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71.
通过简要记录托马斯·赫尔佐格教授设计汉诺威世博会大屋顶的过程,并分析评述其最终建成方案所具有的“木”、“水”两个特点,说明了赫尔佐格教授科学地进行并深化建筑设计的过程,以及作为这一过程的最终成果的世博会大屋顶所体现的科学与建筑的完美结合。  相似文献   
72.
结合深圳福田车站超大超深基坑的深层粉质粘土,进行低围压作用下的三轴流变试验,对试验结果进行分析,得到粉质粘土的三轴流变规律。通过对试验数据的拟合分析与流变模型的辨识,得出深层粉质粘土在不同受力状态下的合理本构模型及其三轴流变参数,从而为本地区基坑及类似工程的分析与计算提供借鉴与参考。  相似文献   
73.
将GIS应用于官方,可把政府各部门储藏的大量电子信息数据有效地组织管理起来,以最经济的方式综合管理这些现有的数据并能及时进行更新管理,提高数据的时势性、可靠性、准确性,实现数据的共享和业务运作图形化机制,实现数据的数字化、可视化、规范化,提高工作的效率和准确性;多级数据库管理法应用于县(市)级综合GIS的建立,可提高公共信息交流的效率,加速官方高效信息化办公的进程.  相似文献   
74.
欧洲生态节能住宅的表皮设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
在分析和比较住宅表皮系统与能源消耗关系的基础上,通过实例研究并总结了当前欧洲生态节能住宅表皮设计的特征和发展趋势,强调住宅表皮对环境气候的适应和调节能力,以期为我国的生态节能住宅表皮系统研究提供一些有益的参考和启示。  相似文献   
75.
 为了细化产品设计,产品和工艺的战略规划常常需要从全球的、大多是“柔性”的和定性的表述出发,系统地“向下分解”为可以量化的要求.提出一种通用的方法论用于支持适合环境的产品开发.  相似文献   
76.
零磁装置屏蔽外界磁场以实现极端微弱磁场环境,由于其边角、孔洞、缝隙等非理想因素,屏蔽特性难以准确预估。大型零磁装置整体尺寸在米级,而屏蔽材料的厚度只有毫米级,采用常规有限元方法将不可避免地遇到剖分问题。该文提出针对静态磁场屏蔽和交变磁场屏蔽的改进有限元计算方法,采用两种薄层等效边界条件计算屏蔽层内外的磁场变化。通过与理想屏蔽体的理论分析结果进行对比,验证了该等效边界的有效性。基于该方法可进行多层屏蔽的优化设计、分析孔洞对屏蔽系数的影响规律。结合德国慕尼黑工业大学最新建设的零磁装置,通过屏蔽系数的测量实验,验证了该计算方法的有效性。  相似文献   
77.
柏林新博物馆(Neues Museum zu Berlin)中展品—空间关系的发展与处理策略极具代表性,但以往研究仅在建筑实体修复方面进行展开。该研究对其展品—空间关系类型、各类型典型展厅存在的问题沿革和应对策略进行了解析,试图填补对新博物馆展品—空间关系发展的认知空白,并从这个经典个案出发,探索可以借鉴和推广的分析与设计方法。研究表明,新博物馆中存在三种典型的展品—空间关系,契合不同的展陈任务且应用了不同的空间展陈设计手法予以平衡。新博物馆的展品—空间关系发展历久弥新,是同类建筑中同类问题发展的一个缩影,对我国博物馆的设计与改造具有深远的借鉴价值。  相似文献   
78.
托马斯·赫尔佐格的建筑技术   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文归纳总结了托马斯·赫尔佐格教授在建筑科学和技术领域的研究与实践,通过阐述其主持或合作开发的节能建筑产品、立面系统设计、建筑集成系统设计以及建筑设计中新技术手段的运用等几个方面,归纳了赫尔佐格教授建筑设计中严谨的科学性,而这种科学性正是可持续建筑设计的根本。  相似文献   
79.
为探索作为建筑填充材的竹原纤维(BF)热湿物理性质及其相互作用规律,采用平衡含水率u值测试、吸放湿速率U值测试和导热系数λ值测试,以及蓄热系数S值和热惰性指标D值的推算,进行了竹原纤维热湿关联性研究.结果表明:u,U和λ值与环境相对湿度φ值之间存在指数函数关系,可以采用Y=a·e~(b·φ)+c的一般方程进行描述;在测试范围内BF的等温吸放湿u-φ曲线在φ为85.4%~96.3%阶段、吸放湿速率U-φ曲线在φ为75%~95%阶段快速增大;填充密度ρ为70~170kg/m~3的BF干燥λ值为0.042 3~0.046 5W/(m·K),潮湿λ值随环境相对湿度φ值的提高而显著增大,且增大速率与其自身填充密度呈正相关关系;增大u值和减小U值均有利于改善BF的热工性能,具体表现在增大u值可提高BF的S值和D值,而减小U值可大幅提高BF的热工稳定性.  相似文献   
80.
为探索调湿性竹炭(BC)作为建筑填充材料对建筑构件和围护空间热湿性能的影响,测试了其平衡含水率(u)和蒸汽渗透系数(δ);在WUFI Plus软件中选择3组气候区的6个代表城市,对18组外墙进行了全年热湿性能模拟.湿物性测试结果表明:在测试范围内与3种竹板相比,BC调湿容量在相对湿度为334%~854%时得到扩大;BC蒸汽渗透系数为932×10-11kg/(m·s·Pa),是竹板的100~2132倍.建筑构造和围护空间热湿性能模拟结果显示:BC对构造填充层含湿量起显著稳定作用,并减小了外墙热湿流量和构件内表面温度振幅;BC有助于减小室内空气温湿度振幅,缩短暖通空调系统(HVAC)开启时间,降低围护空间供暖和制冷量,但对加湿和除湿量影响不明显.  相似文献   
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