条件下,建筑物的室内地坪可做成台阶。

8.《城市公共厕所设计标准》公共厕所室内净高宜为~(设天窗时可适当降低)。室内地坪标高应高于室外地坪

9.《泵站排水设计规范》泵站室外地坪标高应按城镇防洪标准确定,并符合规划部门要求;泵房室内地坪应比室外地坪高~;易受洪水淹没地区的泵站,其入口处设计地面标高应比设计洪水位高以上;当不能满足上述要求时,可在入口处设置闸槽等临时防洪措施。

10.《小型火力发电厂设计规范》建筑物和构筑物的室内底层标高,应高出室外地坪~。对软土地基,应根据沉降量增加室内底层与室外地坪的高差。

11.《锅炉房设计规范》4.2.7 锅炉房建筑物室内底层标高和构筑物基础顶面标高,应高出室外地坪或周围地坪0.15m及以上。锅炉间和同层的辅助间地面标高应一致。

12.《石油化工企业设计防火规范》灌瓶间和储瓶库的室内应采用不发生火花的地面,室内地面应高于室外地坪,其高差不应小于;

关于建筑室内外高差的规定

关于建筑室内外高差的规定:(目前普通民用建筑审图都按“不低于100mm”。除非特殊需求,比如工业建筑有工艺要求) 1.《民用建筑设计通则》5.3.3建筑物底层出入口处应采取措施防止室外地面雨水回流。 2.《住宅设计规范》4.1.4楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,并不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行过道的垂直高度不应低于2m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m。 条文解释:4.1.4实际调查中,楼梯平台的宽度是影响搬运家具的主要因素,本条比原规范中规定的平台最小宽度1.10m增加了0.10m,为1.20m,如平台上有暖气片、配电箱等凸出物时,平台宽度应以凸出面起算(图4.1.4 1),垃圾道不宜占用平台(图4.1.4 2)。调查中发现有的住宅入口楼梯平台的垂直高度在1.90m左右,过人碰头,很不安全。1954年《建筑设计规范》规定不小于2m。根据我国青年人体有普遍增高的趋势,维持这个高度是必要的。规定入口处地坪与室外设计地坪的高差不应小于0.10m,第一考虑到建筑物本身的沉陷;第二为了保证不使雨水侵入室内。当住宅建筑带有半地下室、地下室时,应严防雨水倒灌。 3.《建筑地面设计规范》6.0.1建筑物的底层地面标高,应高出室外地面150mm,当有生产、使用的特殊要求或建筑物预期较大沉降量等其它原因时,可适当增加室内外高差。 4.《老年人建筑设计规范》4.2.3 老年人建筑出入口门前平台与室外地面高差不宜大于0.40m,并应采用缓坡台阶和坡道过渡。 5.《技术措施2009》总平面设计/竖向设计page15:场地设计标高与住宅建筑首层地面标高之间的高差宜为0.15m;在湿陷性黄土地区易下沉软地基地区适当加大其高差,多层建筑的室内地坪高出室外地坪0.45m。 6.《粮食平房仓设计规范》确定平房仓平面尺寸及建筑高度时应符合下列规定:室内外高差不宜小于300mm。 7.《工业企业总平面设计规范》建筑物的室内地坪标高,应高出室外场地地面设计标高,且不应小于0.15m。建筑物位于可能沉陷的地段、排水条件不良地段和有特殊防潮要求、有贵重设备或受淹后损失大的车间和仓库,应根据需要加大建筑物的室内外高差。有运输要求的建筑物室内地坪标高,应与运输线路标高相协调。 在满足生产和运输条件下,建筑物的室内地坪可做成台阶。 8.《城市公共厕所设计标准》公共厕所室内净高宜为3.5~4.Om(设天窗时可适当降低)。室内地坪标高应高于室外地坪0.15m 9.《泵站排水设计规范》5.1.6泵站室外地坪标高应按城镇防洪标准确定,并符合规划部门要求;泵房室内地坪应比室外地坪高0.2~0.3m;易受洪水淹没地区的泵站,其入口处设计地面标高应比设计洪水位高0.5m以上;当不能满足上述要求时,可在入口处设置闸槽等临时防洪措施。 10.《小型火力发电厂设计规范》3.4.7建筑物和构筑物的室内底层标高,应高出室外地坪0.15~0.30m。对软土地基,应根据沉降量增加室内底层与室外地坪的高差。

人体工程学和常用室内尺寸样本

人体工程学和常见室内尺寸 人体工程学和常见室内尺寸 人体工程学是室内设计中必不可少的一门专业知识, 了解人体工程学能够使装修设计尺寸更符合人们的曰常行为和需要。 人体工程学内容主要包括以下几点: *人体尺度 *人体行为区域 *常见家具设备尺寸 *建筑尺度规范 *视觉心理和空间 一、人体尺度 人体尺度, 即人体在室内完成各种动作时的活动范围。设计人员要根据人体尺度来确定门的高宽度、踏步的高宽度、窗台阳台的高度、家具的尺寸及间距、楼梯平台、家内净高等室内心尺寸。常见的室内尺寸如下: 支撑墙体: 厚度0.24m 室内隔墙断墙体: 厚度0.12m 大门: 门高2.0~2.4m, 门宽0.90~0.95m 室内门: 高1.9~2.0m左右、宽0.8~0.9m门套厚度0.1m 厕所、厨房门: 宽0.8~0.9m、高1.9~2.0m 室内窗: 高1.0m 左右窗台距地面高度0.9~1.0m

室外窗: 高1.5m 窗台距地面高度1.0m 玄关: 宽1.0m、墙厚0.24m 阳台: 宽1.4~1.6m、长3.0~4.0m( 一般与客厅的长度相同) 踏步: 高0.15~0.16m、长0.99~1.15m、宽0.25m; 扶手宽0.1m、扶手间距0.2m、中间的休息平台宽1.0m。 二、常见家具尺寸; 卧室: 单人床: 宽0.9m、 1.05m、 1.2m; 长1.8m、 1.86m、 2.0m、 2.1m; 高0.35m~0.45m。 双人床: 宽1.35m、 1.5m、 1.8m, 长、高同上。 圆床: 直径1.86m、 2.125m 、 2.424m。 矮柜: 厚度0.035~0.045m、柜门宽度0.3~0.6m、高度0.6m。 衣柜: 厚度0.06~0.065m、柜门宽度0.4~0.65m、高度2.0~2.2m。客厅: 沙发: 厚度0.8~0.9m、坐位高0.35~0.42m、背高0.7~0.9m。 单人式: 长0.8~0.9m 双人式: 长1.26~1.50m 三人式: 长1.75~1.96m 四人式: 长2.32~2.52m 茶几: 小型长方: 长0.6~0.75m、宽0.45~0.6m、高度0.33~0.42m 大型长方: 长1.5~1.8m、宽0.6~0.8m、高度0.33~0.42m

室内外温差过大怎么办

如何应对室内外温差过大 冬季,除了空气质量、寒冷会影响人体,室内外的温差过大也是导致疾病的一个重要因素。 室内外的温差不仅会造成血压不稳定,引起血压频繁波动,同时也给大家在衣物选取上造成困扰。频繁波动的血压比稳定的高血压更危险,因此老年人得适量运动,但不主张晨练,不主张极寒运动,特别是冬泳和穿少量衣物跑步等活动一定不要做;其次是饮食一定要清淡,少吃高脂食物。另外,无论以前有没有检查出高血压,冬季都要警惕和重视高血压,经常检测血压、做好预防。 也是由于室内外冰火两重天,因此很多人会选择里面一件打底,外面一件羽绒服的穿法。但这也不能阻止疾病的侵袭,最要命的,是这样的天气会导致人体免疫力下降,相当于拆掉了我们人体防御疾病的天然屏障,给许多疾病带来可乘之机。因此冬季也是感冒、流感以及其他一些传染病的高发季节。 因此,如过用空调或是地暖的家庭,室内一般选择16℃~20℃较适合,以18℃为最理想。若室温过高,会令人感到闷热或干热而头昏脑胀,萎靡不振。时间长了,还会引起口干舌燥、眼睛干涩,久而久之,会打破人体的生理平衡,造成疾病。尤其是在北方,室温过高特别容易引起外感风寒。而室内温度过低,则会大大消耗人体的热能,令人感到寒冷;身体虚弱者会引起寒颤;胃肠虚弱者会引起腹胀、胃肠痛,甚至引起关节炎病等。 至于室内的湿度,也要适宜,一般以30%~70%为宜。室内湿度过高,人体散热就比

较困难,令人憋闷难耐,时间长会引起湿度症、关节炎病等。室内湿度过低,空气干燥,人就会感到口干舌燥,呼吸道干涩难受。同时,冬季,依然应保持勤开窗的习惯,保持空气流通,避免有害病菌在室内的停留。 老人健康频道https://www.360docs.net/doc/541002773.html, 除此之外,进门的时候先别急着脱外衣,可以先休息几分钟,让身体适应一些;出门的时候应该穿好衣服,等几分钟在走。老人尤其要注意保暖,以免疾病的发生。

关于建筑室内外高差的规定

关于建筑室内外高差的规定:(目前普通民用建筑审图都按“不低于100mm”。除非特殊需求,比如工业建筑有工艺要求) 1、《民用建筑设计通则》5.3.3建筑物底层出入口处应采取措施防止室外地面雨水回流。 2、《住宅设计规范》4、1、4楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,并不得小于1、20m。楼梯平台的结构下缘至人行过道的垂直高度不应低于2m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0、10m。 条文解释:4、1、4实际调查中,楼梯平台的宽度就是影响搬运家具的主要因素,本条比原规范中规定的平台最小宽度1、10m增加了0、10m,为1、20m,如平台上有暖气片、配电箱等凸出物时,平台宽度应以凸出面起算(图4、1、4 1),垃圾道不宜占用平台(图4、1、4 2)。调查中发现有的住宅入口楼梯平台的垂直高度在1、90m左右,过人碰头,很不安全。1954年《建筑设计规范》规定不小于2m。根据我国青年人体有普遍增高的趋势,维持这个高度就是必要的。 规定入口处地坪与室外设计地坪的高差不应小于0、10m,第一考虑到建筑物本身的沉陷;第二为了保证不使雨水侵入室内。当住宅建筑带有半地下室、地下室时,应严防雨水倒灌。 3、《建筑地面设计规范》6、0、1建筑物的底层地面标高,应高出室外地面150mm,当有生产、使用的特殊要求或建筑物预期较大沉降量等其它原因时,可适当增加室内外高差。 4、《老年人建筑设计规范》4、2、3 老年人建筑出入口门前平台与室外地面高差不宜大于0、40m,并应采用缓坡台阶与坡道过渡。 5、《技术措施2009》总平面设计/竖向设计page15:场地设计标高与住宅建筑首层地面标高之间的高差宜为0、15m;在湿陷性黄土地区易下沉软地基地区适当加大其高差,多层建筑的室内地坪高出室外地坪0、45m。 6、《粮食平房仓设计规范》4、1、4、4确定平房仓平面尺寸及建筑高度时应符合下列规定:室内外高差不宜小于300mm。 7、《工业企业总平面设计规范》第6、2、4条建筑物的室内地坪标高,应高出室外场地地面设计标高,且不应小于0、15m。建筑物位于可能沉陷的地段、排水条件不良地段与有特殊防潮要求、有贵重设备或受淹后损失大的车间与仓库,应根据需要加大建筑物的室内外高差。有运输要求的建筑物室内地坪标高,应与运输线路标高相协调。 在满足生产与运输条件下,建筑物的室内地坪可做成台阶。 8、《城市公共厕所设计标准》3、3、10公共厕所室内净高宜为3、5~4、Om(设天窗时可适当降低)。室内地坪标高应高于室外地坪0、15m。化粪池建在室内地下的,地坪标高应以化粪池排水口而定。采用铸铁排水管时,其管道坡度应符合表3、3、10的规定。 9、《泵站排水设计规范》5、1、6泵站室外地坪标高应按城镇防洪标准确定,并符合规划部门要求;泵房室内地坪应比室外地坪高0、2~0、3m;易受洪水淹没地区的泵站,其入口处设计地面标高应比设计洪水位高0、5m以上;当不能满足上述要求时,可在入口处设置闸槽等临时防洪措施。 10、《小型火力发电厂设计规范》3、4、7建筑物与构筑物的室内底层标高,应高出室外地坪0、15~0、30m。对软土地基,应根据沉降量增加室内底层与室外地坪的高差。

室内外空气温差

庭院设计:采用低Re数k-£二方程模型时,要在近壁处布置比较多的节点。采用高Re数k-£模型时,在近壁区域内不布置任何节点,把与壁面相邻的第一个节点布置在旺盛紊流区域内。壁面处理方法有三种:标准壁面函数,非平衡壁面函数和增强壁面函数。 庭院设计:标准壁面函数对于高雷诺数流动问题,有壁面作用的流动过程等有较好的计算结果,应用比较多,计算量较小,精度也较高;非平衡壁面方法用在有压力梯度和非平衡的流动过程中有较好的效果,可以较好的解决撞击等问题。而增强壁面函数法不依赖壁面法则,尤其适用于复杂流动中的低雷诺数流动问题,因此在计算模拟中,近壁区域采用非平衡壁面函数法来处理。 庭院设计:Boussinesq密度假设研究自然对流换热时,必须考虑流体密度随温度的变化,在这样的情况下,连续性方程、动量方程及能量方程互相祸合求解十分复杂。为便于处理由于温差而引起的浮升力项,常常采用Boussinesq假设。Boussinesq假设是对流体流动现象的一种简化。 庭院设计:这个假设认为:流体密度的变化并不显著的改变流体的性质,即除密度外流体的其他物性不变;密度的变化对惯性力项、压力项和粘性力项的影响可以忽略不计;对密度仅仅考虑动量方程中与质量有关的项,其余各项中的密度亦作为常数。。 庭院设计:一与T-相对应的流体密度: 在本文的研究中,室内外空气温差会导致二者的密度差,庭院建筑的自然通风则是在该密度差作用下,实现室内外空气交换的过程。该过程满足Boussinesq 假设,因此对建筑物高度方向上的动量方程求解需要考虑浮升力的影响。与将密度设定为温度的函数这一求解方法相比,采用Boussinesq模型计算将获得更快的收敛解。 为了研究庭院式建筑半开放空间内颗粒物浓度和向庭院房间内的迁移情况,对三种典型庭院建筑形式进行了模拟,模拟区域和具体模型庭院建筑的数学模型,取三种典型的庭院开口布局方式,分别为所示的平行开口庭院、所示的垂直开口庭院和所示的不开口庭院,庭院的建筑尺寸为(长、高“宽)为100x15x50m,内部敞开式空间尺寸(长 x高x宽)为70xI5x20m,庭院门洞开口高度lOm,门洞开口庭院设计:宽度为所在围护结构墙体长度的1/S。 庭院设计:模拟空间计算域为庭院建筑相应尺寸的6倍以上,计算域空间尺寸(长x高x宽==XxYxZ)为700x 100x500mo 为保证数值模拟方法在分析庭院内部流动与粒子浓度分布特征的可靠性,需要先验证上述数学模型的合理性。HALL 等用风洞实验研究了一个庭院模型的流场,并提供了实验细节和测试数据,故本文先用文献 庭院设计:的实验数据验证等温条件下数值模拟的准确性。验证模型的计算域空间尺寸(高x宽x长XxYxZ)为4mx0.8mx4m,庭院内部尺寸(高、宽、长=HxWxL)为0.2mx0.2mx0.2m,地面设矩形条以模拟地面粗糙度,其尺寸(高x宽x长X}xY}xZ})为1 Ommx 1 Ommx4000mm } l距50mmo

场地设计中如何确定室内±标高

关于室外地面标高的确定应考虑的因素及室内±标高确定 (一)对外与交通、市政设施相协调,对内方便生产、使用上的联系。与周边道路交通相接轨,坡度合理,保持交通顺畅,遇到交通问题能及时分流。 (二)满足排水和防洪要求1).防洪排涝:应保证场地设计地面的标高高出设计频率洪水位o.5m以上,一般城市防洪规划中有明确的最低场地标高和室内±标高。当场地与城市道路相临时,用地红线处的标高应高于城市道路中心线标高0.20~0.40m。 各设计标高之间的协调:一般的应使道路设计标高低于建筑物室外地坪标高,满足场地不积水的要求即可。2)市政下水管道接入点标高: 地面及地下管道排水坡度满足排水规范要求。地下管道起点还应满足最低覆土深度要求。 (三)考虑地下水位高低、土方量及基础埋置深度及建筑物沉降的影响。 地下水较高的地段不宜挖方,减少处理地下水位造成的防水施工费用;地下水较低的地段,可考虑适当挖方,以获得较高地耐力,减少基础埋深。最好使建筑基础、设备基础、管沟在地下水位0.5米以上。减少土石填、挖方量和基础工程量。 (四)、环境景观要求,室内外地坪设计标高确定,应有一个与相邻建筑物谐和又考虑城市发展变化的前瞻性,营造美丽景观。 (五)、室内±标高确定 建筑物室内外地坪高差:一般应根据各种建筑物的使用性质、出人口要求、场地地形和地质条件等因素确定,其室内外最小高差满足相关规范要求。 含有地下室的建筑物,其室内地坪标高一般应比室外地坪高o.5m,以免雨水倒灌。 建筑物室内外地坪的设计标高确定 设计地面的标高是指场地经过平整后形成的设计地面的控制性高程。 1)对于较为平坦不进行平整的场地,建筑物的室内地坪标高取建筑物室外场地设计标高(散水坡脚标高)的最大值加上室内外地坪的最小高差,建筑物室外散水坡脚标高可根据地形读取。 2)对于建筑群两端的地形标高落差较大、未加平整的场地,建筑物的室内地坪标高取建筑物室外场地设计标高的平均值加上室内外地坪的最小高差 3)对于经过平整的场地,建筑物的室外地坪标高等于设计地面标高,建筑物室内地坪标高的确定可根据最高点、平均值或最低处标高加上室内外地坪的最小高差来确定。 4)对于周边道路坡度较大的建筑物,如果建筑物面向道路较高一侧有出入口,则建筑物的室内地坪标高应根据出入口对应的较高处的道路标高推算后加上室内外地坪最小高差来确定;如果建筑物面向道路较高一侧不设置出人口,则可根据基地地形标高推算后加上室内外地坪最小高差来确定。

透水混凝土配制与建筑室内外高差无障碍 应用

Hans Journal of Civil Engineering 土木工程, 2017, 6(3), 304-310 Published Online May 2017 in Hans. https://www.360docs.net/doc/541002773.html,/journal/hjce https://https://www.360docs.net/doc/541002773.html,/10.12677/hjce.2017.63035 文章引用: 钮宏, 陈源丽. 透水混凝土配制与建筑室内外高差无障碍应用[J]. 土木工程, 2017, 6(3): 304-310. The Pervious Concrete’s Preparation and Barrier-Free Applications for Building Elevation Difference of Inside and Outside Hong Niu *, Yuanli Chen Zhejiang Institute of Communications, Hangzhou Zhejiang Received: May 4th , 2017; accepted: May 22nd , 2017; published: May 26th , 2017 Abstract In this paper, with a new hospital as the background, the pervious concrete preparation and its application were researched. Through analyzing the graduation for different level concrete, the grade C25 with 15% porosity eventually presented, the average permeable coefficient is more than 2.0 mm/s in order to meet the water permeability and strength requirements for the hospital public area. In view of the building elevation requirement difference between indoor and outdoor, which contradicted with inward and outward barrier-free passage, the construction scheme, the choice of pervious materials, structure design, paving construction difficulties and technical plan were discussed; the actual effect test was implemented strictly through strength and permeability. The results verified the new green material of the pervious concrete with high water permeability, can improve traditional water apron method, and upgrade the whole quality of the project with certain social efficiency. Keywords Concrete Graduation, Previous Concrete, Barrier-Free Design, Double Deck Paving 透水混凝土配制与建筑室内外高差无障碍 应用 钮 宏*,陈源丽 浙江交通职业技术学院,浙江 杭州 收稿日期:2017年5月4日;录用日期:2017年5月22日;发布日期:2017年5月26日 * 通讯作者。

高差处理方法

高差处理方法 建筑设计相关知识200条 1. 公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成 2. 美国著名建筑师沙利文提出的名言‘形式由功能而来’ 3. 密斯.凡.德.罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是‘自由灵活的空间组合’开创了流动空间的新概念 4. 美国纽约赖特设计的古根海姆美术馆的展厅空间布置采用形式是串联式 5. 电影放映院不需日光 6. 点式住宅可设天井或平面凹凸布置可增加外墙面,有利于每层户数较多时的采光和通风 7. 对结构形式有规定性的有大小和容量、物理环境、形状的规定性 8. 功能与流线分析是现代建筑设计最常用的手段 9. 垂直方向高的建筑需要考虑透视变形的矫正 10. 橙色是暖色,而紫色含有蓝色的成分,所以偏冷;青色比黄色冷、红色比黄色暖、蓝色比绿色冷 11. 同样大小冷色调较暖色调给人的感觉要大 12. 同样距离,暖色较冷色给人以靠近感 13. 为保持室内空间稳定感,房间的低处宜采用低明度色彩 14. 冷色调给人以幽雅宁静的气氛 15. 色相、明度、彩度是色彩的三要素;三元色为红、黄、蓝 16. 尺度的概念是建筑物整体或局部给人的视角印象大小和其实际大小的关系 17. 美的比例,必然正确的体现材料的力学特征

18. 不同文化形成独特的比例形式 19. 西方古典建筑高度与开间的比例,愈高大愈狭长,愈低矮愈宽阔 20. ‘稳定’所涉及的要素是上与下之间的相对轻重关系的处理 21. 人眼观赏规律 H 18°~45°局部、细部 2H 18°~27°整体 3H <18°整体及环境 22. 黄金分隔比例为1:1.618 23. 通风屋面只能隔离太阳辐射不能保温,适宜于南方 24. 总图布置要因地制宜,建筑物与周围环境之间关系紧凑,节约因地; 适当处理个体与群体,空间与体形,绿化和小品的关系; 合理解决采光、通风、朝向、交通与人流的组织 25. 热水系统舒适稳定适用于居住建筑和托幼 蒸汽系统加热快,适用于间歇采暖建筑如会堂、剧场 26. 渐变具有韵律感 27. 要使一座建筑显得富有活力,形式生动,在构图中应采用对比的手法 对比的手法有轴线对比、体量对比、方向对比、虚实对比、色彩对比 28. 要使柱子看起来显得细一些,可以采用暗色和冷色 29. 巴西国会大厅在体型组合中采用了对比与协调的手法 30. 展览建筑应使用穿套式的空间组合形式 31. 室外空间的构成,主要依赖于建筑和建筑群体组合 32. 在意大利威尼斯的圣马可广场的布局中,采用了强调了各种空间之间的对

关于精密空调安装高差的解决方法

关于精密空调安装高差的解决方法某电子计算机机房内的IT设备,发热量很大,空调机组要常年24小时不停的运行。该机房采用风冷型精密空调,其优势是直接利用室外的自然空气进行散热,不必利用其他媒介进行中间热交换(不需花费冷却介质费用),运行费用、维护成本比乙二醇冷却方式的要低。风冷型机组室内外机组的运行比较独立,因此可靠性较高。 该机房的精密空调循环系统的室外冷凝器位于大厦的17层北侧室外平台上,室内机组位于三层核心机房,向上垂直落差有40米,水平距离100米,总冷媒管路长140米。此长度已经超出精密空调的常规要求,一般室内外机的垂直高差最好不能超过25米,总冷媒管路长不能超出60米左右。如此超长的安装距离,主要考虑如何解决一下两个技术难题:一事排气管道德回油问题;二是超长管路冬季启动问题。 1.排气管道的会有问题解决方案 解决排气管回油问题的真正关键技术是保证制冷系统回路的冷冻油顺利循环和防止冷凝器在压缩机停机时液态制冷反向流入排气管、精密空调室外机管路在每向上爬上3层楼,垂直落差10米左右时,在排气管上增设U形储油弯,并向制冷系统中补充足够的冷冻油。室内机之压缩机的排气管在穿过3-17层的管井垂直向上爬升时,每隔两层就安排一个储油弯。保证制冷设备的排气径标准配置(φ28nm),回液管缩小一档(φ19nm)。 (1)制作“U”弯的两个目的:一事当制冷系统停机时,超长垂直向上的排气管管壁油膜会全部向下流淌至最低端并囤积起来,会影响冷冻油的正常循环,并且下次开机时,过多的液态冷冻油还会影响压缩机排气压力的正常建立。设置储油弯后,分段收集短路路管管壁上的油膜(油量减小了),并且利用U弯底部因储油而通径减小,系统运行时此处的制冷剂流速会增加,利用高流速带走U弯处进行垂直铜管重量缓冲处理,起到垂直超长管路滋生重量的缓冲分解作用。 (2)“反U”弯的设置:在冷凝器的进气汇集管处安装一个“反U弯”,其目的是防止压缩机停机时冷凝器中的制冷剂液体反向回流到排气管管中,影响压缩机的下一次开机。 为了能够进一步了解“反U管”(或者称:反冲击弯)的工作原理,下面详细阐述其运作过程。如图所示: A点位冷凝器进气管口端,静压为P1,动压为mv12/2; B点为室内机回液管电磁阀上端(针对流动方向而言),静压为P2,动压为mv22/2; P=(P1+mv12/2)-(P1+mv22/2) P为沿城阻力 如果高压P1值在1.6MP以上,冷凝器在室内机之上,氟利昂气态密度是液态密度的4%,气液管之间因重力引力作用会增加系统循环推动力(每垂直向上爬10米高,约增加1kgf/cm的推动力压力),消除了“{沿城压力”对权系统的全压影响(全压=静压+动压)。故从理论上讲,如果做好油路循环处理,制冷管路向上爬升越高,沿城阻力会越小,为了保证制冷系统的正常运行,我们在选液管直径时缩小一档,(有标准的22降低为19nm档),目的是人为增大液体的流速(即增大管路的沿城阻力)来满足整个制冷贿赂的压力平衡。 另外,液态的动压比气态的大得多,即mv12/2>mv22/2,当B点处的电磁阀突然关闭时,动压“巨变为零”(动压全部转变为静压),而同时A点处的动压是“缓慢转变为零”,相应的静压不会很快增大,总体来说,B点静压大于A点静压。另外,气态的压缩性比液态要好,给“由于B点的净高压”而引起的反向流动提供了可能性。尤其是长路管,该反冲现象会表现的更加明显。 正因为出现了“反冲”现象,如果冷凝器内的液态制冷剂充足,液态制冷剂会反向回流至压缩机排气管内,等下次压缩机开机时,高温的压缩机排气加热气管中的液态制冷剂,并使

相关主题
相关文档
最新文档