2.2-1天然采光例-PPT精选文档

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4、天然采光1

4、天然采光1
窗洞口示意图
2.2 天然采光
一、侧窗 它是在房间的一侧或两侧墙上开的窗洞口,是最常见的一种
采光形式,如图6-9所示。 侧窗的窗台高约1米,而窗台高2米以上则称为高侧窗。
图6-9 侧窗的几种形式
图6-10 不同形状侧窗的光线分布
2.2 天然采光
形式:单侧窗,双侧窗。
优点:构造简单、布置方便、造价低廉、光线具有明显的方向 性,有利于形成阴影观看立体物体,通过侧窗可看到外 界景物,有利通风,层数不限。
0.86
0.77
0.74
0.68
0.63
0.62
0.620.980.84Fra bibliotek0.73
0.66
0.64
0.60
0.61
0.59
2.2 天然采光
2.2 天然采光
2.2 天然采光
二、光气候分区
我国西北广阔高原地区室外年平均总照度值高达31.46 klx;而四川盆地及东北北部地区则只有21.18 klx,相差达
图6-11窗的不同位置对 室内采光的影响
2.2 天然采光
2)横向采光均匀性——主要受 窗间墙的影响,窗间墙愈宽,横 向均匀性愈差。
图6-11窗的不同位置对 室内采光的影响
2.2 天然采光
下面我们分析侧窗的尺寸、位置对室内采光的影响: 1) 窗上沿高度不变,用提高窗台来减少窗面积 随着窗台的提高,室内深处的照度变化不大,但近窗处
小区布置对室内采光也有影响。平行布置房屋,需要留 足够的间距,否则挡光严重(图6-23a)。如仅从挡光影响的 角度看,将一些建筑转180°布置,这样可减轻挡光影响(图 6-23b)。
图6-23 房屋布置对室内采光影响
2.2 天然采光
二、天窗

天然采光

天然采光

第二章 天然采光
第二节 采光口
小结:
1. 掌握各种常见采光口的特征及适用情况;
2. 设计实践中,不同的建筑功能对采光口 有各种特殊要求,并不都是直接采用以上介 绍的某一种采光口形式就能满足,往往需要 根据实际情况将一些窗口形式加以改造,灵 活组合、创造应用。
第二章 天然采光
第二节 采光口
第二章 天然采光
第二章 天然采光
第二节 采光口
(三)锯齿型天窗
——属单面顶部采光。 ◆ 由于倾斜顶棚的反光,采光效率比纵向矩形天窗 和高侧窗高,且光线分布更均匀,可保证7%的平均 采光系数,能满足精密工作车间的采光要求;当采光 系数相同时,玻璃面积比纵向矩形天窗少15~20%。
a——晴天窗口朝 向太阳; b——阴天; c——背向太阳。
第二章 天然采光
第二节 采光口
(三)锯齿型天窗
◆ 锯齿形天窗的窗口朝向北面天空时,可避免直射 阳光射入车间,常用于一些需要调节温湿度的车间, 如纺织厂的纺纱、织布、印染等车间。 缺点:构造复杂,造价高。
第二章 天然采光
第二节 采光口
(三)锯齿型天窗
◆ 为了使车间内照度均匀,天窗轴线间距应小于 窗下沿至工作面高度的2倍。 ◆ 对于双面垂直工作面的机器(如纺织机)应垂 直于天窗布置,使两面都有较好的采光质量。
第二章 天然采光
第一节 光气候和采光标准
一.光气候 (三)我国光气候概况
• 太阳高度——同一时刻南北方太阳高度相差很大。
• 日照率——由北、西北往东南渐少,四川盆地最低。
• 云量——由北向南渐多,新疆南部最少,华北、东北 少,长江中下游较多,华南最多,四川盆地特多。 • 云状——南方以低云为主,向北渐以高、中云为主。 • 天然光照度中,南方以天空扩散光照度较大,北方和 西北以太阳直射光为主。 全国年平均总照度分布图

建筑光学第八章天然采光

建筑光学第八章天然采光
建筑光学第八章天然采光
目录
• 天然采光概述 • 天然采光原理 • 天然采光设计 • 天然采光案例分析 • 天然采光面临的挑战与解决方案
01 天然采光概述
天然采光定义
天然采光
天然采光的应用场景
利用自然光进行照明的过程,主要通 过窗户、天窗等建筑开口引入光线。
住宅、办公、商业、文化等各类建筑。
天然采光的优点
挑战二:气候变化影响
总结词
气候变化对天然采光带来挑战,包括极端天气、日照时间变 化等。
详细描述
随着全球气候变化,极端天气事件增多,如暴风雨、雾霾等 ,导致天然采光不足。同时,由于地球自转和公转的变化, 日照时间也在不断变化,对建筑采光提出了更高的要求。
挑战三:节能与环保要求
总结词
在能源紧张和环保意识增强的背景下,建筑采光需要满足节能和环保的要求。
节能环保、舒适度高、减少人工照明 依赖。
天然采光的重要性
01
02
03
提高视觉舒适度
自然光线柔和、舒适,有 助于减轻眼睛疲劳,提高 工作效率和生活质量。
节能减排
减少人工照明的使用,降 低能源消耗和碳排放,符 合绿色建筑和可持续发展 的要求。
促进身心健康
自然光线有助于调节人体 生物钟,改善睡眠质量, 促进身心健康。
总结词
将绿色建筑理念融入建筑设计、施工和运营 全过程,实现建筑与环境的和谐共生。
详细描述
强调建筑与周围环境的协调,合理规划建筑 布局,利用地形、植被等自然元素增加天然 采光和通风。同时,提倡使用可再生能源、 雨水收集等技术,减少对环境的负担,实现 可持续发展。
THANKS FOR WATCHING
案例三:绿色建筑天然采光
总结词

10第五讲②天然光环境(二) (NXPowerLite) (NXPowerLite)PPT课件

10第五讲②天然光环境(二) (NXPowerLite) (NXPowerLite)PPT课件

(2)教室采光设计中的几个重要问题
③梁和柱的影响。 在侧窗采光时,梁的布置方向对采光有相当影响。若梁 的方向与外墙平行,在梁的背窗侧形成很黑的阴影,顶 棚上造成明显的亮度对比,所以不宜采用。如因结构关 系无法避免这种布置,最好做吊顶。
④窗间墙。
窗间墙和窗之间存在着较大的亮度比,在靠墙区域形成 暗区。在学校教室中,窗间墙的宽度宜尽量缩小。
(1) 设计条件
①采光系数最低值不得低于2%,侧窗Ac/Ad≥1/5。 ②均匀的照度分布。 ③对光线方向和阴影的要求。 ④避免眩光。 教室内最易产生的眩光是窗口,应加以遮挡。标 准规定,学校教室应设窗帘以防止直射阳光射人 教室内,还可从建筑朝向的选择和设置遮阳等来 解决。
(2)教室采光设计中的几个重要问题
注意避免光线入射角大于 70℃时产生定向扩散反射 。在采用侧窗时,最易产 生反射眩光的地方是离黑 板端墙1.0 ~1.5m 范围 内的一段窗。在这范围内 最好不要开窗。
将黑板做成微曲面或折面。
(3)教室剖面形式
①侧窗采光及其改善措施。
侧窗采光不均匀的弥补办法:(a)将窗的横挡加宽,将它 放在窗的中间偏低处。P236 (图8—43a)。
(1) 设计条件
①采光系数最低值不得低于2%,侧窗Ac/Ad≥1/5。 ②均匀的照度分布。 ③对光线方向和阴影的要求。
光线方向最好从左侧上方射来。这在单侧采光时,
只要黑板位置正确即可。如是双侧采光,应分主次, 将主要采光窗放在左边,以免在书写时手挡光线。 开窗分清主次,还可避免在立体物件上形成两个相近 浓度的阴影。歪曲立体形象,导致视觉误差。
边为主要采光窗,右边增开设一排高窗,最好采用指向 性玻璃或扩散光玻璃,以求最大限度地提高窗下的照度。

天然采光案例分析

天然采光案例分析

奥斯那布吕克的环境艺术中心
建筑工业养老金基金会扩建
3.光的渗透——德国柏林GSW 总部
GSW 大楼办公楼平面进深最宽是11m,通 过东西两边离地60cm、水平连续的大玻璃 采光,这给予了办公空间特别好的日光照明 ,因为至少有一面采光可利用,而同时减少 了许多人工照明的需要。东面是可开启的夹 有百叶帘遮阳装置在中间的双层玻璃;西面 全景玻璃幕墙由3层组成:外层是单层玻璃 幕墙系统;中间夹层在1m 进深的空间内安 装上许多2.9m高×0.6m宽、1.5mm打孔 的铝制遮阳板,每层还有一层格栅铁网给安 装及修理用;里层同样是离地60cm的连续 可开启的双层玻璃窗。遮阳板会根据室内采 光条件由中央遮阳自控系统整体调节它的旋 转角度,同时也可以因个人的舒适度局部控 制。
德国国会大厦
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1.德国国会大厦
LOGO
在国会大厦中间, 有一个硕大无朋 的圆顶。它全部 为透明的玻璃材
料构成,意味着
议会所有的议员 及其工作,都是 坦诚和透明的。 大厦的穹顶
Your site here
1.德国国会大厦
议会大厦的圆形穹 顶对大厦的采光照 明和通风设计起到 了至关重要的作用 它的核心是一个称 之为“光线雕刻家” 的倒锥体光反射装 置, 1,锥体上的反射 板可以将水平光线 反射成柔和的漫射 光,照亮整个议会 大厅。在天气晴朗 的日子白天绝大部 分时间都不需人工 照明。 2,一个 360°转动的舌形 遮阳板装置可根据 一天内太阳高度角 的变化而旋转,以 遮挡过强的阳光照 射和刺眼的光线。
3.光的渗透——对德国柏林GSW 总 部 一个自然采光的走廊连接两旁的办公室显示着它的公共性质。这个中庭是一个长
100m、宽6m 的狭窄槽,弯月形空间与外边的弧线平行。它是根据两种空间性 质叠加设想的:夜间,两 旁连续不断的多个封闭的 办公室被壁灯照亮着,光 线洒在抛光的素混泥土上; 白天则由一道2m宽的天窗 照亮。这样光线从75m长 的天窗洒泄下来一直到首 层,整个通道显得十分的 和谐宁静。在走廊的尽头 一端,有一个狭窄垂直的 玻璃镜面使更多的反射光 进入室内。如前所述,有 一块加固夹层玻璃在北入 口处上方,即在这槽形廊 厅的中央处 。

自然采光的经典案例

自然采光的经典案例

自然采光的经典案例
自然采光是一种环保、节能、健康的设计理念,以下是一些自然采光的经典案例:
- 纽约大学朗格尼医学中心综合医疗大楼:这是一个有着21层,建筑面积达83万平方英尺的建筑,大楼的设计充分利用了自然采光,以扩大人们的心理空间,满足患者接近阳光、接近大自然、尽快恢复健康的愿望。

- 杰内古城:该古城主要位于小山丘,没有任何村庄的平原中部。

其地理位置是为了适应季节性洪水和充足的光照。

- 瑞典蜂窝式住宅楼:该住宅楼的最高处为35m,最大程度地增加了整栋楼的自然采光,且大部分的住宅单元都能够收获Gärdet国家公园和Frihamnen港口的风景;住宅楼的最低处仅有7米高,“木箱”逐渐消隐,最终隐没在公园的边缘。

- 厨房设计:采用高挑纤细的线条和纯白与黑色的经典组合,同时通过长虹玻璃门的设计,使得自然光线能够充分地洒满西厨和玄关的区域,从而奠定现代极简的基调。

这些案例都充分展示了自然采光在建筑设计中的重要性和优越性,为人们提供了更加舒适、健康、环保的生活和工作环境。

建筑光学第七章天然采光

建筑光学第七章天然采光

天然采光在节能建筑中的应用
01
自然采光
利用天然光代替人工照明,可以大大减少建筑物的能源消耗。建筑设计
时应充分考虑自然采光的利用,如采用大窗户、采光天井等方式。
02
窗户设计
窗户的设计对天然采光的效果有很大影响。选择合适的窗户类型、尺寸
和位置,可以增加采光量,提高室内光照质量。
03
采光装置
除了窗户,还可以使用其他采光装置,如导光管、反射板等,将天然光
利用采光罩、采光井等集光设施,集中自然光,提高照明效果。
04 天然采光的影响因素
地理位置
纬度
纬度的高低影响日照时数和太阳高度角,纬度越高,冬季日照时数 越短,夏季日照时数越长,太阳高度角越小,采光效果越差。
地形
不同地形对采光的影响不同,如山地、丘陵地等会阻挡阳光,降低 采光效果。
城市与乡村
城市中的建筑物密集,高楼大厦会遮挡阳光,而乡村则相对开阔,采 光较好。
02 天然采光的基本原理
光的性质
01
02
03
04
光的直线传播
光沿直线传播,遇到障碍物会 形成影子。
光的反射
光在平滑表面会按照一定角度 反射。
光的折射
光从一种介质进入另一种介质 时,会因为速度变化而发生方
向改变。
光的散射
光在空气中传播时,由于空气 分子的散射作用,使得天空呈
现蓝色。
光的方向性
01
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
适应性
在建筑设计时,应充分考虑天然采光和人工照明的适应性,以满足不同季节、天气和时间 的需求。例如,在阳光充足的季节可以利用天然光为主,而在阴雨天或冬季则可以人工照 明为主。

建筑物理 天然采光PPT63页

建筑物理 天然采光PPT63页
建筑物理 天然采光
41、实际上,我们想要的不是针对犯 罪的法 律,而 是针对 疯狂的 法律。 ——马 克·吐温 42、法律的力量应当跟随着公民,就 像影子 跟随着 身体一 样。— —贝卡 利亚 43、法律和制度必须跟上人类思想进 步。— —杰弗 逊 44、人类受制于法律,法律受人 自由发 挥自己 的才能 ,而不 是为了 束缚他 的才能 。—— 罗伯斯 庇尔
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路,那么,任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远,吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应,言行相称。——韩非

自然采光设计 ppt课件

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11
二、采光标准与采光设计
1.采光系数标准值 不同的视看对象要求不同的照度,而照度在一定范围内
是越高越好,照度越高,工作效率越高,但高照度意味 着投资大。采光标准的确定必须既考虑到视觉工作的需 要,又照顾到经济上的可行性和技术上的合理性。 《建筑采光设计标准》是采光设计的基本依据 。 视觉工作分为I~V级,各等级视觉工作要求的天然光照 度最低值分别为250、150、100、50、25lx。人们把室 内完全利用天然光进行工作时的室外天然光最低照度称 为临界照度.也就是室内开始需要采用人工照明时的室 外照值。这一值的确定.影响开窗大小、人工照明使用 时间长短等,具在一定的经济意义。

外表面易污染,难于清洗,影响透光性。
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38
平天窗类型 a.三角形天窗;b.屋面采光板;c.采光罩
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39

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40
2、天窗 室内天然光采光系数最低值为5%时,平、剖面相
同的几种天窗所需的窗地比及采光系数分布情况:

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41
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42
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43
采光标准?各类建筑的采光系数标准值?居住建筑采光系数标准值?办公建筑采光系数标准值?学校建筑采光系数标准值?图书馆建筑采光系数标准值?旅馆建筑采光系数标准值?医院建筑采光系数标准值?博物馆和美术馆建筑采光系数标准值?工业建筑采光系数标准值?我国的采光标准规定临界照度值为5000lx
自然采光设计
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PPT课件
36
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37
(5)平天窗:在屋顶上直接开洞,这样的采光口称平天窗; 一般透光材料选用钢化玻璃、塑料板等。

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b/hs1=18/3.6=5 查得Cd3=0.5
内表面平均反射系数
AAAA p p q q d
本车间位于北纬40°的北京,窗口朝南时,
AAAA 设则窗天间 窗墙高宽为为211/(m,2×故6窗)洞=1宽.p5.
q
d
d c
cc
6设75,侧b窗=查1为得8,单Cld层>2木4=b0窗,.1,0从2表2.547.22561720.5561720.15
按2-3标得准,规机先定械,按加天工侧窗车采间窗光属区高Ⅲ边级为沿采在光7离等.柱2级1m,m处要计。求算采光系h数1最=低7值.2Cm,in=b2%=(1侧8面,采光l>),4Cbav,=3%(顶部采光),北京地处Ⅲ类光气候
区设,侧查 窗表为2单b. 层/木h窗1,=从1表82./7.2=2.5 查得Cd1=2.3
求 C d A c / A d 3 . 6 / 1 6 0 . 2 2 5 , l8 h , 从 图 2 . 2 5 1 得 出 : C d = 4 . 7
求 K 当 = 0 . 4 3 , 查 表 2 .2 1 6 , K = 1 .5 8
求 K 天 窗 采 用 单 层 钢 窗 = 0 . 8 , 增 加 了 实 体 梁 对 采 光 的 影 响 j= 0 . 7 5
1.估算窗洞面积
(1〕求侧窗窗洞面积
查表2.2-7,窗地比要求为1/4。每开间应开侧窗 18×6×1/4=27m2
设窗间墙宽为1m,故窗洞宽5.0m。则窗洞高为6m。将它分为高 3.6m和2.4m的两扇侧窗。由于开窗面积满足窗地比要求,故侧窗 采光计算点定在跨间。
(2〕求天窗窗洞面积 中间跨考虑采用矩形天窗。 按标准规定,天窗采光区边沿在离柱1m处。 按一个开间计算,则采光区面积为16×6=96m2 查表2.2-7,采光等级为Ⅲ时,要求矩形天窗的窗地比为1/4.5。 则天窗窗洞面积为96×1/4.5=21.33m2 取整数为21m。一个开间的天窗长为6m,两侧均有玻璃, 则天窗高为21/(2×6)=1.75m,采用1.8m高的窗洞。
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(1)求侧窗窗洞面积
查表2.2-7,窗地比要求为1/4。每开间应开侧窗18×6×1/4=27m2 设窗间墙宽为1m,故窗洞宽5.0m。则窗洞高为6m。将它分为高 3.6m和2.4m的两扇侧窗。由于开窗面积满足窗地比要求,故侧窗 采光计算点定在跨间。
(2)求天窗窗洞面积
中间跨考虑采用矩形天窗。
按标准规定,天窗采光区边沿在离柱1m处。 按一个开间计算,则采光区面积为16×6=96m2 查表2.2-7,采光等级为Ⅲ时,要求矩形天窗的窗地比为1/4.5。 则天窗窗洞面积为96×1/4.5=21.33m2 取整数为21m。一个开间的天窗长为6m,两侧均有玻璃, 则天窗高为21/(2×6)=1.75m,采用1.8m高的窗洞。
2.核算采光系数 (1)侧面采光 计算点在柱边,离外墙18m处,窗高分别为3.6m和2.4m。
C C K K K K m i n d c


C d
先按侧窗高为7.2m计算 h1=7.2,b=18,l>4b, b/h1=18/7.2=2.5 查得Cd1=2.3 应扣除的侧窗高为4.8m hs=4.8,b=18,l>4b, b/hs=18/4.8=3.75 查得Cd2=0.95 按低侧窗高为3.6m hs1=3.6,b=18,l>4b, b/hs1=18/3.6=5 查得Cd3=0.5
内表面平均反射系数
pA p qA q dA d cA c
A A A A p q d c
1 0 2 5 4 7 . 2 2 6 1 7 2 0 . 5 6 1 7 2 0 . 1 5 5 5 1 0 2 5 4 0 . 2 1 0 2 5 4 0 . 7 / 1 0 2 5 4 7 . 2 2 1 0 2 5 4 2 5 7 2 3 /1 3 2 6 2 0 . 4 3




g
这 里 为 三 跨 , h / b 1 0 . 8 / 1 6 0 . 6 7 x 查 表 2 . 21 5 得 K = 0 . 9 3 g
求 K
f
因 天 窗 玻 璃 朝 向 南 北 , 取 南 北 两 个 朝 向 的 平 均 值 K = 1 . 2 7 f
求 K
d
由 于 这 里 没 有 挡 风 板 , 所 以 K = 1 d
Hale Waihona Puke 0.8设采用单层普通窗玻璃,从表2.1-3查得

设侧窗为单层木窗,从表2.2-10查得 c 0.7

侧窗为垂直窗,一般污染,从表2.2-11查得 w 0.75
K c w 0 . 8 0 . 7 0 . 7 5 0 . 4 2
求 K 求 K

当 = 0 . 4 3 , 查 表 2 . 2 1 6 , K = 1 . 5 8
天 窗 采 用 单 层 钢 窗 = 0 . 8 , 增 加 了 实 体 梁 对 采 光 的 影 响 = 0 . 7 5 j K = 0 . 8 0 . 8 0 . 7 5 0 . 7 5 = 0 . 3 6
P1点采光系数最低值为
K K Kc C m in C d K 3.100.830.421.0 1.08
K
(2)顶部采光
求C
求K 求K 求K
d
C C K K K K a v d g d
A / A 3 . 6 / 1 6 0 . 2 2 5 ,8 lh , 从 图 2 . 2 5 1 得 出 : C = 4 . 7 c d d


当b/h分别为2.5、3.75及5时,从表2.2-12双侧采光一栏中查得分 别为:1.71、2.03、2.2,故:
C 2 . 3 1 . 7 1 0 . 9 5 2 . 0 3 0 . 5 2 . 2 3 . 1 0 d

求 K
K c w
c
K b l 5 1 7 / 1 0 2 0 . 8 3 c c
本车间位于北纬40°的北京,窗口朝南时, K f 1.55
f
综上,P点采光系数最低值为
K K Kc C m in C d K 3.100.830.421.55 1.68
则 : C = 4 . 7 1 . 5 8 0 . 3 6 0 . 9 3 1 . 2 7 1 3 . 1 6 a v
从以上核算可见天窗跨的采光可满足采光标准要求。侧窗采光对 计算点的采光不足,但考虑到天窗对该两点的采光有相当的补充, 可认为计算点的采光也能满足标准要求。
例2.2-1 北京某机械厂加工车间,长为102m,三个跨度均为18.0m,屋 架下弦标高8.2m,尺寸如图。室内浅色粉刷,一般污染,钢筋混凝土实体 屋架,窗的朝向为南(北)向,窗外无遮挡物,试设计需要的天窗和侧窗。 解:查表2.2-3得,机械加工车间属Ⅲ级采光等级,要求采光系数最低 值Cmin=2%(侧面采光), Cav=3%(顶部采光),北京地处Ⅲ类光 气候区,查表2.2-4得,光气候系数为1.0,上述标准值不变。 1.估算窗洞面积
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