Строительная и архитектурная климатология ЛАБ 1. Строительная и архитектурная климатология ЛАБ 1 (2). 08. 03. 01. Строительство. Промышленное и гражданское строительство
Скачать 0.93 Mb.
|
М ИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» Архитектурно-строительного института (наименование института полностью) Кафедра /департамент /центр1 _____________Строительство_______________________ (наименование кафедры/департамента/центра полностью) 08.03.01. Строительство. Промышленное и гражданское строительство. (код и наименование направления подготовки, специальности) Бакалавриат (направленность (профиль) / специализация) Практическое задание №_1_ по учебному курсу «_________________3_________________» (наименование учебного курса) Вариант ____ (при наличии)
Тольятти 2022 Лабораторная работа №1Тема 1. Строительная и архитектурная климатология Задание. Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе. Исходные данные к лабораторной работе. В качестве исходных данных использовать район строительства – район места проживания. Рекомендации по выполнению задания. Ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы. Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе. Заполнить соответствующий бланк. Сделать выводы. Ответить письменно на контрольные вопросы. Требования к оформлению работы: Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами. Формулы набираются в редакторе формул. Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу. Допускается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы (только рисунки и чертежи, но не формулы и текст). Литература: 1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий» Лабораторная работа № 1 ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ИНСОЛЯЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ Цель работы: Знакомство с требованиями, предъявляемыми к инсоляции отдельных зданий и внутриквартальных территорий, а также методами определения оптимальной ориентации зданий с помощью инсолятора. Приборы и оборудование: Инсолятор, макет зданий, источник света. Методика выполнения работы: Определить солнечный климат местности и его параметры: географическая широта, время года и день, высота стояния солнца в данный момент (h0), Определить ориентацию здания (меридиональная или широтная). Выбрать различные помещения по освещенности (обязательно с прямым попаданием солнечных лучей). Определить количество комнат, в которых должна быть обеспечена инсоляция. Определить время начала инсоляции (время попадания первых лучей солнца в помещение, с учетом условия - не учитывается первый час после восхода и последний час перед заходом солнца для районов южнее 58° с. ш. и 1,5 ч для районов севернее 58° с. ш.). Занести данные в таблицу1. Определить время окончания инсоляции. (время попадания последних лучей солнца в помещение, с учетом условия - не учитывается первый час после восхода и последний час перед заходом солнца для районов южнее 58° с. ш. и 1,5 ч для районов севернее 58° с. ш.). Занести данные в таблицу 1. Определить нормативное время инсоляции для выбранного региона. Скачать инсоляционную линейку (инсоляционный график) для соответствующего климатического района. По инсоляционному графику определяют продолжительность инсоляции помещения в пределах горизонтальных и вертикальных инсоляционных углов светового проема. Сравнить полученные результаты. Сделать выводы. Ответить на контрольные вопросы. Таблица 1 – Продолжительность инсоляции помещений
Восход солнца : Весна-осень - 7:00 Лето – 5:30 Заход солнца : Весна-осень - 19:00 Лето –21:00 Выводы: Фасад А является неограниченным по ориентации, а фасад Б ограниченным. Таким образом, нам необходимо выбрать ориентацию, при которой будет обеспечиваться достаточная инсоляция фасада Б. Таковой является меридиональная ориентация здания. Исследуемая секция является частично-ограниченной по ориентации. Контрольные вопросы Инсоляция, ее роль и значение в проектировании зданий. Инсоляция - облучение прямыми солнечными лучами какой-либо поверхности. В области архитектурно-строительного проектирования термин «инсоляция помещений» означает облучение их солнечными лучами через световые проемы. Нормирование и расчёт инсоляции являются сейчас, пожалуй, наиболее острой светотехнической, экономической и социально-правовой проблемой. С переходом землепользования и строительства на рыночную основу требования норм инсоляции жилищ стали одним из главных факторов, сдерживающим стремления инвесторов, владельцев и арендаторов земельных участков к переуплотнению городской застройки с целью получения максимальной прибыли. Нормирование инсоляции. Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается: - для северной зоны (севернее 58˚с.ш.) – не менее 2,5 часа в день с 22 апреля по 22 августа - для центральной зоны (58˚с.ш. - 48˚с.ш.) – не менее 2 часов в день с 22 марта по 22 сентября - для южной зоны (южнее 48˚ с.ш.) – не менее 1,5 часа в день с 22 февраля по 22 октября Меры борьбы с излишней инсоляцией. - уменьшение площади светопроемов - объемно-планировочные решения зданий - средства озеленения (для одно-, двухэтажных зданий) - правильная ориентация зданий по сторонам света - применение вентилируемых ограждающих конструкций (от перегрева) - применение солнцезащитных устройств Характеристика солнечного климата района строительства. Результаты анализа общих и местных климатических условий района строительства удобно представлять в виде строительно-климатического паспорта. Строительно-климатический паспорт – это свод метеорологических и геофизических данных, используемых в градостроительной практике. Исходными данными для его составления являются общие и комплексные характеристики или показатели по элементам климата. К общим характеристикам относятся: солнечная радиация (приход на горизонтальную и вертикальные поверхности, продолжительность облучения, ультрафиолетовая радиация); температуры воздуха (средняя, экстремальная, зимнего, летнего и отопительного периодов); ветер (направление, скорость, повторяемость); влажность воздуха (относительная, абсолютная); осадки (суммы, средние, экстремальные, снежный покров, гололед); промерзание грунтов (глубина, ход нулевой изотермы в зимнее время). Комплексные характеристики включают: климатическое районирование; радиационный и тепловлажностный режимы; погодные условия (суровость климата, термическая роза ветров); световой климат; снегоперенос; пылеперенос; косые дожди. Общие и комплексные характеристики используются на первых стадиях градостроительного проектирования при технико-экономическом обосновании генерального плана города. На последующих стадиях используется местная или микроклиматическая ситуация в городе, которая характеризуется показателями, получаемыми при экспериментальных наблюдениях или расчетом в условиях сложившейся застройки. Эти данные используются при разработке проектов детальной планировки и застройки жилых районов и микрорайонов, а также при реконструкции застройки в процессе реализации генпланов городов. В пособии к СНиП 2.01.01–82 [6] предложена унифицированная форма строительно-климатического паспорта, согласно которой паспорт состоит из 4 частей и подразделяется на 20 граф. Первая часть содержит общие данные: указываются климатический район и подрайон, общие геофизические условия, широта и долгота местности. Во второй части представляется информация о солнечной радиации, температурном режиме, влажности, осадках и ветровом режиме. В третьей части производится анализ климата района строительства, определяются типы погоды, их продолжительность по сезонам, проводится комплексная оценка климатических факторов по сторонам горизонта. Четвертая часть включает анализ микроклимата конкретных участков застройки в зависимости от природных и градостроительных факторов. 5. Методы исследования инсоляции. Различают геометрические (пространственно-временные) и энергетические методы расчета инсоляции. Геометрические методы отвечают на вопросы: куда, с какого направления и какой площади сечения, в какое время дня и года и на протяжении какого времени поступает (или не поступает) поток солнечных лучей. Энергетические методы определяют плотность потока, создаваемую им облучённость и экспозицию в лучистых или эффективных (световых, эритемных, бактерицидных и др.) единицах измерения. Разработка методов, не выходящих за рамки классических разделов математики и физики, в основном была завершена в 70-х гг. XX столетия. В настоящее время созданы алгоритмы и компьютерные программы, позволяющие рассчитывать любые характеристики инсоляции и вызываемых ею фотохимических и биологических эффектов. 1 Оставить нужное |