建筑物理名词解释
建筑物理
第一讲:绪论1、什么是建筑物理是研究建筑与环境中的声、光、热等物理现象以及这些物理现象与建筑相互作用的一门学科是建筑环境科学的重要组成部分物理环境的特点在于对人体的影响是潜在的、渐变的,对人体的伤害是可恢复的2、建筑物理研究的内容主要包括建筑热工学、建筑光学和建筑声学三篇研究建筑与环境中的声、光、热等物理现象及其影响因素研究符合可持续发展的建筑物理环境要求或标准研究材料的热工、光学、声学性能研究为获得良好的物理环境的建筑设计原理和方法建筑节能与可持续发展新能源技术在建筑中的应用交叉学科,涉及的方面较为广泛:建筑学、环境学、物理学、美学、材料学等等3、为什么要学习建筑物理建筑物理环境因素对建筑的形式有着重要作用良好的物理环境是生态建筑、绿色建筑、健康建筑的基础注册建筑考试科目之一4、如何学习建筑物理课程注重基本物理概念和基本原理的掌握探求建筑设计方法的本质对建筑范例作深度思考,去皮抽筋结合实际工程、课程设计,有意识地考虑设计中的建筑物理要求,把学到的知识融入作品。
建筑热环境第二讲:人、建筑与气候1、人与室内热环境。
2、室内热环境的影响因素。
3、热工设计分区及改善室内热环境的途径第三讲:传热基础知识1、传热的方式。
2、平壁的传热过程。
3、室内热环境的评价方法(四度)。
第四讲:建筑保温1、建筑保温的途径2、建筑保温层的布置方式及其特点3、防止和控制冷凝的措施。
第五讲:建筑防热1、夏季室内过热的原因与防热途径。
2、屋顶的隔热设计。
3、建筑的自然通风----房间的自然通风第六讲:建筑遮阳建筑遮阳的形式及使用朝向(画图示)。
第七讲:课程串讲与习题课建筑光环境第八讲:建筑光学基本知识1、视度及其影响因素。
2、光气候。
3、光气候的影响因素。
第九讲:天然光环境(一)-光气候与采光。
1、防止眩光的措施2、采光口。
3、采光设计的任务。
第十讲:天然光环境(二)---采光设计步骤。
第十一讲:人工光环境(一)---电光源及人工光环境设计1、电光源的类别。
建筑物理知识点
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!。
建筑物理概念简答
建筑热工学概念1、热阻:热量由平壁内表面传至外表面过程中的阻力2、热惰性指标:表征材料层或者维护结构受到波动热作用后,背波面(若波动热作用在外侧,则指其内表面)上对温度波衰减快慢程度的无量纲指标,也就是说明材料层抵抗波动能力的一个特性指标3、露点温度:本来是不饱和的空气,终于因室温下降达到饱和状态,这一特定温度为该空气的露点温度4、稳定传热:当围护结构受到单项周期热或者双向周期热作用时,维护结构内部的的温度分布和通过维护结构的传热量,即处于不随时间而变的稳定传热状态。
5、导热:指物体中有温差时,由于直接接触的物质质点作热运动而引起的热能传递过程。
6、对流:对流传热只发生在流体之中,它是因温度不同的各部分流体间发生相对运动,互相掺和而传递热能。
7、辐射:以电磁波传递热能。
凡温度高于绝对零度的物体,都能发射辐射热。
8、太阳高度角:太阳光线与地平面间的夹角;方位角:太阳光线在地平面上的投影光线与地平面正南的夹角赤纬角:太阳光线与地球赤道面所夹圆心角9、表面蓄热系数:在周期热作用下,物体表面温度升高或者降低1K时,在1h内1m2表面积贮存或释放的能量,用Y表示,单位W/(M2·K)10、传热系数:在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度,1s通过1M2面积传递的热量11、冷凝:物理现象,气体或者液体遇冷而凝结12、日照间距:前后两排南向房屋之间,为保证后排房屋在冬至日底层获得不低于2小时的满窗日照而保持的最小间隔距离简答1、围护结构受潮后为什么会降低其保温性能,试从传热机理上加以阐明。
围护结构传热要经过三个过程:表面吸热、结构本身传热、表面放热。
而实体材料层以导热为主,当围护结构受潮后原来围护结构中的水蒸气就以液态凝结水的形式存在于围护结构中,使围护结构的导热系数增大,保温能力降低。
2、提高墙体保温能力的方法有哪些?传热方式?三个过程:表面吸热、结构内部传热、表面放热;三种传热方式:导热、对流、辐射4、建筑保温构造方案有哪几种?①单设保温层;使用导热系数很小的材料做保温层封闭空气层;以4-5cm为宜,为提高空气层的保温能力,间层表面应采用强反射材料,可贴铝箔②保温与承重相结合;空心板、多孔砖、空心砌块、轻质实心砌块既承重又保温③混合型构造5、建筑外遮阳的形式有哪些,各适用范围?①水平式,适用于接近南向的窗口,或北回归线以南低纬度地区的北向附近的窗口②垂直式,适用于东北、北和西北附近窗口③综合式,适用于东南或西南向附近窗口挡板式,适用于东、西向附近窗口6、建筑防热措施有哪些?1)被动式防热措施a.减弱室内热环境;正确选择建筑朝向和布局,防止日晒,绿化环境,降低环境辐射温度,外围护结构表面采用浅色减少对太阳环境辐射温度b.外围护结构隔热;合理选择结构材料和构造形式,对屋面外墙特别是西墙进行隔热处理c.利用电扇吹风加强对流热交换,组织好自然通风,引风入室d.窗口遮阳,遮挡直射阳光从窗口进入,减少对人体的辐射,防止室内墙面、地面和家具被暴晒导致室内温度升高e.利用自然能用于建筑的防热降温2)主动式防热机械通风降温空调设备降温7、屋顶隔热?实体材料层和带有封闭空气层的隔热屋顶、通风间层隔热屋顶、阁楼屋顶、植被隔热屋顶蓄水屋顶、加气混凝土蒸发屋面、淋水玻璃屋面8、影响太阳高度角和方位角的因素有哪些?影响太阳高度角hs和方位角As的因素有三个:赤纬角δ,它表明季节(即日期)的变化;时角Ω,它表明时间的变化;地理纬度φ,它表明观察点所在地方的差异。
建筑物理重点知识
建筑物理重点知识一、概述建筑物理是研究建筑环境中物理现象的一门学科,主要包括建筑热学、建筑光学和建筑声学等方面的知识。
这些知识对于建筑设计、施工和运行管理等方面都具有重要的指导意义。
二、建筑热学重点知识1. 传热方式:导热、对流、辐射是三种主要的传热方式。
导热是指物体内部或不同物体之间直接的热传递;对流是指气体或液体的流动过程中热量的传递;辐射是指物体通过电磁波传递能量的过程。
2. 传热系数:传热系数是表示材料传热性能的一个重要参数,它反映了材料在单位时间内通过单位面积传递的热量。
对于建筑物的围护结构,传热系数越大,说明材料的保温性能越差。
3. 隔热设计:在建筑设计过程中,为了减少室内外的热量传递,需要进行隔热设计。
常见的隔热设计方法包括设置隔热层、采用高反射材料等。
三、建筑光学重点知识1. 光的性质:光具有直线传播、反射、折射等性质。
在建筑设计过程中,光的性质对室内光线分布、采光效果等具有重要影响。
2. 光的反射和折射:在建筑设计过程中,利用光的反射和折射可以创造出丰富的光影效果。
例如,利用镜面反射可以增强室内的光线效果,利用玻璃的折射可以创造出梦幻般的光影效果。
3. 采光设计:在建筑设计过程中,合理的采光设计可以提高室内光线的质量和舒适度。
常见的采光设计方法包括设置天窗、利用窗户等。
四、建筑声学重点知识1. 声音的传播:声音是通过空气、固体和液体等介质传播的。
在建筑设计过程中,需要考虑声音的传播方式和传播距离,以避免噪音干扰和回声等问题。
2. 吸声材料:吸声材料可以吸收声音的能量,减少声音的反射和传播。
在建筑设计过程中,可以利用吸声材料来改善室内音质和减少噪音干扰。
3. 隔声设计:在建筑设计过程中,为了减少室内外的声音传递,需要进行隔声设计。
常见的隔声设计方法包括设置隔声墙、采用隔声门窗等。
五、总结建筑物理是建筑设计过程中不可或缺的一门学科,它涉及到建筑环境的各个方面。
掌握建筑物理的重点知识,对于提高建筑设计的质量和舒适度具有重要意义。
建筑物理期末复习名词解释
建筑物理期末复习名词解释名词解释:1、对流换热:指流体与固体表面的热量传输,即依靠物体的宏观相对位移,把热量由一处传递到另一处的现象。
2、导热:指温度不同的物体,直接接触时,靠物质微观粒子(分子,原子,自由电子等)的热运动而引起的热能转移现象,即温差现象。
3、空气间层:两层围护结构之间的封闭空气层4、空气品质:温度、湿度、空气流动速度,空气的清洁度,空气的新鲜度5、太阳方位角、高度角:太阳高度角是太阳直射光线在地平面上的投影与地平面正南向所夹的角;太阳高度角是太阳直射光线与地平面间的夹角6、不直接接触系数:7、热桥:围护结构中热量容易通过的构件或部位8、照度:对于被照面而言,常用落在其单位面积上的光通量多少来衡量它被照射的程度,即常用的照度9、灯具保护角:灯具的灯罩边沿与发光体的连线和水平线的夹角10、发光强度:光源在给定方向上单位立体角内传输的光通量,用符号表示,单位坎德拉。
11、照明等级:根据工作对象的视觉特征、工作面在室内的分布密度等条件,确定照明方式之后,即应根据识别对象最小尺寸、识别对象与背景亮度对比等特征来考虑房间照明数量和质量问题所依据的照明标准。
12、采光系数:室内所给定的水平面上某一点的由全阴天漫射光所产生的照度和同一时间同一地点,在室外无遮挡水平面上由全阴天天空漫射光所产生的照度的比值,用才C表示13、对比度:指视野中目标和背景的亮度差与背景(或目标)亮度之比。
对于均匀照明的无光泽的背景和目标,亮度对比系数可用光反射之比来表示14、热压:由于维护结构内外空气温度不同,导致气体密度差异,在竖向空间产生的自然对流的压差。
15、太阳赤纬角:太阳光线与地球赤道面所夹的圆心角。
16、露点温度:某一状态的空气,在含湿量不变的情况下,冷却到它的相对湿度达到100%时所对应的温度17、相对湿度:空气压力恒定时,温度t的空气中绝对湿度R与同温度下空气达到饱和时湿度Rgb的比值。
18、室内综合温度::t sa=I·ρs/αe+t e指太阳辐射热的作用与室外空气的传热,二者共同的热作用。
建筑知识:建筑物理学的基础知识
建筑知识:建筑物理学的基础知识建筑物理学是建筑学中一个非常重要的领域,它的目的是研究建筑物的物理特性和行为,以及建筑物与周围环境的交互作用。
建筑物理学的基础知识包括建筑物的热、声、光、湿气等方面,以下将对这些方面进行详细的介绍。
热学建筑物的热学是指热量的传递、保留和分配等,与建筑物的热性能有关。
建筑物表面的热特性是衡量一座建筑物热特性的重要指标之一。
热传递有三种方式:传导、对流和辐射。
建筑物的热性能可以通过建筑外壳的绝缘材料来优化。
声学建筑物的声学研究涉及声波在材料和空气中传播的物理过程。
建筑单位的声学特性是系统的重要方面。
建筑物内部声学的表现无论是传播还是隔音的方面,都与建筑的建材与建造等方面的决定性关系。
光学建筑物的光学性能是指室内和室外的光学环境,以及如何通过天窗、双层玻璃等设计以改善环境。
建筑物的窗户设计可允许进入光线,在室内产生相应的影响。
建筑物内的照明系统也是非常重要的。
湿气建筑物的潮湿度是指空气中的水汽含量。
建筑物内部的潮湿度通常会影响建筑物的木材和墙体材料,导致它们变脆和腐烂。
水分还会促进霉菌和细菌的生长。
在设计与建造过程中,建筑物理学是门非常重要的目标科学,它关注建筑与环境的交互作用。
它是一个多领域、跨学科的知识领域,包括物理学、工程学、材料科学、机器学习等学科。
总而言之,建筑物理学对于设计师、建筑师和工程师来说,其主要任务是为建筑物提供更好的物理性能,在同时考量室内舒适度、功能、美感等不同因素下设计。
这是一个复杂而重要的过程,必须结合建筑现实情况与科学理论的基础知识,以保证每个项目的实现。
建筑物理考点(青理).docx
建筑物理考点一、简答题或名词解释•室内热环境组成要索:室内空气温度、空气相对湿度、气流速度、壁面热辐射•地区性气候及与建筑相关的要素:太阳辐射、气温、相对湿度、风、降水等。
•稳定传热特征:q处处相等;同一材质温度分布呈直线关系,即温度随距离分布斜率不变;不同材质中,即不同导热系数下的温度随距离分布斜率与该层的导热系数成反比。
•人体热舒适影响:热平衡正常比例散热。
•城市热岛及成因:由于城市的“人为热”及下垫面向地面近处大气层散发的热量比郊区多,气温也就不同程度地比郊区高,而且由市区屮心地带向郊区方向逐渐降低,这种气温分布的特殊现象叫“热岛效应”。
•热岛强度:一般将市区最高温度与郊区温度Z间的差称为热岛强度•建筑保温的途径1、建筑体形设计,尽量减少外围护结构总面积2、建筑围护结构足够的保温性能3、良好的朝向、适当的间距4、增强建筑的密闭性、防止冷风渗透的不利影响5、避免潮湿、防控舉内产生冷凝6、建筑物具有舒适、高效的供热系统•建筑物采暧耗热量指标计算:指按照冬季或采暖期室内热环境设计标准和设定的室外计算条件。
计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需曲室内采暖设备供的热量。
•热桥:将围护结构屮容易传热的嵌入构件或部分称为“热桥”,如外墙体中的钢或钢筋混凝土高架、圈梁、板材中的肋等•保温构造类型: 单设保温层;封闭空气间层;保温与承重相结合;混合型构造•单设保温层复合构造形式及特点:温度应力;蓄热性;内部冷凝;旧房节能改造;倒铺屋而USD •室外综合温度:t sa = t e4- p s.l/ae (I——太阳辐射照度•太阳辐射等效温度或当量温度:ts= PS-1/ae )•自然通风的机制:风压;热压;自然通风的效果:风向投向角,背风向漩涡区;穿堂风气流路线应流过人的活动范室内风速达到0・3m/s以上。
•日照间距系数:日照间距D与遮挡计算高度H的比值称为日照间距系数•遮阳形式和效果:水平式,遮挡南向或北回归线以南低纬地区北向窗口正午时分。
建筑物理名词解释
建筑光学1.光气候——光气候就是由太阳直射光、天空漫射光和地面反射光形成的天然光平均状况。
2.流明——光通量的单位。
发光强度为1坎德拉(cd)的点光源,在单位立体角(1sr)内发出的光通量为“1流明”,英文缩写(lm)。
3.光污染——过量的光辐射对人类生活和生产环境造成不良影响的现象。
包括可见光、红外线和紫外线造成的污染。
4.显色性——光源的显色性指的是与参考标准光源相比较时,光源显现物体颜色的特性。
5.勒克斯——照度的国际单位。
1流明的光通量均匀分布在1平方米面积上的照度,就是一勒克斯(1lx)。
6.泛光照明——泛光照明是一种使室外的目标或场地比周围环境明亮的照明,是在夜晚投光照射建筑物外部的一种照明方式。
7.发光强度——发光强度就是光源所发出的光通量的空间密度,常用符号Iα来表示,单位为坎德拉(cd)。
8.显色指数—在被测光源和标准光源照明下,在适当考虑色适应状态下,物体的心理物理色符合程度的度量。
并用一般显色指数(符号Ra)和特殊显色指数(符)表示。
号Ri9.日照间距系数——根据日照标准确定的房屋间距与遮挡房屋檐高的比值。
10.亮度对比——亮度对比即观看对象和其背景之间的亮度差异,常用亮度对比系数C来表示亮度对比,它等于视野中目标和背景的亮度差与背景(或目标)亮度之比。
11.色温——通常把某一种光源的色品与某一温度下的黑体的色品相同时黑体的温度称作为光源的颜色温度,简称为光源的色温,并用符号Tc表示,单位是绝对温度(K)。
12.光源的发光效能——光源发出的光通量除以光源功率所得之商,简称光源的光效,单位为流明每瓦特(lm/W)。
13.照度——对于被照面而言,常用落在其单位面积上的光通量多少来衡量它被照射的程度,这就是常用的照度,符号为E,它表示被照面上的光通量密度,单位为勒克斯(lx)。
14.配光曲线——配光曲线是指光源(或灯具)在空间各个方向的光强分布。
15.采光系数——采光系数(C)是在全阴天空漫射光照射下,室内某一点给定平面上的天然光照度(En)和同一时间、同一地点,在室外无遮挡水平面上的天空漫射光照度(Ew )的比值,即C=En/Ew×100%。
建筑物理复习资料
建筑热学一、名词解释1. 室内热环境:主要是由室内气温湿度气流及壁面热辐射等因素综合而成的室内微气候2. 室外热环境:是指作用在建筑外围护结构上的一切热湿物理因素的总称,是影响室内热环境的首要因素3。
热舒适:指人们对所处室内气候环境满意程度的感受4。
城市气候:在不同区域气候的条件下,在人类活动特别是城市化的影响下形成的一种特殊气候。
5. 热岛效应:由于城市的人为热及下垫面向地面近处大气层散发的热量比郊区多,气温也就不同程度的比郊区高,而且由市区中心地带向郊区方向逐渐降低的现象6。
传热:指物体内部或者物体与物体之间热能转移的现象7. 热阻:指热流通过壁体时遇到的阻力,或者说它反映了壁体抵抗热流通过的能力。
8。
露点温度:某一状态的空气,在含湿量不变的情况下,冷却到它的相对湿度达到100%时所对应的温度9。
材料的传湿:当材料内部或外界的热湿状况发生改变导致材料内部水分产生迁移的现象10。
建筑物采暖耗热量指标:指按照冬季或采暖期室内热环境设计标准和设定的室外计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需由室内采暖设备提供的热量11。
建筑通风:一般是指将新鲜空气导入人们停留的空间,以提供呼吸所需要的空气,除去过量的湿气,稀释室内污染物,提供燃烧所需的空气以及调节气温12。
室内空气污染:指在室内空气正常成分之外,又增加了新的成分,或原有的成分增加,其数量浓度和持续时间超过了室内空气的自净能力,而使空气质量发生恶化,对人们的健康和精神状态工作生活等方面产生影响的现象。
13。
日照时间:以建筑向阳房间在规定的日照标准日受到的日照时数14. 日照间距:指前后两排房屋之间,为保证后排房屋在规定的时日获得所需日照量而保持的一定间隔距离15。
外遮阳系数:在阳光直射的时间里,透进有遮阳设施窗口的太阳辐射量与透进没有遮阳设施窗口的太阳辐射量的比值16。
窗口综合遮阳系数:(Sw)指窗玻璃遮阳系数SC与窗口的外遮阳系数SD的乘机二、填空及选择1、室内热环境的影响因素有室外气候因素、热环境设备的影响、家用电器等设备的影响和人体活动的影响.2、人的冷热感觉不仅取决于室内气候,还与人体本身的条件(健康状况、种族、性别、年龄、体形等)、活动量、衣着状况等诸多因素有关。
建筑物建筑物理学及其应用
建筑物建筑物理学及其应用建筑物建筑物理学是一门研究建筑物的力学、热学、声学、光学等物理学问题的科学。
它是建筑学、力学、热学、声学等多个学科的交叉学科,是建筑工程领域中非常重要的一门科学。
在建筑物设计、建造、使用、改造等各个阶段,建筑物建筑物理学都有着至关重要的应用。
本文将围绕建筑物建筑物理学及其应用展开探讨。
一、建筑物建筑物理学的基本概念建筑物建筑物理学是一门综合性学科,它研究建筑物的结构、耐久性、隔热、隔音、采光、通风、节能等问题。
建筑物建筑物理学的研究内容可以分为以下几个方面:1. 建筑力学:主要涉及建筑物的结构计算、力学分析、稳定性分析等问题。
建筑工程中的许多问题都可以通过建筑力学的手段解决。
2. 热学:主要涉及建筑物的热传递问题,包括传热、传质、辐射等问题。
建筑的隔热、保温、空调等问题都与热学息息相关。
3. 声学:主要涉及建筑物的声学特性,包括噪声污染、隔音、吸声等问题。
建筑物的声学设计也是建筑物理学中的重要组成部分。
4. 光学:主要涉及建筑物的采光问题。
充足的采光对建筑物的使用非常重要,也会直接影响建筑物的舒适性和经济性。
以上几个方面的研究内容都是建筑物建筑物理学不可或缺的。
二、建筑物物理学在建筑工程中的应用几乎在建筑工程的每个阶段,建筑物物理学都有着至关重要的应用。
下面将重点讨论建筑物物理学在建筑工程中的应用。
1. 建筑物设计在建筑物设计阶段,建筑物理学的应用尤为重要。
在设计建筑物的结构、热学、声学、光学等方面,建筑物理学都会提供宝贵的理论支持。
例如,在设计建筑物的隔热、保温、空调等问题时,需要考虑到建筑物的热传递特性,将不同的建筑材料进行搭配和应用,以降低建筑物的能量消耗,提高建筑的节能性。
2. 建筑物施工在建筑物施工阶段,建筑物理学也有着非常重要的应用。
建筑工程中的各种测量、调试等工作都和建筑物理学息息相关。
例如,建筑物施工时需要对建筑物的结构进行测量、分析、调整等工作,而这些工作都需要建筑物理学的支持。
建筑物理名词解释
建築光學1.光氣候——光氣候就是由太陽直射光、天空漫射光和地面反射光形成の天然光平均狀況。
2.流明——光通量の單位。
發光強度為1坎德拉(cd)の點光源,在單位立體角(1sr)內發出の光通量為“1流明”,英文縮寫(lm)。
3.光汙染——過量の光輻射對人類生活和生產環境造成不良影響の現象。
包括可見光、紅外線和紫外線造成の汙染。
4.顯色性——光源の顯色性指の是與參考標准光源相比較時,光源顯現物體顏色の特性。
5.勒克斯——照度の國際單位。
1流明の光通量均勻分布在1平方米面積上の照度,就是一勒克斯(1lx)。
6.泛光照明——泛光照明是一種使室外の目標或場地比周圍環境明亮の照明,是在夜晚投光照射建築物外部の一種照明方式。
7.發光強度——發光強度就是光源所發出の光通量の空間密度,常用符號Iα來表示,單位為坎德拉(cd)。
8.顯色指數—在被測光源和標准光源照明下,在適當考慮色適應狀態下,物體の心理物理色符合程度の度量。
並用一般顯色指數(符號Ra)和特殊顯色指數(符)表示。
號Ri9.日照間距系數——根據日照標准確定の房屋間距與遮擋房屋簷高の比值。
10.亮度對比——亮度對比即觀看對象和其背景之間の亮度差異,常用亮度對比系數C來表示亮度對比,它等於視野中目標和背景の亮度差與背景(或目標)亮度之比。
11.色溫——通常把某一種光源の色品與某一溫度下の黑體の色品相同時黑體の溫度稱作為光源の顏色溫度,簡稱為光源の色溫,並用符號Tc表示,單位是絕對溫度(K)。
12.光源の發光效能——光源發出の光通量除以光源功率所得之商,簡稱光源の光效,單位為流明每瓦特(lm/W)。
13.照度——對於被照面而言,常用落在其單位面積上の光通量多少來衡量它被照射の程度,這就是常用の照度,符號為E,它表示被照面上の光通量密度,單位為勒克斯(lx)。
14.配光曲線——配光曲線是指光源(或燈具)在空間各個方向の光強分布。
15.采光系數——采光系數(C)是在全陰天空漫射光照射下,室內某一點給定平面上の天然光照度(En)和同一時間、同一地點,在室外無遮擋水平面上の天空漫射光照度(Ew )の比值,即C=En/Ew×100%。
建筑物理与建筑设备(旧大纲
建筑物理与建筑设备(旧大纲建筑物理与建筑设备是建筑工程领域中的两个重要学科,它们分别关注建筑物的物理特性和建筑设备的设计与运行。
下面我将从多个角度详细回答你的问题。
建筑物理是研究建筑物的物理性能和能源利用的学科。
它主要涉及以下几个方面:1. 热学:研究建筑物的热传导、热辐射、热对流等热学现象,以及建筑物的保温、隔热、采光等热环境控制技术。
2. 声学:研究建筑物内外的声音传播、隔音、噪声控制等问题,以提供良好的声环境。
3. 光学:研究建筑物的采光设计,包括自然采光和人工照明系统的设计,以提供舒适的光环境。
4. 空气动力学:研究建筑物周围的风场、气流分布等问题,以优化建筑物的通风、换气和空气质量。
5. 湿热环境:研究建筑物内外的湿度、温度、空气质量等问题,以提供舒适的室内环境。
建筑设备是指建筑物内部的各种设备系统,包括电气、给排水、暖通空调、电梯、消防等系统。
建筑设备的设计与运行涉及以下几个方面:1. 电气系统:包括建筑物内部的电力供应、照明、插座、电气安全等方面的设计和管理。
2. 给排水系统:包括建筑物内部的供水、排水、污水处理等系统的设计和运行管理。
3. 暖通空调系统:包括建筑物内部的供暖、通风、空调等系统的设计和运行管理,以提供舒适的室内环境。
4. 电梯系统:包括建筑物内部的电梯、自动扶梯等垂直交通设备的设计和运行管理,以提供便捷的垂直交通。
5. 消防系统:包括建筑物内部的火灾报警、灭火、疏散等系统的设计和运行管理,以保障建筑物的安全。
建筑物理与建筑设备的研究和应用对于提高建筑物的舒适性、安全性和能源利用效率至关重要。
通过科学的设计和合理的运行管理,可以降低建筑物的能耗,改善室内环境质量,提升用户的使用体验。
建筑物理复习资料
建筑物理复习资料一、名词解释:1.建筑体型系数:建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。
2.日照间距:日照间距指前后两排南向房屋之间,为保证后排房屋在冬至日底层获得不低于二小时的满窗日照而保持的最小间隔距离。
3.日照间距系数:根据日照标准确定的房屋间距与遮挡房屋檐高的比值。
L=D/H热阻:热流通过壁体时遇到的阻力,或者说它反映了壁体抵抗热流通过的能力。
4.太阳赤纬角:是地球赤道,太阳光线与地球赤道面所夹的圆心角。
5.采光系数:在室内给定平面上的一点,由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。
6.光气候:所谓光气候就是由太阳直射光,天空扩散光,地面反射光,形成的天然光平均状况。
7.配光曲线:用曲线或表格表示光源或灯具在空间各方向的发光强度值,通常把某一平面上的光强分布曲线称为配光曲线。
8.遮光角:是指光源发光体最边缘一点和灯具出光口的连线与水平线之间的夹角。
9.声功率:指声源在单位时间内向外辐射的声音能量。
10.声衍射:声衍射:当声波在传播过程中遇到障壁或建筑部件时,如果障壁或部件的尺度比声波波长大,则其背后将出现“声影”的现象,这就是声衍射。
11.混响:是在声源停止发声后,声音由于多次反射或散射延续的现象;或者说声源停止发生后,由于多次反射或散射而延续的声音。
12.听觉掩蔽:一个声音的听阈因另一个掩蔽音的存在而提高的现象称为听觉掩蔽。
二、问答题:什么是热桥?有什么影响?解决措施?热桥:热桥是指处在外墙和屋面等围护结构中的钢筋混凝土或金属梁、柱、肋等部位。
因这些部位传热能力强,热流较密集,内表面温度较低,故称为热桥。
影响:由于楼层和墙角处有混凝土圈梁和构造柱,而混凝土材料比起砌墙材料有较好的热传导性(混凝土材料的导热性是普通砖块导热性的2至4倍),同时由于室内通风不畅,秋末冬初室内外温差较大,冷热空气频繁接触,墙体保温层导热不均匀,产生热桥效应,造成房屋内墙结露、发霉甚至滴水。
建筑物理复习知识点
建筑物理复习知识点建筑物理是指建筑设计与施工中涉及到的物理理论和原理,它包括建筑物的结构力学、建筑材料与构件的物理性能、建筑环境工程等方面的知识。
下面是建筑物理的一些重要知识点:1.结构力学:结构力学是研究建筑物的静力学、动力学和变形分析的学科。
建筑物的结构力学分析通常包括荷载分析、受力分析、应力分析、变形分析等。
在建筑设计中,需要根据建筑物的使用功能、地理位置及环境条件等因素,选择适当的结构体系,并进行力学分析。
结构力学的知识点包括力的平衡、弹性力学、应力与应变、刚度与变形、力的传递与分配等。
2.建筑材料与构件:建筑材料是建筑物中所使用的材料,包括水泥、砖块、钢筋、木材等。
建筑材料的物理性能对建筑物的安全性和可靠性有重要影响。
建筑材料的物理性能包括强度、刚度、耐久性、隔热性、防水性等。
建筑构件是由建筑材料组合而成的各种部件,如墙体、楼板、梁柱等。
建筑材料与构件的知识点包括材料的物理性能、构件的力学性能、材料与构件的相互作用等。
3.建筑环境工程:建筑环境工程主要研究建筑物内外环境的热、湿、光、声、气体等因素对人体舒适性和健康的影响,以及如何通过调节建筑物内部环境条件,提供舒适、健康的居住和工作环境。
建筑环境工程的知识点包括热传导、空气传热、热辐射、建筑隔热、通风与空调、室内采光与照明、室内噪声与隔声等。
4.建筑物节能技术:建筑物节能技术是指通过优化建筑设计、选择合适的材料和技术手段,减少能源的消耗,提高建筑物的节能性能。
建筑物节能技术的知识点包括建筑能量平衡、建筑外墙的保温与节能、建筑窗户的热工性能、建筑照明与采光、太阳能利用等。
5.建筑物防水技术:建筑物防水技术是指通过采用合适的材料和技术手段,防止水分渗透、渗漏到建筑物内部,保证建筑物结构的安全和耐久。
建筑物防水技术的知识点包括水的渗透与渗漏机理、地下室防水、屋面防水、外墙防水等。
6.建筑物抗震技术:建筑物抗震技术是指通过合理的设计和施工措施,提高建筑物对地震力的抵抗能力和耐震性能,减少人员伤亡和财产损失。
(完整版)建筑物理简答题、计算题重点摘要
热工简答、名词解释、计算题1、室外综合温度意义也称为室外气候,是指作用在建筑外围护结构上的一切热、湿物理因素的总称,是影响室内热环境的首要因素。
2、最小总热阻的意义中[△t]意义及作用意义:室内空气与围护结构内表面之间的允许温差。
作用:使用质量要求较高的房间,允许温差较小,相应的围护结构保温性能较高。
(温差越小,最小传热阻越大)3、露点温度:某一状态的空气,在含湿量不变的情况下,冷却到它的相对湿度达到100%时所对应的温度,称为该状态下的空气的露点温度。
4、保温层放在承重层外有何优缺点优点:1、使墙或屋顶的主要部分受到保护,大大降低温度应力的起伏,提高结构的耐久性;2、外保温对结构及房间的热稳定性有利;3、外保温有利于防止或减少保温层内部产生水蒸气凝结;4、外保温法使热桥处的热损失减少,能防止热桥内部表面局部结露5、对于旧房的节能改造,外保温处理的效果最好。
缺点:构造较复杂,造价高,5、说明四种遮阳形式适应的朝向水平式遮阳:能够有效的遮挡太阳高度角较大、从窗口前方投射下来的直射阳光。
就我国地域而言它适用于南向附近的窗口;而在北回归线以南的地区,它既可用于南向窗口也可用于北向窗口。
垂直式遮阳:有效的遮挡太阳高度角较小、从窗侧向斜射过来的直射阳光,主要适用于北向、东北向和西北向附近的窗口。
综合室遮阳:有效的遮挡从窗前侧向斜射下来的、中等大小太阳高度角的直射阳光,主要适用于东南向或西南向附近的窗口,且适应范围较大。
挡板式遮阳:有效的遮挡从窗口正前方射来、太阳高度角较小的直射阳光,只要适用于东向、西向附近窗口。
6、气候通过那些途径作用于建筑太阳辐射气温湿度风降水等7、传热的几种方式以及各自的机理?导热:当物体各部分之间不发生相对位移,或不同的物体直接接触时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递。
对流:指流体各部分之间发生相对运动, 互相掺混而传递热量。
热辐射:凡是温度高于绝对零度的物体,由于物体原子中的电子振动或激动,就会从表面向外界空间辐射出电磁波。
建筑物理名词解释
建筑热环境建筑体形系数s:是指建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。
0.热流强度q:在单位面积单位时间内,通过该壁体的导热热量。
1.太阳方位角:太阳直射光线在地平面投影线与地平面正南向所夹的角(以正南为0度,向西为正,向东为负)2.太阳赤纬角:太阳光线与地球赤道面所夹的圆心角,即谓太阳赤纬角(赤纬角从赤道面算起,向北为正,向南为负)3.太阳辐射热的等效温度:将太阳对围护结构的辐射热作用等效为温度波的热作用。
4.外保温:保温层在承重层外侧的保温方式。
5.相对湿度:一定温度,大气压下,空气绝对湿度f与同温同压下饱和蒸汽量Fmax的比值。
6.内保温:保温层在承重层内测的保温方式。
7.太阳高度角hs:太阳直射光线与地平面的夹角。
8.人体辐射换热量:人体与其周围环境各表面通过辐射方式交换的热量。
9.热桥:建筑热工学中,将传热的构件,部位称为热桥。
10.自然通风:利用自然因素形成的空气流动。
11.人体对流换热量:人体与周围空气通过对流方式交换的热量。
12.绝对湿度:单位容积空气中所含水蒸气的重量成为空气的绝对湿度。
13.热岛效应:在城市由于人群,建筑密集,建筑物,道路蓄热,向地面近处散发大量惹,且空气流动不畅,使城市区域气温不同程度高于郊区的现象。
14.太阳高度角:太阳直射光线与地平面间的夹角。
15.实体材料热阻:将实体材料厚度与其导热系数的比值定义为材料的热阻。
16.人体蒸发散热量:人体通过呼吸或皮肤表面出汗蒸发而散发的热量。
17.稳定传热:所研究的物体或体系,在传热过程中各点温度都不随时间而变。
18.露点温度:某一状态的空气在含湿量不变的情况下,相对湿度刚达到100%时对应的温度称为露点温度。
19.夹芯保温:保温层布置在两个结构层中间的保温形式。
20.半无限厚平壁:一侧由一个平面所限制,另一侧延伸到无限远处,不能确定其厚度的壁体。
建筑光环境1.发光强度:光通量的空间分布密度。
2.均匀扩散反射材料:这类材料将入射光线均匀地向四面八方反射,从各个角度看,其亮度完全相同,看不见光源形象。
建筑物理问答题和名词解释
1、热桥2、日照标准3、亮度4、色温5、太阳方位角6、太阳高度角7、建筑物体形系数8、发光强度9、直接眩光10、物理环境11、太阳赤纬角12、照度13、黄道面14、冷凝15、露点温度16、黑度17、眩光18、绝对湿度19、相对湿度20、可见度21、饱和蒸汽压22、日照间距系数23、微气候24、热岛效应1、窗有哪些传热特点?应从哪几个方面提高其热工性能?2、何谓城市气候?其成因主要有哪些?城市气候有哪些主要特征?3、减轻或消除直接眩光的措施有哪些?4、照度、视角大小和亮度对比之间有什么关系?5、简述建筑保温主要途径。
6、试谈谈围护结构中屋顶的隔热措施有哪些?7、为什么人体达到了热平衡,并不一定就是热舒适?8、屋顶隔热的措施主要有哪些?这些措施的隔热机理各自是什么?9、种植隔热屋顶的隔热原理是什么?10、什么是城市热岛效应?什么是热岛强度,热岛效应可能产生的影响有哪些?11、室内过热的原因主要有哪些?12、什么是可见度?影响人眼可见度的因素主要有哪些?13、人体达到热舒适,需要满足哪些条件?14、试简述封闭空气间层的传热特点?在围护结构设计中如何应用封闭空气间层?15、判断围护结构内部冷凝的依据是什么?应如何避免围护结构内部冷凝?16、自然通风的原理是什么?为组织好自然通风,在建筑设计中应注意妥善处理哪些问题?17、我国民用建筑热工设计分区的依据是什么?每个分区对设计有何要求?18、材料导热系数的物理意义是什么?其值受哪些因素的影响与制约?19、防止地面出现泛潮现象的措施有哪些?20、复合保温构造主要分为哪几种?各自有什么主要特点?。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
19.夹芯保温:保温层布置在两个结构层中间的保温形式。
20.半无限厚平壁:一侧由一个平面所限制,另一侧延伸到无限远处,不能确定其厚度的壁体。
建筑光环境
1.发光强度:光通量的空间分布密度。
2.均匀扩散反射材料:这类材料将入射光线均匀地向四面八方反射,从各个角度看,其亮度完全相同,看不见光源形象。如石膏,毛石,普通粉刷等。
8.人体辐射换热量:人体与其周围环境各表面通过辐射方式交换的热量。
9.热桥:建筑热工学中,将传热的构件,部位称为热桥。
10.自然通风:利用自然因素形成的空气流动。
11.人体对流换热量:人体与周围空气通过对流方式交换的热量。
12.绝对湿度:单位容积空气中所含水蒸气的重量成为空气的绝对湿度。
13.热岛效应:在城市由于人群,建筑密集,建筑物,道路蓄热,向地面近处散发大量惹,且空气流动不畅,使城市区域气温不同程度高于郊区的现象。
9.采光口:在房屋的外围护结构上开各种形式的洞口,装上各种透光材料,这些洞口称为采光口。
10.窗地面积比:窗口面积与相应的室内地面面积之比。
建筑声环境
1.声强:在声波传播过程中,每单位面积波阵面上通过的声功率。
2.点声源:单个声源的尺度比所辐射的声波波长小的多的声源。
3.声聚焦:凹曲面对声波反射形成声能集中的现象,即反射声能集中于某一点或某一区域致使声音过响,其它区域声音过低的现象。
3.视度:看物体的清晰程度。
4.直接型灯具:指90%--100%的光通量向下半球照射的灯具。
5.侧窗:在房间的外墙上开的采光窗。 ห้องสมุดไป่ตู้
6.亮度:发光体在视线方向上单位投影面积发出的发光强度。
7.照度均匀度:给定工作面上最小照度值与平均照度值之比。
8.室内工作照明设计:以满足视觉工作要求为主的室内照明设计。
建筑热环境
建筑体形系数s:是指建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。
0.热流强度q:在单位面积单位时间内,通过该壁体的导热热量。
1.太阳方位角:太阳直射光线在地平面投影线与地平面正南向所夹的角(以正南为0度,向西为正,向东为负)
2.太阳赤纬角:太阳光线与地球赤道面所夹的圆心角,即谓太阳赤纬角(赤纬角从赤道面算起,向北为正,向南为负)
3.太阳辐射热的等效温度:将太阳对围护结构的辐射热作用等效为温度波的热作用。
4.外保温:保温层在承重层外侧的保温方式。
5.相对湿度:一定温度,大气压下,空气绝对湿度f与同温同压下饱和蒸汽量Fmax的比值。
6.内保温:保温层在承重层内测的保温方式。
7.太阳高度角hs:太阳直射光线与地平面的夹角。
14.太阳高度角:太阳直射光线与地平面间的夹角。
15.实体材料热阻:将实体材料厚度与其导热系数的比值定义为材料的热阻。
16.人体蒸发散热量:人体通过呼吸或皮肤表面出汗蒸发而散发的热量。
17.稳定传热:所研究的物体或体系,在传热过程中各点温度都不随时间而变。
18.露点温度:某一状态的空气在含湿量不变的情况下,相对湿度刚达到100%时对应的温度称为露点温度。
4.混响:在室内,声源停止发生后,可以听到多次反射或散射的逐渐衰减的声音的延续,即为混响。
5.声线:自生源发出,代表声能量传播方向的曲线。(声线的方向与波阵面垂直)
6.声功率:声源在单位时间内向外辐射的声音能量。
7.前次反射声:在直达声之后50s以内到达人耳的反射声。
8.音质设计:是在建筑设计过程中,从音质上保证建筑适合使用要求所采取的步骤。