同济大学—自然风特性(精)
1 极值Ⅱ型: U T b aexp{ln[ ln(1 )] /( )} T 1 极值Ⅲ型: U T b aexp{ln[ ln(1 )] / } T
重现期T 越大、期望风速UT 越大
同济大学土木工程防灾国家重点实验室
3.3风速分布
数据抽样: 越界峰值、阶段极值 分布概型: 极值分布、皮尔逊分布、对数正态等 参数估计: 极大似然法、最小二乘法、矩法等 统计检验: 概率曲线相关系数法PPCC
粗糙层(Roughness Layer):地表层底部10%,厚度10m左右 (地表粗糙元)
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1.2
Wind Speed (mph)
自然风纪录
60
503 ft. 210 ft.
40
40 ft.
20
0
1
2
3
5 Time (minutes)
4
6
7
8
图2 自然风实测纪录 (1)风速是脉动的,不是平稳的 (2)8分钟内的平均风速变化不大 (3)平均风速随高度增大 (4)脉动分量与平均风相比较小
Q S f f ij Si f S j f 2
2
(3)相关函数
互相关函数:
(4)能量与方差
1 Rij Sij exp i df , i, j u , v, w 2
能量:
K j f1 , f 2
(1)水平脉动风谱 Von Karman谱:
Davenport谱:
nS n 4 f 2 2 5/ 6 u* 1 70.8 f x nLu 2 2 f , u u* U nS n 4f 2 2 2 4/3 u* 1 f
1200n f U10
——互谱函数(Co-Spectrum) Q Sij f ——正交谱函数(Quadrature Spectrum)
当 i j时,称为自谱密度 当 i j时,称为互谱密度
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5.1紊流功率谱密度(续)
(2)相干函数定义
Cohij
f
C S ij
y ( f ,y ) exp( a y f y / U ) 0.45 u 分量: a 28( y / z ) y v分量:a y 12 11 y / z
z 2,a z 0 z
y ( f ,y )
0
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(2)Davenport公式
x 紊流尺度:Lu 5Lu
(Turbulence Scale)
x 200m ~ 250m 自然风:Lu 比例:1:1000~1:500 x 风洞中:Lu 0.2m ~ 0.5m
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4.4相干函数—Spacial Coherence Function(空间相关)
y4
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5.脉动风时间特性 5.1紊流功率谱密度
(1)功率谱密度
Sij f j u, v, w 2 Rij exp i d, i,
C Q Sij f iSij f
Sij f
C Sij f
2 j
f2 f1
Sij f df
0
方差:
K j 0 , Sij f df
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5.2 Kolmogorov理论
基本理论:
基本条件:
nS z , f u*
2 3
1 Bf
Af
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2.平均风空间特性
2.1风剖面—离地高度特性
(1)指数律模型(Power Profile) 相同场地: U ( z1 ) ( z1 ) U ( z2) z2 不同场地: U1 ( z1 ) ( 2 ) ( z1 ) U 2 ( z2 ) z2 1
1 近似公式: I u U ln z / z0
u
问题: ① u和 U 依赖于时间 ② Iu、I v和 I w之间关系复杂
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4.3
积分尺度——Integral Scale(相关区域)
x Lu x Lv Lx w y Lu y Lv y Lw z Lu Lz v Lz w
同济大学土木工程防灾国家重点实验室源自 1.4自然风分析模型
U(z,t)=U(z) +u(z,t) U(z) ——随机变量,与时间无关 u(z,t)——随机过程,与时间有关
(1) 脉动风与平均风相比很小
均值 方差
(2) 脉动风低谷特性利用
1 T U ( z ) U ( z , t )dt T=10~60 min T 0 1 T 1 T 2 2 u u ( z , t )dt 0; u u ( z , t )dt T 0 T 0
z ( f ,z ) exp(Cz f z / U ), Cz 7 ~ 21
y ( f ,y) exp(Cy f y / U ), Cy 7 ~ 21
(3)ECCS公式
z ( f ,z ) exp( z / Lz ), Lz 37 z
z y ( f ,y ) exp( y / Ly ), Ly 42 20
对流层
大气层
10
Troposphere
2
Boundary Layer Atmosphere
梯度风高度
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1.1地球大气层
大气层(Atmosphere): 地球表面薄层空气,厚度1000km(
1 地球直径) 12
对流层(Troposphere):大气层底部1%厚度,厚度10,000m(飞 行高度,最高山峰) 大气边界层(ABL):对流层底部10%,厚度<1000 m(梯度风 高度,建筑物高度) 地表层(Surface Layer):大气边界层底部10%,厚度100m 左 右(风速剧烈变化)
2.2
场地类别
表1.
幂指数
类 别
场地分类表
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
0.01 粗糙度 z0 (m) 梯度风高度 (m) 500
0.12
0.16
0.05 600
0.22
0.30 700
0.30
1.00 700
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2.3
风场环境
稳定层和非稳定层
(1)热力对流
(2)地理位置
同济大学土木工程防灾国家重点实验室、桥梁工程系
桥梁及结构风振理论及其控制来自
——之第二讲
自然风特性
主讲教师:
葛耀君
博士.教授
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1、边界层自然风 2、平均风空间特性 3、平均风时间特性 4、脉动风空间特性
5、脉动风时间特性
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z u 分量: a 12 11 z z z v 分量: a 6 11 z z z w 分量: a 6 18 z z
z 1 ,az 0 z
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(1)Panofsky & Dutton公式(续)
y 2 z
2
1
2 ——常指数值(无量纲) 1、 2 ——梯度风高度(m); 1、
k z0 U ( z1 ) ln( z1 / z0 ) U ( z2 ) ln( z2 / z0 )
(2)对数律模型(Logarithmic Profile) z 基本公式: U ( z ) * ln( )
相同场地:
z0 ——粗糙高度(m); * ——地表剪切风速 k ≈0.4 k ——Karman 常数,
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2.1风剖面(续)
(3) 复合体模型(Complex Profile)
2 3 4 u* z z z z z U z ln 5.75 1.88 1.33 0.25 k z0
1.边界层自然风 1.1地球大气层
10
4
Free Atmosphere 10
3
gradient height
大气边界层
离地高度(m)
10
Roughness Element
Roughness Layer
粗糙层
地表层
1
Surface Layer
ground surface
图1 大气层分布图
Atmosphere
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1.3
自然风模型
Macrometeorological Mean Wind Micrometeorological Gusts
Power Spectrum n.s
Storm Breeze
(Cycles / HR) 10 Year
-3
.01 4 Day
.1 Day
区别于相关函数—Time Correlation Function(时间相关) 自相关函数(Auto- correlation) 互相关函数(Cross- correlation)
(1)Panofsky & Dutton公式
z ( f , z) exp(az f z / U )
z 1 z
3.4风向影响
最大风向系数法: 刚性结构的简化计算 联合分布概型法: 现有条件的实用方法 平稳随机过程法: 理论上的精确方法
第七章自然通风的设计计算
b窗内外的作用压差(规定以室内向室外流动为正)
Pb Pb Pb Pa Pa ghw n Pa gh w n (7 5)
P Pb Pa ghw n (7 6) ——即热压
热压的定义:由室内外空气温差在不同高度通风口
12
二、几种典型的自然通风形式
▪热压自然通风
Costozza别墅由6 座别墅组成,建 立在山坡上,通 过热压拔风原理 ,利用地下洞穴 作为天热冷源, 获得很好的制冷 效果
13
二、几种典型的自然通风形式
▪热压通风
在室内热压的作用下热空气上升,洞穴中12度的风通过 的地板上的通气孔进入室内
14
二、几种典型的自然一、CFD基本介绍
▪ CFD在暖通空调中的应用
3、室外微气候分析
30.4 30.4 30.6 30.4
7
一、基本概念
▪自然通风的基本形式
风压作用自然通风
热压作用自然通风
风压、热压联合作用自然通风
room
room
room room
shaft
room room
8
依靠屋顶风机进行的自然进风机械排风
一、基本概念
▪自然通风的基本形式
9
一、基本概念
▪ 自然通风的存在的问题
▪ 湿度控制 ▪ 噪声控制 (开窗时减少10dB相当于关窗时减少30dB) ▪ 空气质量 ▪ 空调负荷 ▪ 安全性 ▪ 下雨
自然通风
机械通风
空调
OSAKA 市 立 体 育 馆 空调、机械通风与自然通风的运行情况24
OSAKA 市 立 体 育 馆 座椅送风
25
三、建筑通风的应用
▪合理的建筑布局
上海地区住宅建筑布局对室外风环境的影响分析
上海地区住宅建筑布局对室外风环境的影响分析胡一东;谭洪卫;邓丰【摘要】建筑布局是住宅小区室外风环境的重要影响因素之一,为研究不同布局在不同季节工况下对风环境的影响,本文建立了3种不同布局形式的典型住区模型,基于上海地区的气象数据,利用Windperfect软件进行数值模拟分析,得出各季节下点式布局通风性最佳,其次是行列式,围合式最劣,夏季及过渡季节的人行区域风舒适性也遵循上述规律,但冬季点式布局的局部区域风速过大,风舒适性低于行列式,相关成果可为建筑设计提供参考.【期刊名称】《建筑热能通风空调》【年(卷),期】2017(036)001【总页数】6页(P32-37)【关键词】上海地区;建筑布局;风环境【作者】胡一东;谭洪卫;邓丰【作者单位】同济大学机械与能源工程学院;同济大学机械与能源工程学院;同济大学绿色建筑及新能源研究中心;联合国环境规划署-同济大学环境与可持续发展学院;同济大学绿色建筑及新能源研究中心【正文语种】中文住宅小区的风环境和热环境是人们重点关注的对象,室外风环境的好坏会直接影响室外的热环境,良好的室外风环境不仅可以保证室外人员活动空间的舒适性和安全性,同时有利于污染物的扩散,而且可利用建筑物的压差为建筑的自然通风提供有利条件,降低空调能耗达到节能的目的。
而建筑布局是室外风环境的重要影响因素之一,因此如何营造一个好的居住区的室外风环境,是住区设计者们普遍关心的问题。
近年来许多学者针对建筑布局对风环境的影响展开了相关研究,林波荣等[1]对住宅风环境进行了数值模拟,研究对象主要是针对不同形式的四合院住宅;刘小芳等[2]以天津市某项目为例研究了既有围合场地环境中不同建筑布局对室外风环境的影响;龚晨等[3]对行列式、错列式、斜列式、混合式四种布局形式对住宅小区风环境的影响展开了研究;张培红等[4]对沈阳某高层住宅小区进行布局优化研究布局的影响。
以上研究均证实了建筑布局对风环境的影响,但研究对象较为单一,大多只研究某一指定类型的布局形式,或往往只针对某一工程实例,很难得出不同类型布局形式的对比规律。
建筑中的自然通风技术
第21卷 第1期 河 北 建 筑 科 技 学 院 学 报 V ol121 N o11 2004年3月 Journal of Hebei Institute of Architectural Science and T echnology Mar12004文章编号:1007-6743(2004)01-0008-04建筑中的自然通风技术孙培杰1,王茹环2,李玉涛3(1.河北工程学院城建系,河北邯郸 056038;2.石家庄经济学院,河北石家庄 050000;3.德州市广厦监理有限责任公司,山东德州 253018)摘要:本文介绍了自然通风的基本原理以及自然通风技术在建筑中的应用。
引用实例分析了自然通风研究中的几种方法,突出了其环保节能特性。
从自然通风的通风方式、气流组织形式等方面提出了现阶段研究中存在的问题及进一步研究的方向。
关键词:建筑;自然通风;分析方法中图分类号:T U834.1 文献标识码:A在人类社会文明的进化过程中,环境起着至关重要的作用。
然而,随着世界经济的迅猛发展,人类对自然的索求剧增。
尤其是随着居住条件的改善以及人们对居住环境热舒适要求的提高,空调能耗在建筑能耗中的比例也相应增加。
在我国,据2001年同济大学对上海部分居民调查[1]显示空调普及率达97.2%,家庭空调耗电量约1127kWh/年,且我国的能源利用率较低,1995年我国的能源利用率只相当于经济合作与发展组织成员70年代后期的水平。
为了降低能耗,许多建筑采取了减少通风量,尤其是减少新风量并增加房间密闭性等措施,再加上运行管理不善及室内建筑装饰材料散发的挥发性有机混合物的增加,导致室内空气质量恶化。
基于此,建筑及建筑设备专业人士开始重新考虑自然通风(Natural Ventila2 tion)技术在建筑中的应用问题。
特别是,2003年在我国和其它国家突然爆发的S ARS疫情,引起了国内外暖通空调界人士对室内空气质量问题和建筑空调应用方式的广泛重视,引发了对自然通风技术的新一轮探讨。
同济大学 景观生态学16景观生态分析
河谷廊道狭义而言是河道水体及其周 边的带状植被生境。广义包括河谷空 间范围涵盖的河道两侧的行水区、河 岸带状植被、坡地及带状山陵等。
交通廊道。
景观生态过程分析
景观扰动与演变分析
生态扰动的类型
按扰动产生的来源可分为自然扰动和人为 扰动。
自然扰动指无人为活动介入的在自然环境 条件下发生的扰动,如火、风暴、火山爆 发、地壳运动、洪水泛滥病虫害等;
动,打破了自然生态系统的演替过程。依据扰动的机制可 以分为物理扰动、化学扰动和生物扰动。森林退化引起旧 局部气候变化和土地覆被减少引起的土壤侵蚀土地沙漠化 是物理扰动;土地污染、水体污染以及大气污染引起的酸 雨等是化学扰动。生物扰动主要为病虫害爆发、外来种入 侵等引起的生态平衡失调和破坏。根据扰动传播特征,可 分为局部扰动和跨边界扰动。前者指扰动仅在同一生态系 统内部扩散,后者可以跨越生态系统边界扩散到其他类型 的斑块。
扰动与生态意义
火扰动是自然界中最常见扰动类型,火扰动可以提高生物 生产力,机制在于消除了地表积聚的枯枝落叶层,改变区 域小气候和土壤结构与养分。同时火扰动在一定程度上可 影响物种的结构和多样性。
放牧是人类历史以来一种重要的人为扰动,不仅可以直接 改变草地的形态特征,而且还可以改变草地的生产力和草 种结构。但对于已有较长放牧历史的草原,放牧已经不再 成为扰动,草地的物种已经适应了放牧行为。
既满足各种生态功能又符合生态原则的斑块具有的特点应 是:以较大的斑块作为核心保护区,在其周围地区辅以许 多小型斑块并各自与核心斑块相接。斑块形式受到当地地 形与气候条件、坡向与风向关系的影响。
廊道特征与生态功能分析
廊道的定义
廊道在土地嵌合体中具有较为明显的空间 特征,其结构和功能与景观区域内的连接 度密切关联。廊道定义为一种狭长型的带 状栖息地,许多廊道的形成和地形、气候 与植被的分布密切相关。
同济大学《环境工程原理》复习重点及期末考试真题整理
同济大学《环境工程原理》复习重点及期末考试真题整理目录《环境工程原理》复习提纲 (1)同济大学《环境工程原理》期末考试试题一 (10)同济大学《环境工程原理》期末考试试题二 (13)同济大学《环境工程原理》期末考试试题三 (16)同济大学《环境工程原理》期末考试试题四 (19)同济大学《环境工程原理》期末考试试题五 (22)同济大学《环境工程原理》期末考试试题六 (25)同济大学《环境工程原理》期末考试试题七 (28)同济大学《环境工程原理》期末考试试题八 (31)同济大学《环境工程原理》期末考试试题九 (34)同济大学《环境工程原理》期末考试试题十 (37)《环境工程原理》各章重点问题总结 (40)《环境工程原理》复习提纲第一章绪论1.“环境工程学”的主要研究对象是什么?2. 去除水中的溶解性有机污染物有哪些可能的方法?它们的技术原理是什么?3. 简述土壤污染治理的技术体系。
4. 简述废物资源化的技术体系。
5. 阐述环境净化与污染控制技术原理体系。
6. 一般情况下,污染物处理工程的核心任务是:利用隔离、分离和(或)转化技术原理,通过工程手段(利用各类装置),实现污染物的高效、快速去除。
试根据环境净化与污染防治技术的基本原理,阐述实现污染物高效、快速去除的基本技术路线。
第二章质量衡算与能量衡算第一节常用物理量1.什么是换算因数?英尺和米的换算因素是多少?2.什么是量纲和无量纲准数?单位和量纲的区别是什么?3.质量分数和质量比的区别和关系如何?试举出质量比的应用实例。
4.大气污染控制工程中经常用体积分数表示污染物的浓度,试说明该单位的优点,并阐述与质量浓度的关系。
5.平均速度的涵义是什么?用管道输送水和空气时,较为经济的流速范围为多少?第二节质量衡算1.进行质量衡算的三个要素是什么?2.简述稳态系统和非稳态系统的特征。
3.质量衡算的基本关系是什么?4.以全部组分为对象进行质量衡算时,衡算方程具有什么特征?5.对存在一级反应过程的系统进行质量衡算时,物质的转化速率如何表示?第三节能量衡算1.物质的总能量由哪几部分组成?系统内部能量的变化与环境的关系如何?2.什么是封闭系统和开放系统?3.简述热量衡算方程的涵义。
校园生态景观规划
校园生态景观规划本文从生态的角度,对同济大学四平路校区的校园景观进行了研究,探讨生态理念下的校园景观规划。
论述了校园规模、功能分区与生态的关系,多样性原则与历史性原则在生态景观中的应用。
标签:校园生态景观设计校园是以聚集师生为主体的生态单元,校园内的师生主体和各类环境因素的总和,称为校园生态系统。
高度人工化是校园生态环境区别于自然生态环境的最突出的特征[1],从而使校园具有一定的文化内涵和人工痕迹。
同时,高密度的聚居条件和强烈的人类活动,也形成了一定的环境污染和破坏。
由于各时期师生对校园生态环境所产生的影响程度不同,形成了不同时期的校园景观和面貌,从而能较全面地反映学校的历史、文化和发展状况。
同济大学建校百年,具有一定的人文历史气息,有着良好的绿化条件和户外空间。
同济校园内的生态环境不仅是师生员工的绿色家园,也是上海的“绿肺”之一。
一方面,其绿量能提高城市的环境质量;另一方面,其高密度的人居环境意味着对城市资源的消耗。
1 校园生态景观的内涵校园生态景观是从生态的角度,对校园景观进行另一个角度的分析。
校园景观是指校园内所有的空间范围,它包括校园区域内各种组成要素的结构组成及外观形态。
目前,校园建设对于生态理念的引入,多数停留在初级层面。
“生态”两个字并不仅仅等于高绿化率和不污染环境,虽然这两点是极具代表性,但校园生态景观还应有更深的内涵,涉及到地域性、如何保护与节约自然成本、如何让自然生态系统生生不息、循环共生,以及如何让自然元素在校园中体现等。
2 校园生态景观的规划要素2.1 规模校园规模主要包括了人口规模和用地规模。
同济大学四平路校区位于城市中心城区,占地约1023亩,在校学生约2万人,教职员工约6千人。
其内部人员密度较高,达到3.9万人/平方公里。
人口集中是校园的主要特征,适当的人口密度可以增加人群之间的协作,节省时间和空间,并使人们的生活丰富多彩。
但是,校园的人口承载力也是有限的,过高的人口密度将导致交通拥挤、住房紧张、环境恶化、情绪压抑等一系列问题。
【精编】同济大学—自然风特性(精)PPT课件
重现期T 越大、期望风速UT 越大
同济大学土木工程防灾国家重点实验室
3.3风速分布
数据抽样: 越界峰值、阶段极值 分布概型: 极值分布、皮尔逊分布、对数正态等 参数估计: 极大似然法、最小二乘法、矩法等 统计检验: 概率曲线相关系数法PPCC
3.4风向影响
最大风向系数法: 刚性结构的简化计算 联合分布概型法: 现有条件的实用方法 平稳随机过程法: 理论上的精确方法
同济大学土木工程防灾国家重点实验室
4.3 积分尺度——Integral Scale(相关区域)
积分尺度矩阵:
L L
x u
x v
L
y u
L
y v
L
z u
L
z v
L
x w
L
y w
L
z w
Lux 1u2
0 Ru1u2 x dx
Lvy
1
2
v
R 0 v1v2
x dx
Lzw
1
w2
粗糙层(Roughness Layer):地表层底部10%,厚度10m左右 (地表粗糙元)
同济大学土木工程防灾国家重点实验室
1.2 自然风纪录
503 ft.
60
210 ft.
40
40 ft.
20
Wind Speed (mph)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Time (minutes)
图2 自然风实测纪录
(1)风速是脉动的,不是平稳的 (2)8分钟内的平均风速变化不大
v分量:ay
12 11
y/z
z z
2,az
0
y
绿色校园——同济大学的低碳之路
发 电、 ⑤雨水收集、 E ⑥L D灯具 、 ⑦屋顶花园、 ⑧冷辐射 吊顶与多
风。
大礼 堂 在保护 性修 缮及节能改造 中, 基于历史建筑保护的原
司时针对其建筑大空间的特征及使 用条件和自然条件, 探索实践 『 的被动式及主动 式建筑节 能技术 : 自然通风技术 、 应 ① ②空调 预 冷预热技术、 ③地面送风技术 。 大礼 堂建筑节 能改 造后实现
绿色校园
同济大学的低碳之路 文 ◎ 进 - 徐 图
同济大学从2 0 年开始绿色校园的建设 , 03 经过多年的努力, 已经取得了一定成效。 不
仅在国内各个高校 中处于领先地位, 国际社会也得到了认可。 在 同济大学应邀参加了20 09
年1月在丹麦首都哥本哈举行的 “ 联合国气候变化框架公约》 l次缔约方会议暨 《 2 《 第 5 京
这些 建 设 实 践 中切 身感 受并 提 高 对 资源 节 约 、 保护 环 境 的 意 识 , 改善 能 源 消费 习惯 , 并且
希望通过在学生中形成压力、 相互监督以提高约束效果。
44
低碳技术的 实践 与创新
低碳技 术 的实践
图片说明
1 大 礼 堂 外 观
2 大礼堂内部空间 .
低碳行为的养成与发展
绿色校园的建设不仅仅是改善 各种硬件设施 , 更重要的是让全校师生形成低碳 意识、 养成低碳行为。 0 9 2 0 年, 同济大学开始推广碳足迹计算器和公布个人碳排 放信息。 学生可 自己登 陆碳足迹调查的网站, 输入 自己的各 项耗 能指标, : 如 学生寝 室的电耗与水耗 , 系统会计算出其碳排放量 , 让学生了解 自己的能源消费会造成多少的
3 浴室热交换池 4 文远楼
高校绿色建筑案例
高校绿色建筑案例那我给你讲讲同济大学嘉定校区的汽车学院大楼吧。
这大楼可真是绿色建筑里的“明星”呢!从外观上看,它就很有特点。
它的屋顶不是那种平平无奇的屋顶,而是采用了很多节能的设计。
这屋顶就像是一个巨大的太阳能收集器,大太阳一晒,它就能把太阳能转化成电能,给大楼里的设备供电。
你想啊,这就像大楼自己给自己赚钱(电)一样,多酷!再说说它的采光。
这大楼的窗户设计得很巧妙,就像是一双双明亮的大眼睛,尽可能地让自然光洒进来。
这样一来,白天的时候,大楼里很多地方都不需要开灯,自然光线又舒服又节能。
不像有些老建筑,白天都黑咕隆咚的,必须得开着灯,浪费电不说,还让人感觉很压抑。
还有哦,它在通风方面也做得特别棒。
感觉风就像是大楼的好朋友,能在大楼里自由穿梭。
通过合理的风道设计,不需要一直开着空调来调节温度,自然风就能把大楼里的空气换得干干净净,又清新又凉快,这在夏天的时候可太舒服了,就像有个大自然牌的空调在给你送风呢。
另外一个高校绿色建筑的例子是山东建筑大学的雪山书苑。
这个雪山书苑啊,就像是藏在校园里的一个绿色宝藏。
它的建筑材料就很有讲究,用了很多环保的材料。
这些材料就像是一群环保小卫士,对环境特别友好,没有那些乱七八糟的有害气体释放出来。
书苑周围的绿化也是一绝。
感觉那些树啊草啊,就像是给书苑穿上了一件绿色的大披风。
这些植物不仅仅是好看,还能起到调节温度、净化空气的作用呢。
比如说夏天的时候,绿树成荫,书苑周围就会比别的地方凉快不少,而且空气里都是那种清新的植物味道,在里面看书学习简直是一种享受。
而且它的排水系统也很绿色环保。
下雨天的时候,雨水不会像无头苍蝇一样到处乱流,而是会被巧妙地收集起来。
这些收集起来的雨水可有用处了,可以用来浇花、冲洗厕所之类的,就像是书苑自己的一个小水库,把水资源利用得妥妥当当的。
同济大学文远楼周边风环境研究
smult h W e Qnbul n lpe ph i ai ng te n Yu i dig’ d er al
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t k n t e m u t o uo m eQ e eor o gI al a i g h l i nn - J nm t o} c n n l I c d# on b s … P s 1 os i i i on i I i Q r u ed
建筑 技术
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同济大学文远楼周边风环境研究
S u yo idE vrn t d n W n n i me ta ou d W e o n n r n
中 目的经典之作 .也是 我目最早 的包囊斯风格
掉 女 段
空 气流动、传 热和污染等 物理现象 , 可 准确地 横 拟通 R 统宕 气流 动、 气 质 、传 热、 勺 污 染和 舒适 度 等问韪 .并怅 月I 0 7 3 标 准 S 70
提 供 舒 适 度 、 P V、 P M PD等 衡 ■ 内 空 质 量
这 样 数 值 模 拟 技 术 就 是 所 谓 的 计 算 流 体 动 力 学 (CF D Co pua ina Fud Dy m isl技 m tto l li na c
。
式 ) 、周边式和 自由茸。 不同音 建筑布 局方式对 勺 环 境风的影 响 是不目 。楼群的布局 方 直接 也 影 响到室外活 动区域的舒 适性,对单体 的 风情
