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本文选取浙中山区典型的传统民居作为研究对象,对其夏季室内热环境和部分室外气象参数进行现场实测和调研。本文利用PMV模型、PMV with Elevated Air Speed模型、适应性模型对实测数据进行分析,发现PMV风速修正模型与调研结果吻合得较好。研究结果显示,室内风速与△SET*之间具有对数关系。在偏热环境下,人们对于室内风速范围的接受度大于0.2m/s。 相似文献
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以赣南传统民居为实测对象,研究民居夏季被动冷却能力并评价人体热舒适性。选择其中有代表性的厢房,厅堂,天井及阁楼,对温湿度、空气流速等参数进行了测量。测试结果显示,二层阁楼的最高气温比一层厢房的最高气温高0.4℃,降温速率也低于厢房的降温速率。在接近室外最高气温时天井不同位置最大温差为1.4℃,在室外最低气温时刻温差最小。利用PMVe修正模型对各测点进行热舒适性计算,测试结果与人们的主观感受一致。测量结果标明:民居内部气流的基本流动方向为巷道-房间-天井-室外。利用墙体和地面的蓄热能力降低巷道内空气温度,在炎热的夏季白天关闭门窗抑制热量通过通风传递,是保持传统民居热舒适的有效手段。 相似文献
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徽州传统民居夏季室内热环境研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以典型徽州传统民居为研究对象,在夏季对其进行了温湿度、风速及黑球温度等室内热环境参数的测试,并以问卷的方式调查了当地居民的热感觉和热需求。通过对调研数据的分析发现,各主要使用房间平均温度为26.9~28.4℃,防热效果较好。但内部重遮阳、轻通风使得民居室内潮湿;空斗墙具有良好的隔热降温作用;轻质屋顶构造造成了顶层温度高于底层,甚至夏季无人在顶层居住;实测中性温度为29.1℃,预测中性温度24.3℃。针对徽州传统民居夏季室内热环境的特征及成因进行了定量分析,并对当地居民热舒适需求进行统计研究,为当地民居的发展和改善提供了依据。 相似文献
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布依族传统民居是中国传统民居中富有特色的一种,主要分布在我国的贵州省,为了解贵州黔中地区布依族民居冬季室内热环境特点,本文以镇宁县布依寨高荡村一个典型民居为研究对象,结合实测数据对民居冬季室内热环境进行详细分析与评价.结果表明:布依族民居石材外墙热惰性大,民居热稳定性较好,冬季晴天白天石材外墙能够较快吸热升温,夜间以及... 相似文献
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庭院式民居夏季热环境研究 总被引:2,自引:0,他引:2
庭院式民居作为中国传统居住建筑的主体和精华,具备良好的自然采暖和空调效应.但因种种原因,对庭院这种“冬暖夏凉”热工性能的研究依然处于定性阶段.在系统地分析了庭院夏季的动态热过程各相关因素的基础上,建立了庭院空气温度分布的物理模型和数学模型,给出了定量化分析并通过实测予以验证. 相似文献
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徽州传统民居具有独特的气候特点和丰富的气候适应性技术,对一幢传统民居的室内外温湿度进行连续3 a的实测,以24节气为周期分析室内外温湿度变化规律。徽州传统民居的室内外温度在立春时开始回升,惊蛰时回升较快,在大暑时节升至最高,随后温度开始下降,且寒露时节温度降低较快,在大寒时节降至最低。室内外温度全部低于舒适温度下限的节气有:小雪到雨水,这些节气需要穿棉衣、盖棉被、关门窗,开启采暖设施。室外湿度全天超过90%的节气有春分和秋分;室内湿度全天超过90%的节气有白露、秋分、寒露、小寒。湿度较高的节气可以通过调节饮食,如多吃温补类、蔬菜水果等食物来降低人体对于高湿的不舒适感。热舒适状态的节气是春分到小暑、立秋、处暑、霜降等共11个节气;在惊蛰、立冬节气温度较低,小雪到雨水节气温度低于舒适温度下限,大暑时温度高于舒适温度上限,白露到寒露时节湿度高于舒适湿度上限。研究对于掌握夏热冬冷地区室内外温湿度随节气变化规律、指导现代居民的热环境行为调节提供理论基础。 相似文献
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为了解典型干热气候下南疆地区传统大空间建筑的夏季室内外热环境,选取喀什阿帕克霍加麻扎建筑群中的主墓室、大清真寺内殿、侧殿、外殿和室外环境作为研究对象,对其温度和相对湿度进行了实测。通过测试结果的分析发现:喀什地区夏季室外昼夜温差大,主墓室的热稳定性明显优于大清真寺内殿和外殿,围护结构材料热惰性大、开口面积小,建筑体型系数小,内部有热缓冲区是主墓室热稳定性好的主要原因;大清真寺外殿出挑深度与太阳角度关系密切;室外绿化、水体作为下垫面的降温和加湿效果优于广场。结论可为当地现代大空间建筑室内外环境的气候适应性设计提供参考。 相似文献
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《建筑科学》2018,(12)
传统民居蕴含的气候响应策略及生态经验可为当今可持续建筑的发展提供理论依据。本文以严寒地区海拉尔传统民居为研究对象,通过现场调研提炼该地区传统民居的气候响应策略,定性研究发现该地区通过加强围护结构保温性能、利用牛粪铺设屋顶、增设门斗作为缓冲空间等措施来改善建筑室内热环境。同时,基于远程监测平台,实现全年热湿环境监测。实测结果表明,该民居在无任何主动式设备采暖降温的工况下,冬季室内空气温度变化范围为14.1~24.3℃;夏季为24.9~31.5℃;冬季室内空气相对湿度的波动范围为25.8%~48.6%,夏季为30.6%~66.2%,全年有54.18%的时间处于热舒适范围内。全年热湿环境特性的定量分析可为当地绿色建筑的设计及发展提供基础数据及理论支撑。 相似文献