建筑物理考试复习资料教学教材

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建筑物理学习参考书

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参考书目:1.《建筑物理》(第二版),柳孝图主编,中国建筑工业出版社,2000年06月2.《建筑物理》,刘加平主编,中国建筑工业出版社,2000年12月3.《建筑物理》,华南理工大学主编,华南理工大学出版社,2002年08月4.《建筑采光和照明设计》杨光璇,罗茂羲编,中国建筑工业出版社,1988年11月5.《城市光环境》,陈仲林主编,中国地质大学出版社,1993年6.《城市光环境设计》,(荷)范山顿编著,章梅译,中国建筑工业出版社,2007年12月7.《视觉与视觉环境》,杨公侠,同济大学出版社,2002年06月8.《建筑热物理基础》,陈启高编著,西安交通大学出版社,1991年9.《室内热环境设计》,刘加平,杨柳编著,机械工业出版社,2005年04月10.《Heating Cooling Lighting》,Norbert Lechner,Wiley,2000.1211.《建筑热环境》,刘念雄,秦佑国编著,清华大学出版社,2005年08月12.《人与室内环境》,S.A.康兹,魏润柏合著,中国建筑工业出版社,1985年13.《建筑热过程》,彦启森,赵庆珠合编,中国建筑工业出版社,1986年14.《传热学》,章熙民等编著,中国建筑工业出版社,1993年15.《建筑环境学》,朱颖心主编,中国建筑工业出版社,2005年07月16.《建筑声环境》(第二版),泰佑国,王炳麟编著,清华大学出版社,1998年08月17.《声学基础》,杜功焕,朱哲民,龚秀芬著,南京大学出版社,2001年03月18.《建筑声学设计原理》,吴硕贤主编,中国建筑工业出版社,2000年12月19.《实用建筑声学》,项端祈主编,中国建筑工业出版社,1992年20.《演艺建筑——音质设计集成》,项端祈主编,中国建筑工业出版社,2003年21.《建筑声学设计指南》,(美)詹姆斯·考恩编李晋奎等译,中国建筑工业出版社,2004年01月22.《建筑声学设计手册》,中国建筑科学研究院建筑物理研究所主编,中国建筑工业出版社,1987年07月考核标准:1.理论课闭卷考试(百分制占课程总分的90%)2.实验课考核实验报告(百分制占课程总分的10%)。

建筑物理第四版复习资料

建筑物理第四版复习资料

1.室外热湿作用:室外因素如太阳辐射、空气的温度和湿度、风雨雪等,统称为室外热湿作用2.室内热湿作用:室内因素如空气温度湿度、生产和生活散发的热量和水分等。

统称为室内热湿作用3.室内热环境的构成要素:室内空气温度、空气湿度、气流速度以及环境辐射温度。

4.正常比例散热:对流换热25%~30%,辐射散热约占45%~50%,呼吸和无感觉蒸发散热约占25%~30%5.室内热湿环境的评价方法和标准:室内空气温度、有效温度ET、热感觉PWV-PPD指标7.绝对湿度:单位体积空气中所含水蒸气的重量。

8.相对湿度:一定湿度大气压力下,湿空气绝对湿度f,与同温同压下饱和水蒸气量fmax的百分比10.露点温度:大气压力一定、空气含湿量不变,未饱和的空气因冷却而达到饱和状态时的温度。

11.气候要素:空气温度湿度,太阳辐射,风降水积雪,日照以及冻土等都是室外热湿气候的要素。

12.气候分区:严寒地区,寒冷地区,夏热冬冷地区,夏热冬暖地区,温和地区13采暖期:某一地区建筑设计计算采暖天数,即累年日平均温度低于或等于5°c的天数。

14.采暖期室外平均温度:在采暖期的起止日期内,室外逐日平均温度的平均值15.采暖度日数:室内基准温度18°c与采暖期室外平均温度之间的温差,乘以采暖期天数的数值。

16.热岛效应:下垫面吸热、热容量大散热慢、上空CO2长波辐射、不透水、通风17.热量传递的三种基本方法:导热、对流(空气间空气和壁面分子)辐射18.导热系数:稳定条件下,1m厚的物体,两侧表面的温差为1°c时,在1h内通过1m2面积所传导的热量。

影响因素物质的种类、结构成分,密度,压力,温度等。

小于0.25保温材料(绝热材料)。

1.室内外温度的计算模型:1)恒定热作用,室内外温度不变,采暖房间冬季2)周期热作用。

单向周期(空调房间)双向周期热作用(自然通风房间的夏季隔热)2.一维稳定传热特征:通过平壁的热流强度q处相等、同一材质平壁内各界面温度分布呈直线关系。

建筑物理复习资料

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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。

建筑物理考试复习资料

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建筑物理考试复习资料建筑物理考试复习资料·试从隔热的观点来分析:(1)多层实体结构;(2)有封闭空气间层的结构;(3)带有通风间层的结构;它们的传热原理及隔热的处理原则。

答:(1)多层实体结构:多层实体材料的传热方式主要是导热。

处理原则:1)为了提高材料层隔热的能力,最好选用λ和α都比较小的材料;2)采用粘土方砖或外饰面采用浅色,可使隔热效果良好。

(2)有封闭空气间层的结构:在封闭空气间层中的传热方式主要是辐射。

处理原则:1)在间层内铺设反射系数大、辐射系数小的材料如铝箔;2)外饰面的轻质隔热材料和浅色也很重要。

(3)带有通风间层的结构:是当室外空气流经间层时,带走部分从面层传下的热量,从而减少透过基层传入室内的热量。

处理原则:1)增加进气口和排气口处的风压或热压;2)通风间层内表面不宜过分粗糙,进、出口的面积与间层横截面的面积比要大。

·为提高封闭间层的隔热能力应采取什么措施?外围护结构中设置封闭间层其热阻值在冬季和夏季是否一样?试从外墙及屋顶的不同位置加以分析。

答:提高封闭间层的隔热能力采取措施:(1)在间层内铺设反射系数大、辐射系数小的材料如铝箔;(2)把封闭间层放置在冷侧。

外围护结构中设置封闭间层,在冬季和夏季其热阻值情况:(1)空气间层的热阻主要取决于两个方面:(1)间层两个界面上的空气边界层厚度---对流换热;(2)是界面之间的辐射换热强度-----辐射换热。

(2)在有限空间的对流换热强度,与间层的厚度,间层的位置、形状,间层的密闭性等因素有关,所以,对流换热不同,屋顶和外墙的热阻不同。

(3)由于冬、夏空气间层所处的环境温度,其间层中的辐射和对流换热量都随环境温度的不同而有较大变化,其辐射传热不同,在低温环境中辐射换热量比高温环境少,热阻较大。

·试从降温与防止地面泛潮的角度来分析南方地区几种室内地面(木地板、水泥地面、磨石子地面或其它地面)中,在春季和夏季哪一种地面较好?该地面处于底层或楼层时有无区别?答:从降温与防止地面泛潮的角度来看,在春季和夏季用选用:木地板.因为,在南方湿热气候区,在春夏季节,为了要避免“差迟凝结”现象(室外空气温度和湿度骤然增加时,室内物体表面由于热容量的影响而上升缓慢,滞后若干时间而低于室外空气的露点温度,当高温高湿的室外空气流过室内低温表面时必然发生大强度的表面凝结),用热容量小的材料装饰地板表面,提高表面温度,减小夏季结露的可能性,效果较好。

建筑物理期末考试复习提纲

建筑物理期末考试复习提纲

建筑物理期末考试复习提纲建筑物理(⼆)复习思考提纲1、采光系数和采光系数标准值的概念(课本207-208页)(1)采光系数C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 %100?=EwEn C (2)采光系数标注值室内天然采光照度等于采光标准规定的标准值时的室外照度称为“临界照度”,⽤El 表⽰,即开始需要采⽤⼈⼯照明是的室外照度值。

确定临界照度值,可将室内天然光换算成采光系数。

采光标准规定我国Ⅲ类(⼴州属于Ⅲ类)光⽓候区的临界照度值为5000lxP208 表9-2中,表中的采光系数标准值适⽤于Ⅲ类光⽓候区,其他地区的采光系数标准值=相应的光⽓候系数K*表9-2中所列的值(光⽓候系数表9-3可查,表中默认识记Ⅲ类)2、各种采光⼝的采光特性(课本207-208页)采光⼝分类:侧窗、天窗、侧窗天窗混合(1)侧窗:窗⼝形状结合房间形状⽽选择:窄⽽深选⽤竖长⽅形;宽⽽浅选⽤横长⽅形特点:构造简单、布置⽅便、造价低廉采光特点:照度沿进深下降很快,分布很不均匀(2)天窗:①矩形天窗:(纵向矩形天窗、横向矩形天窗、井式天窗)采光特性与⾼侧窗相似:离窗⼝越远,照度越低,照度最⾼点也往下移,照度变化趋于平缓。

②锯齿形天窗:采光均与性较好,具有⽅向性较强的特点,可保证7%的平均采光系数,满⾜精密⼯作车间的采光要求。

③平天窗:结构特点:降低建筑⾼度,简化结构,施⼯⽅便采光特性:采光率⾼且布置灵活,易于达到均匀的照度。

3、天然采光设计的⼀般步骤(课本223-226页)(1)搜集资料:①了解设计对象对采光的要求a.房间⼯作特点及精密度b.了解⼯作⾯位置c.了解⼯作对象的表⾯状况d.了解⼯作中是否容许直射阳光进⼊房间e.了解各⼯作区域对采光的要求②了解设计对象的其他要求a.采暖b.通风c.泄爆③房间及其周围环境概况(2)选择采光⼝形式:天窗or侧窗(3)确定采光⼝位置及可能开设窗⼝的⾯积①侧窗:常设在南北侧墙上②天窗:侧窗采光不⾜之处可设天窗(4)估算采光⼝尺⼨(5)布置采光⼝4、侧窗采光计算⽅法(课本237页)=τcmin''ρ'CKKwKfKKC?d5、⼈⼯光源和灯具的分类,配光曲线、遮光⾓及灯具效率的概念⼈⼯光源分类:1、热辐射光源:⽩炽灯、卤钨灯2、⽓体放电光源:荧光灯、紧凑型荧光灯、荧光⾼压汞灯、⾦属卤化物灯、钠灯、氙灯、⽆电极荧光灯灯具分类:直接,半直接,均匀扩散,半间接,间接配光曲线:当光强体被通过Z轴线的平⾯截割时,在平⾯上获得的封闭交线以极坐标的形式绘制在平⾯图上,这就是灯具的配光曲线遮光⾓:灯罩边沿和发光体边沿的连线与⽔平线所成的夹⾓。

建筑物理复习资料(课后习题答案)

建筑物理复习资料(课后习题答案)

第一篇建筑热工学第一章建筑热工学基本知识习题1-1、构成室内热环境的四项气候要素是什么?简述各个要素在冬(或夏)季,在居室内,是怎样影响人体热舒适感的。

答:(1)室内空气温度:居住建筑冬季采暖设计温度为18℃,托幼建筑采暖设计温度为20℃,办公建筑夏季空调设计温度为24℃等.这些都是根据人体舒适度而定的要求。

(2)空气湿度:根据卫生工作者的研究,对室内热环境而言,正常的湿度范围是30-60%。

冬季,相对湿度较高的房间易出现结露现象。

(3)气流速度:当室内温度相同,气流速度不同时,人们热感觉也不相同。

如气流速度为0和3m/s时,3m/s的气流速度使人更感觉舒适。

(4)环境辐射温度:人体与环境都有不断发生辐射换热的现象。

1-2、为什么说,即使人们富裕了,也不应该把房子搞成完全的“人工空间”?答:我们所生活的室外环境是一个不断变化的环境,它要求人有袍强的适应能力。

而一个相对稳定而又级其舒适的室内环境,会导致人的生理功能的降低,使人逐渐丧失适应环境的能力,从而危害人的健康.1-3、传热与导热(热传导)有什么区别?本书所说的对流换热与单纯在流体内部的对流传热有什么不同?答:导热是指同一物体内部或相接触的两物体之间由于分子热运动,热量由高温向低温处转换的现象。

纯粹的导热现象只发生在密实的固体当中。

围护结构的传热要经过三个过程:表面吸热、结构本身传热、表面放热。

严格地说,每一传热过程部是三种基本传热方式的综合过程.本书所说的对流换热即包括由空气流动所引起的对流传热过程,同时也包括空气分子间和接触的空气、空气分子与壁面分子之间的导热过程。

对流换热是对流与导热的综合过程.而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之间发生相对运动,互相掺合而传递热能的.1—4、表面的颜色、光滑程度,对外围护结构的外表面和对结构内空气间层的表面,在辐射传热方面,各有什么影响?答:对于短波辐射,颜色起主导作用;对于长波辐射,材性起主导作用。

建筑物理2复习提纲--整理

建筑物理2复习提纲--整理

建筑物理2复习提纲一、基本知识1.光气候的组成2.影响室外照度的主要因素3.采光系数概念、计算(注意光气候系数K的使用)★ 2074.照度均匀度的概念★208指在距地面1m高的假想水平面上.即在假定工作面上的采光系数的最低值与平均值之比;也可认为为是室内照度最低值与室内照度平均值之比5.采光口形式、采光分布情况与影响因素★2106.侧窗采光和天窗采光与哪些因素有关7.天然采光设计的一般步骤8.估算采光口尺寸9.侧窗采光的计算方法10.展览馆的采光设计要点★★2311.采光要求(1)适宜的照度2)合理的照度分布在美术馆里,除了要保证悬挂美术作品的墙面上有足够的垂直照度外,还要求在一幅画上不出现明显的明暗差别,一般认为全幅画上的照度最大值和最小值之比应保持在3:1之内。

整个墙面也要求照度分布均匀,照度最大值和最小值之比应保持在10:1之内。

(3)避免在观看展品时明亮的窗口处于视觉范围内(4)避免一、二次反射眩光解决办法:调整人或物件与画面的相互位置,控制反射形象进入视线;提高展品的亮度,使其高于室内的一般亮度;降低观众区的照度(5)环境亮度和色彩陈列室内的墙壁是展品的背景,如果它的彩度和亮度都高,不仅会喧宾夺主,而且它的反射光还会歪曲展品的本身色彩。

因此,墙的色调宜选用中性,其亮度应略低于展品本身的亮度,光反射比一般取0.3左右为宜。

(6)避免阳光直射展品,导致展品变质(7)采光口不占或少占供展出用的墙面11.什么是一次反射和二次反射,如何避免★★232①一次反射:由于画面本身或它的保护装置具有镜面反射特性,光源(灯或明亮的窗口)经过它们反射进入观众眼中,这时,在较暗的展品上出现一个明亮的窗口(或灯)反射形象。

解决办法:将窗口提高或将画面稍加倾斜。

②二次反射:当观众本身或室内其它物件的亮度高于展品表面亮度,而它们的反射形象又刚好进入观众视线内,这时观众会在画面上看到本人或物件的反射形象,干扰看清展品。

建筑物理复习资料

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建筑热工学第一章: 室内热环境1.室内热环境旳构成要素: 室内气温、湿度、气流、壁面热辐射。

3.2.人体热舒适旳充足必要条件, 人体得热平衡是到达人体热舒适旳必要条件。

人体按正常比例散热是到达人体热舒适旳充足条件。

对流换热约占总散热量旳25%-30%, 辐射散热量占45%-50%, 蒸发散热量占25%-30%4.影响人体热感旳原由于: 空气温度、空气湿度、气流速度、环境平均辐射温度、人体新陈代谢产热率和人体衣着状况。

室内热环境旳影响原因:1)室外气候原因太阳辐射以太阳直射辐射照度、散射辐射照度及用两者之和旳太阳总辐射照度表达。

水平面上太阳直射照度与太阳高度角、大气透明度成正比关系。

散射辐射照度与太阳高度角成正比, 与大气透明度成反比。

太阳总辐射受太阳高度角、大气透明度、云量、海拔高度和地理纬度等原因旳影响。

空气温度地面与空气旳热互换是空气温度升降旳直接原因, 大气旳对流作用也以最强旳方式影响气温, 下垫面旳状况, 海拔高度、地形地貌都对气温及其变化有一定影响。

空气湿度指空气中水蒸气旳含量。

一年中相对湿度旳大小和绝对湿度相反。

风地表增温不一样是引起大气压力差旳重要原因降水2)室内旳影响原因: 热环境设备旳影响;其他设备旳影响;人体活动旳影响5.人体与周围环境旳换热方式有对流、辐射和蒸发三种。

6.气流速度对人体旳对流换热影响很大, 至于人体是散热还是得热, 则取决于空气温度旳高下。

7.影响人体蒸发散热旳重要原因是作用于人体旳气流速度和环境旳水蒸气分压力。

8..热环境旳综合评价:3) 1)有效温度: ET 根据半裸旳人与穿夏季薄衫旳人在一定条件旳环境中所反应旳瞬时热感觉作为决定各项原因综合作用旳评价原则。

4) 2)热应力指数: HSI 根据在给定旳热环境中作用于人体旳外部热应力、不一样活动量下旳新陈代谢产热率及环境蒸发率等旳理论计算而提出旳。

当已知环境旳空气温度、空气湿度、气流速度和平均辐射温度以及人体新陈代谢产热率便可按有关线解图求得热应力指标。

建筑物理复习资料最终版

建筑物理复习资料最终版

掌握单一材料层、组合材料层和封闭空气间热阻的求法。

单层平壁的稳定热导:热阻--R=d/λ,热流密度(热流强度):q λ=(θi -θe ) /R多层平壁的稳定热导:热阻--∑R=R1+R2+……+Rn ,热流密度:q λ=(θi -θe ) /∑R组合壁的热导:加权平均热导:R=∑h/∑(h/R)会求通过多层平壁的总热流密度和总传热阻。

传热阻R 0=R i +∑R+R e ,其中R i =1/αi ,∑R=R 1+R 2+……+R n , R e =1/αe热流密度q=(t i -t e ) /R 0*熟练掌握外围护结构的隔热计算;求室外综合温度最高值t sa,max 及出现时间τtsa,max 1室外综合平均值te =tsa +αs I/αe2太阳辐射热等效温度的振幅A ts =αs (I max -)/αe3室外气温最大值出现的时间及太阳辐射强度最大值出现时间t sa,max =15h 。

τImax =8h (东墙),12h (屋顶)、16h (西墙) 4 I max 与t e,max 出现的时差:△τ=|τImax -τte,max |5室外综合温度的振幅及最大值At sa =(A te +A ts )β (时差修正系数β根据A ts / A te 及△τ查表得到) t sa,max =tsa +At sa 6室外综合温度最大值出现的时间 τtsa,max =τte,max ±AteAts Ats+×△τ (计算西墙取“+”,计算东墙或屋顶取“-”)了解窗口遮阳基本形式,重点计算水平式遮阳板的尺寸。

水平式:水平挑出长度L =H*ctgh s *cosγs,w ,两翼挑出长度D=H*ctgh s *sinγs,w 。

(γs,w =|As-Aw|)理解四个基本光度量的概念光通量Φ,lm 流明 光源在单位时间内向各个方向发出的光能数量,说明光源的发光能力。

发光强度I ,cd 坎德拉 光源在单位立体角内发出的光通量,表示光源在某个方向上发出的光通量的空间密度I=Φ/Ω, Ω=A/r 2照度E ,lx 勒克斯=lm/m 2被照面上单位面积接受的光通量,说明物体的被照射的程度E=Φ/A,照度可以直接相加E 总=E 1+E 2+…+E n 。

《建筑物理》期末复习资料

《建筑物理》期末复习资料

《建筑物理》期末复习资料第一章建筑热工学1、点辐射源均匀的向四周辐射,其辐射能量密度与距离大约成反比关系。

2、在建筑的外表面中,室外综合温度最大的表面是屋顶。

3、全天使用的采暖房间,外墙适宜采用外保温方式。

4、冬季控制外墙内表面凝结的主要措施是保温。

5、建筑墙体内饰面材料的辐射系数直接影响室内热环境。

6、在屋面常用的隔热方式中,采用种植隔热方式会使外表面温度升高。

7.、物体在热辐射时,会发出各种不同波长的电磁波,其主要与温度有关8.保温材料的构造特点是_轻质多孔_,蓄热材料的特点是重质密实。

9.采暖建筑上的热桥产生的不利影响主要有内表面凝结、传热率增大.10.围护结构稳定传热时,通过各层的热流强度相等,控制围护结构传热量的性能参数是热阻。

11.围护结构周期传热的主要特征是温度波的衰减、温度变化时间延迟,称这种特性为热惰性12.影响材料导热系数的主要因素有干密度、含湿量13.热辐射按波长可分为长波辐射和短波辐射,建筑外表面白天接收的太阳辐射属于短波辐射,夜间接收的环境热辐射属于长波辐射。

14.夏季防止室内过热的主要措施有围护结构的隔热与散热、窗口遮阳、合理的组织通风15.、建筑自然通风的动力为风压作用和热压作用建筑通风中的“烟囱效应”取决于空气密度差和进气口的高度差第二章建筑光学1.建筑外窗的节能设计参数主要有玻璃部分的保温性能、窗框的保温性能.2.被动式太阳能建筑采暖方式有直接受益式、对流环路式、附加阳光间.3.室内工作照明方式有一般照明、分区一般照明、局部照明方式和混合照明4 种。

4.常用电光源的发光机理有热辐射光源、气体放电光源和固体发光光源。

5.可见光是一种能直接引起视感觉的光谱辐射,其波长范围为380——780nm 。

6.人眼观看同样功率的辐射,在不同波长时感觉到的明亮程度不一样,人眼的这种特性常用光谱光视效率曲线来表示。

7.人眼视看范围有一空的局限,双眼不动的视野范围为水平面 180°;垂直面 130°,上方为 60 ,下方为 70°。

建筑学《建筑物理》复习

建筑学《建筑物理》复习

建筑物理复习采光系数:全云天扩散光不是一个固定值,不能作出采光标准,应取相对值,这个值就是采光系数。

临界照度:在满足采光标准的要求下,室外天然光的最低照度。

体形系数:建筑物外表面(与大气接触的表面)的面积与其所包围的体积的比值。

冷桥:在围护结构中,保温性能差,热损失量大,容易结露的部位。

低限热阻:即最小总热阻,在保证内表面不结露的条件下,围护结构中热阻所应具有的最小热阻。

结露:空气温度或物体表面温度低于露点温度有水蒸汽析出的现象。

艺术照明:即环境照明,利用突出艺术效果的照明方法来装饰建筑。

干涉:两波相叠加,使有的点加强,有的点削弱的振动现象。

驻波:振幅相同的两相干波,沿一条直线反方向相遇叠加后所形成的波。

其会使声音失声。

混响时间:声源停止发声后,声能立即衰减,声音自稳态声压级衰减60dB所用的时间。

最佳混响时间:使人感觉舒适的混响时间。

时差效应:当声源停止发音后,在人耳会停留短暂时间,即直达声消失,反射声再次进入人耳中,当两者时差在50s以内时,人耳分辨不出的效果。

声遮蔽:一个声音的可闻阈因另一个声音的存在而必须提高的现象。

声环境:可测量、可感知、可控制的声音环境。

等效声级:用一个单值表示连续变化的噪声。

日照时间:冬至日建筑正南向底层满窗的日照时间。

显色性:同一颜色的物体,在不同光谱的照射下,会显示不同颜色的现象。

色温:辐射体所发出某种颜色所显示的温度。

亮度:发光体在视线方向上单位投影面积上的发光强度。

照度:单位面积上的光通量。

视度:视觉感觉清楚的程度。

光通量:衡量发光物体光能大小的物理量。

发光密度:光通量在空间分布的大小。

发光强度:光通量在空间分布的密度。

配光曲线:通过光源的对称平面截光强体所形成的曲线。

建筑化照明:将光源同建筑构件组合所形成建筑构件的照明。

显色指数:标准色在标准光源的照射下Ra=100dB(A),Ra<100反应颜色在视觉上的是真程度。

光气候分五区:北京三区,贵阳四区,重庆五区我国建筑热工分五区:严寒地区,寒冷地区,夏热冬暖地区,夏热冬冷地区,温和地区。

建筑物理复习资料(DOC)

建筑物理复习资料(DOC)

1、绝对压强:以没有气体存在的完全真空为零点起算的压强值称为绝对压强,以称号pjd 表示。

2、流制排水系统:当生活污水、工业污(废)水、雨、雪水径流用两个或两个以上的排水管渠系统来汇集和输送时,称为分流制排水系统。

3、经济热阻:经济热阻是指在一个规定年限内,使建造费用与经营费用之和最小的范围护结构总传热阻。

1、 照度:被照面上某微元内光通量的面密度2、 写出光通量的常用单位与符号光通量的常用单位:流明,lm (1分)符号:φ (1分)3、 采光系数:室内某一点天空漫射光照度和同一时间的室外无遮挡水平面上天空漫射光照度之比值4、 光强体:灯具各方向的发光强度在三维空间里用矢量表示,由矢量终端连接起来的封闭体5、 混合照明:一般照明与局部照明组成的照明一.填空题(每空1分,共15分)1.声音是 弹性介质中,机械振动由近至远 的传播。

2.材料的吸声系数是 吸收声能+透射声能 与 入射声能 的比值。

3.响度级的单位是 方 ,响度的单位是 宋 。

4.房间的混响时间越 短 ,声学缺陷明显。

5.按投影面积计算空间吸声体的α值大于1,其原因是 其表面积大于投影面积。

6.从整体考虑为保证门窗的隔声性能应注意 缝隙的处理 和 门窗隔声量 。

7.厅堂对电声系统的实际效果基本要求是: 具有足够的声压级 ,声压级分布均匀 , 声音还原性好 。

8.墙体隔声实际测量时,除测量墙两侧的声压级外,还需测量受声室的房间吸声量 和 隔墙的面积 。

9.噪声控制中从声学系统整体思考问题,首先应考虑的措施是:6、 对噪声源进行噪声控制1、光通量在单位时间内,人眼感觉光辐射能量的大小,ф=K m ∑фe λV (λ)2、亮度在给定方向上发光面微元的发光强度和垂直于给定方向的该微元投影面积之比,αφαcos 2dA d d L Ω= 或αααc o s A I L = 3、侧窗装在侧墙上的采光口(窗洞口)4、热辐射光源的发光原理当金属加热到大于1000K 时,发出可见光,温度愈高,可见光成份愈多。

jhx建筑物理复习汇总课件

jhx建筑物理复习汇总课件
排序 81.2 81 80 78.9 76.8 73.4 71.4 63.9 53.8 40.6 81.2-81=0.2=>2.9+81.2=84.1-80=4.1=>1.4+84.1=85.578.9=6.6=>0.9+85.5=86.4-76.8=9.6=>0.5+86.4=86.9-73.4=13.5=>0
声压级的大小排序 100、95、93、90、82…dB
100-95=5.0 查10-3表得1.2 +100=101.2 101.2-93=8.2 查10-3表得0.6 +101.2=101.8 101.8-90=11.8 查10-3表得0.3 +101.8=102.1≈102dB
• 响度级、总声级和A声级
A计权修正值(dB) -16
-9
-3
0
+1 +1
修正后的声压级值
39
51 65 67 61 55
(dB)
排序 67 65 61 55 39
67-65=2=>2.1+67=69.1-61=8.1=>0.6+69.1=69.7-55=14.7=> 69.7dB
例: 测的31.5~16KHz10个倍频带声压级均为80dB, 求总声压级与A声级
5)运算: 由能量相加推导出声压运算规律
加法 减法
I=I1+I2
平均
二、声功率级、声压级、声强级
1. 级的引入: 1)声压变化数值范围大 2)人耳对声的感觉特性
人对声的感觉量近似与声压值的对数成正比。
声强的变化范围大约: 1万亿倍 声压的变化范围大约: 1百万倍
用声强、声压 计量很不方便

建筑物理 第三版 刘加平 复习资料

建筑物理  第三版   刘加平  复习资料

本书为建筑工业出版社刘家平主编第一章建筑声学基本知识1、了解声音的基本性质,明确声功率、声强、声压、声功率级、声强级、声压级、频程和频谱等有关建筑声学物理概念及计算方法。

声功率:声源在单位时间内向外辐射的声能,符号:W,单位:瓦(W),微瓦(μW)声强:在单位时间内,垂直于声波传播方向的单位面积所通过的声能。

符号:I,单位:(W /m2),声强与声功率的计算: I= w/s声压:某瞬时,介质中的压强相对于无声波时压强的改变量。

符号:p,单位:N/m2, Pa(帕),μb(微巴)。

1N/m2 = 1 Pa = 10 μb声压级:一个声音的声压与基准声压之比的常用对数乘以20。

Lp = 20lg (p/p0) (dB) (在0~120分贝之间)式中p0——参考声压(基准声压), p0=2´10-5N/m2,使人耳感到疼痛的上限声压为20N/m2声强级:一个声音的声强与基准声强之比的常用对数乘以10。

LI = 10lg (I/I0 ) (dB) (在0~120分贝之间)式中I0——参考声强(基准声强), I0=10-12 W/m2,使人耳感到疼痛的上限声压为1 W/m2。

声功率级:一个声音的声功率与基准声功率之比的常用对数乘以10。

LW = 10lg W/WO (dB) (在0~120分贝之间)式中W0——参考声功率(基准声功率),W0=10-12 W声音的叠加:P270-271公式频谱表示某声音频率组成及各频率音量的大小倍频程(倍频带):f2 / f1=2n, n=1,中心频率:125,250,500,1000,2000,,4000…Hz。

1/3倍频程(1/3倍频带): f2 / f1=2n, n=1/32.掌握声音在户外的传播的规律和计算(一)点声源随距离的衰减在自由声场中,声功率为 W 的点声源,在与声源距离为 r 处的声压级 Lp 和距离 r 的关系式:Lp =Lw – 11 – 20 lg r (dB)从上式可以看出,观测点与声源的距离增加一倍,声压级降低 6 dB,(二)线声源随距离的衰减线声源,如公路上的车辆,声波以圆柱状向外传播,当线声源单位长度的声功率为W,在与声源距离为 r 处的声强为声压级为:Lp = Lw – 8 – 10 lgr (dB)因此,观测点与声源的距离每增加一倍,声压级降低3 dB。

建筑物理复习(建筑热工学)汇编

建筑物理复习(建筑热工学)汇编

第一篇 建筑热工学 第 1 章 建筑热工学基础知识1. 室内热环境构成要素:室内空气温度、空气湿度、气流速度和环境辐射温度构成。

2. 人体的热舒适① 热舒适的必要条件: 人体内产生的热量 =向环境散发的热量。

q m ——人体新陈代谢产热量 q e ——人体蒸发散热量q r ——人体与环境辐射换热量 q c ——人体与环境对流换热量② 充分条件: 所谓按正常比例散热,指的是对流换热约占总散热量的 25-30 ,辐射散热约为 45-50 ,呼吸 和无感觉蒸发散热约占 25-30 。

处于舒适状况的热平衡,可称之为“正常热平衡” 。

(注意与“负热平 衡区分”) ③ 影响人体热舒适感觉的因素:1. 温度;2. 湿度;3. 速度;4.平均辐射温度;5. 人体新陈代谢产热率;6.人体衣着状况。

3. 湿空气的物理性质① 湿空气组成: 干空气 +水蒸气 =湿空气② 水蒸气分压力 : 指一定温度下湿空气中水蒸气部分所产生的压力。

⑴未饱和湿空气的总压力:P w — —湿空气的总压力( Pa ) P d ——干空气的分压力( Pa ) P — —水蒸气的分压力( Pa )⑵饱和状态湿空气中水蒸气分压力: P s ——饱和水蒸气分压力注: 标准大气压下, P s 随着温度的升高而变大(见本篇附录 2)。

表明在一定的大气压下,湿空气温度越高,其一定容积中所能容纳的水蒸气越少,因而水蒸气呈现出的压力越大。

③ 空气湿度: 表明空气的干湿程度,有绝对湿度和相对湿度两种不同的表示方法。

3⑴绝对湿度: 单位体积空气所含水蒸气的重量,用 f 表示( g/m 3)。

饱和状态下的绝对湿度则用饱和水蒸气量f max ( g/m 3)表示。

⑵相对湿度: 一定温度,一定大气压力下,湿空气的绝对湿度 f ,与同温同压下饱和水蒸气量 f max 的百分 比:f100%⑶同一温度( T )下,建筑热工设计中近似认为 P 与 f 成正比例关系,因此, 相对湿度又可表示为 空气中 水蒸气分压力与同温度下饱和水蒸气分压力的百分比,表示为:P ——空气的实际水蒸气分压力 ( Pa ); P s ——同温下的饱和水蒸气分压力 (Pa )。

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建筑物理考试复习资料·试从隔热的观点来分析:(1)多层实体结构;(2)有封闭空气间层的结构;(3)带有通风间层的结构;它们的传热原理及隔热的处理原则。

答:(1)多层实体结构:多层实体材料的传热方式主要是导热。

处理原则:1)为了提高材料层隔热的能力,最好选用λ和α都比较小的材料;2)采用粘土方砖或外饰面采用浅色,可使隔热效果良好。

(2)有封闭空气间层的结构:在封闭空气间层中的传热方式主要是辐射。

处理原则:1)在间层内铺设反射系数大、辐射系数小的材料如铝箔;2)外饰面的轻质隔热材料和浅色也很重要。

(3)带有通风间层的结构:是当室外空气流经间层时,带走部分从面层传下的热量,从而减少透过基层传入室内的热量。

处理原则:1)增加进气口和排气口处的风压或热压;2)通风间层内表面不宜过分粗糙,进、出口的面积与间层横截面的面积比要大。

·为提高封闭间层的隔热能力应采取什么措施?外围护结构中设置封闭间层其热阻值在冬季和夏季是否一样?试从外墙及屋顶的不同位置加以分析。

答:提高封闭间层的隔热能力采取措施:(1)在间层内铺设反射系数大、辐射系数小的材料如铝箔;(2)把封闭间层放置在冷侧。

外围护结构中设置封闭间层,在冬季和夏季其热阻值情况:(1)空气间层的热阻主要取决于两个方面:(1)间层两个界面上的空气边界层厚度---对流换热;(2)是界面之间的辐射换热强度-----辐射换热。

(2)在有限空间的对流换热强度,与间层的厚度,间层的位置、形状,间层的密闭性等因素有关,所以,对流换热不同,屋顶和外墙的热阻不同。

(3)由于冬、夏空气间层所处的环境温度,其间层中的辐射和对流换热量都随环境温度的不同而有较大变化,其辐射传热不同,在低温环境中辐射换热量比高温环境少,热阻较大。

·试从降温与防止地面泛潮的角度来分析南方地区几种室内地面(木地板、水泥地面、磨石子地面或其它地面)中,在春季和夏季哪一种地面较好?该地面处于底层或楼层时有无区别?答:从降温与防止地面泛潮的角度来看,在春季和夏季用选用:木地板.因为,在南方湿热气候区,在春夏季节,为了要避免“差迟凝结”现象(室外空气温度和湿度骤然增加时,室内物体表面由于热容量的影响而上升缓慢,滞后若干时间而低于室外空气的露点温度,当高温高湿的室外空气流过室内低温表面时必然发生大强度的表面凝结),用热容量小的材料装饰地板表面,提高表面温度,减小夏季结露的可能性,效果较好。

若用木地板,处于底层时,由于地层土地的热惰性大,表面温度较低,结露更为严重,所以,用木地板时要架空地面,用空气层防结露。

·采暖房屋与冷库建筑在蒸汽渗透过程和隔汽处理原则上有何差异?答:采暖房屋:水蒸汽是由室内向室外渗透,隔汽层应设置在室内高温高湿的一侧冷库建筑:水蒸气是由室外向室内渗透,隔汽层应设置在室外高温高湿的一侧·试说明一般轻质材料保温性能都比较好的道理,并解释为什么并非总是越轻越好?答:轻质材料一般空隙率较大,导热系数随空隙率的增加而减小,所以材料的热阻比较大,保温性能比较好。

但是,当材料轻(密度小)到一定的地步,太大的空隙率,会使对流传热显著增加,孔壁温差变大,辐射传热加大,这样会使大量的热量散失掉,保温性能降低。

·试详述外保温构造方法的优缺点。

答:外保温的优点:(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。

(2)由于承重层材料的热容量一般都远大于保温层,所以,外保温对结构及房间的热稳定性有利。

(3)外保温对防止或减少保温层内部产生水蒸气凝结十分有利(4)外保温法使热桥处的热损失减少并能防止热桥内表面局部结露。

(5)对于旧房的节能改造,外保温处理的效果最好。

外保温的缺点:(a)外保温比较适合住宅,规模较大的建筑如办公大楼,外保温效果不明显。

(b)墙体外保温处理,在构造上比内保温复杂,外饰面比较难处理。

·倒铺屋面有哪些好处?目前在推广应用方面存在什么困难?答:倒铺屋面好处:可消除屋顶内部结露,从而提高保温层的保温效果,又使防水层得到保护,大大提高防水层的耐久性。

推广应用方面存在困难:一是倒铺屋面对保温材料要求高,目前,还没有适合倒铺屋面的理想材料;二是保温层上面的覆盖层,一般用大阶砖、混凝土预制板、卵石、蛭石等,造价比较高。

·为什么空气间层的热阻与其厚度不是成正比关系?怎样提高空气间层的热阻?答:固体材料层内是以导热方式传递热量的。

在空气间层中,导热、对流和辐射三种传热方式都明显的存在着,其传热过程实际上是在一个有限空气层的两个表面之间的热转移过程,包括对流换热和辐射换热,其热阻取决于间层两个界面上的空气边界层厚度和界面之间的辐射换热强度。

所以,空气间层的热阻与厚度之间不存在成比例地增长关系。

1.将空气间层布置在维护结构的冷侧,降低间层的平均温度,减少辐射换热量2.在间层壁面上涂贴辐射系数小的反射材料,目前建筑中采用的主要是铝箔。

·构成室内热环境的四项气候要素是什么?简述各个要素在冬(或夏)季,在居室内,是怎样影响人体热舒适感的。

答:室内热环境的四项气候要素是:室内空气温度,空气湿度,气流速度,环境辐射温度。

各要素均影响人体热舒适感。

室内空气温度:是表征室内热环境的主要参数。

对于一般民用建筑,按房间的使用要求而对房间的温度有相应的规定:冬季室内气温一般应在16~22℃,夏季空调房间的气温多规定为24~28 ℃,并以此作为室内计算温度。

室内实际温度则由房间内得热和失热、围护结构内表面的温度及通风等因素构成的热平衡所决定,设计者的任务就在于使实际温度达到室内计算温度。

空气湿度:最适宜的相对湿度应为50~60%。

在大多数情况下,即气温在16~25℃时、相对湿度在30~70%范围内变化,对人体得热感觉影响不大。

如湿度过低(低于30 %),则人会感到干燥、呼吸器官不适;湿度过高则影响正常排汗,尤其在夏季高温时,如湿度过高(高于70 %)则汗液不易蒸发,最令人不舒适。

气流速度:室内气流状态影响人的对流换热和蒸发换热,也影响室内空气的更新。

在一般情况下,对人体舒适的气流速度应小于0.3m/s;环境辐射温度:环境辐射温度对室内热环境有很大影响。

在炎热地区,夏季室内过热的原因除了夏季气温高外,主要是外围护结构内表面的热辐射,特别是由通过窗口进入的日辐射所造成。

而在寒冷地区,如外围护结构内表面的温度过低,将对人产生“冷辐射”,也严重影响室内热环境。

·表面的颜色、光滑程度,对外围护结构的外表面和对结构内空气间层的表面,在辐射传热方面,各有什么影响?答:1、表观颜色对外围护结构外表面的辐射传热有影响:黑色表面,其辐射能力和对外来辐射的吸收能力均较大,浅色表面,对可见光部分辐射吸收很少,在长波部分,其吸收能力和黑色面几乎一样;表观颜色对结构内的空气间层没有影响。

2、光滑程度对外围护结构的外表面和对结构内空气间层的表面,均有影响,比较粗糙的表面,无形中加大的外表辐射的面积,增大了辐射传热。

·选择性辐射体的特性,对开发有利于夏季防热的外表面装修材料,有什么启发?答:选择性辐射体也称非灰体,只能发射某一些波长的辐射线,同时也只能吸收某一些波长的辐射线,不像黑体全波段吸收和反射辐射热,所以,夏季作为以非灰体为主要成分的外饰面材料,自然得热少,表面温度低,起到防热的作用。

·根据自己的经验,列举几个外墙内表面或地面产生表面结露现象的实例,并说明结露的原因答:1、淋浴房内表面有水析出:原因在于,在一定的温度下,空气中的水蒸气达到饱和状态,多余的水蒸气被析出变成水附着在墙壁表面。

2、冬天窗玻璃表面的水珠或冰花:原因在于:窗玻璃处的温度过低,低于室内的露点温度,多余的水蒸气变成水或结冰。

1、建筑热环境分为室内热环境和室外热环境。

属于室内和室外的因素分别有哪些?答:建筑物外围护结构将人们的生活与工作空间分为室内和室外两部分,因而,建筑热环境分为室内热环境和室外热环境。

属于室外的因素:太阳辐射、空气的温、湿度、风、雨雪等--室外热湿作用。

属于室内的因素:空气温湿度、生产和生活散发的热量、水分等--室内热湿作用。

2、建筑热环境设计包括哪些?建筑热环境设计目标是什么?答:建筑热环境设计包括:建筑保温设计、防潮设计、隔热设计、建筑节能设计等。

建筑热环境设计目标:舒服,健康,高效。

从生态建筑开始。

3、拱顶和穹顶的优点在于?答:室内高度有所增加,人们头顶富裕的空间,可以保证热空气的上升和聚集在远离人体的位置;屋顶的表面积有所增加,太阳辐射作用在扩大的面积上,平均的辐射强度相对降低,屋顶吸收的平均热量下降,因此对室内的辐射强度有所减少;在一天的多数时间内,一部分屋顶处于阴影区,可以吸收室内和相对较热的屋顶部分的热量,将其辐射到阴影区内温度较低的空气中。

4、结合气候设计的五大要素:答:气候设计的五大要素:太阳辐射,空气温度,气压与风,大气湿度,凝结与降水。

太阳辐射太阳辐射是来自太阳的电磁波辐射。

气压与风大气湿度凝结与降水;空气温度;在地球表面上,太阳光谱的波长范围约在0.28~3.0微米之间。

太阳光谱可大致划分为三个区段:紫外线、可见光、红外线。

太阳常数:在地球大气层外,太阳与地球的平均距离处,与太阳光线相垂直的表面上、单位面积、单位时间里所接收到的太阳辐射能称为太阳常数。

太阳常数值约为1367w/m2直射辐射与散射辐射:太阳辐射在透过大气层到地面的过程中又受到大气层中臭氧、水蒸气、二氧化碳等的吸收和反射而减弱。

其中一部分穿过大气层直接辐射到地面的称为直射辐射;被大气层吸收后,再辐射到地面的称为散射辐射.长波辐射与短波辐射:凡是起源于太阳的辐射,包括地球上水面、玻璃和混凝土对太阳辐射的反射以及天空和云层的散射均属短波辐射。

建筑物这一部分和另一部分之间通常传递的辐射能以及最后辐射输出的能都是长波辐射空气温度室外空气温度取决于地球表面温度。

5、什么是“城市热岛”现象?避免或减弱热岛现象的措施?答:在建筑物与人口密集的大城市,由于地面覆盖物吸收的辐射热多,发热体也多,形成市中心的温度高于郊区,即”城市热岛”现象。

.避免或减弱热岛现象的措施:1.在城市中增加水面设置、扩大绿化面积。

2.避免方形、圆形城市面积的设计,多采用带形城市设计。

7、传热方式有几种?分别是什么?答:有三种 : 辐射、对流和导热。

建筑物的传热大多是三种方式综合作用的结果.8、导热系数大,表明材料的导热能力强。

导热系数的物理意义?答:物理意义:在稳定传热状态下当材料厚度为1m两表面的温差为1℃时,在一小时内通过1m2截面积的导热量。

影响导热系数数值的因素:物质的种类(液体、气体、固体)、结构成分、密度、湿度、压力、温度等。

导热系数越小,说明材料越不易导热9、什么是玻璃的温室效应?答:玻璃对太阳辐射中大部分波长的光可以透过,而对一般常温物体所发射的辐射(多为远红外线)则透过率很低。

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