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南京冬至太阳高度角【篇一:2015南京市高层建筑日照分析技术标准】 南京市高层建筑日照分析技术标准 一、日照分析方法: 被遮挡建筑按日照基准面线上日照分析法、场地按多点分析法进行日照分析。 二、日照分析面的确定: 日照分析是对被遮挡建筑的主朝向窗台进行分析,次要朝向窗台以及没有窗户的墙面不作日照要求。 居住建筑以主卧或居室较多的朝向为主朝向窗台,每一户只确定一个主朝向。当一个墙面既有主朝向窗台又有次要朝向窗台时,只分析主朝向窗台。 其它有日照要求的建筑不论其平面形状如何,均以其南外墙(正南或南偏东(西)45度以内(含45度)的垂直方向为日照主朝向。 三、 日照基准面的确定: (一) 普通窗户以外墙窗台面为日照基准面。 (二) 1、落地窗、凸窗和落地凸窗应以窗台外轮廓位置为计算起点(图一)。 图一 2、直角转角窗和弧形转角窗应以窗台外轮廓位置为计算起点(图二)。图二 (三)两侧均无隔板也未封闭的凸阳台,以窗户的外墙窗台面为日照基准面,阳台顶板对所属窗户的日照遮挡忽略不计。 (四)两侧或一侧有分户隔板的凸阳台,凹阳台及半凸半凹阳台,以阳台的栏杆面与外墙相交的墙洞口为日照基准面(见图 三)。 图三 (五)设计封闭的阳台,以封窗的阳台栏杆面为日照基准面。(六)南外廊式中、小学教学楼以外廊栏杆面为日照基准面。 超出基准面的建筑自身阳台、隔板、遮阳板、花台、分户隔板等对窗户的日照遮挡属建筑自身遮挡,不属于其它建筑的日照遮挡,不进行计算。 对于本规定未列举的建筑结构形式,规划部门可参照以上简化原则确定其日照基准面。 四、窗户、阳台以及外廊的计算宽度及计算高度的确定: 居住建筑窗户或阳台的宽度小于或等于2.10米的,按实际宽度计算;宽度大于2.10米的,满足日照标准的部分可选取连续的2.10m 宽度计算。 中、小学外廊式教学褛以外廊的实际宽度计算。 不论窗户或阳台的窗台实际高度如何,窗户计算高度均釆用各层楼面标高以上0.90米。 五、日照分析的建模要求: 日照分析建模的主体建筑为该建筑的外墙轮廓线,赋予建筑高度,定义地坪标高。 (一) 遮挡建筑的阳台、檐口、女儿墙、屋顶等造成遮挡的部分均应建模。被遮挡建筑的上述部分如需分析自身遮挡或对其他建筑造成遮挡,也应建模。对遮挡建筑所建模型原则上应完整准确地反映实际情况,因此造成遮挡的部分都应建模,但为了提高计算效率,确实不遮挡其他建筑的部分可以忽略,如建筑南侧的一部分花台等可以不建模;被遮挡建筑的情况则比较复杂:一 种情况是该建筑的女儿墙、北侧阳台、屋顶等明显不产生自身遮挡,则不需要建模;另一种情况是产生了自身遮挡,为了分析造 成遮挡的综合原因就应当建模。有些建筑既是遮挡建筑又是被遮挡建筑,则需符合本款所有的要求; (二) 构成遮挡的地形、建筑附属物应建模;其中造成遮挡的建筑附属物指的是建筑物屋顶上长期存在并对其他建筑产生遮挡的水箱等设施。 (三) 进行窗户分析时,应对被遮挡建筑外墙面上的窗进行定位。 建立的模型应完整,避免冗余;相邻建筑体块不宜出现交叉。建模时人为地将建筑体块进行包容和交叉,在计算过程中也可能引发错误,导致计算结果的不正确,这些情况都应尽量避免。 当屋顶或附属物(如圆壳形)较为复杂时可用简单的矩形包络体代替(图四)。 图四 屋顶局部简化示意图 计算数据来源包括测量数据、存档数据和报批数据,数据来源的选取顺序宜根据工程建设阶段,按下表的规定确定。实测图为测量数据,是指测绘机构借助测量工具按照测量标准工作所获得的数据。普通居民使用简单工具测量的数据没有严格的操作规程,测量误差很大,不符合日照计算对于数据测量误差的要求,因此不能纳入日照计算的数据选取范围之内。 注: 1) 、表示优先选用的次序,当计算对象处于不同的建设阶段时,分别选取对应的数据来源。 2) 实测图应由具有测量资质的机构按现行国家标准测绘。 表中的建筑实测图为测量数据,审批通过的修建性详细规划图、建筑方案图、建筑施工图、建筑竣工图、地形图为存档数据,待审批的各类报批图为报批数据。 六、日照分析参数的确定: 日照分析采用2011年为日照基准年,计算起止时间为大寒日上午8时至下午16时, 冬至日上午9时至下午15时,计算点(南京)纬度为北纬32 度04分(包括高淳和六合在内),采样点间距建筑按0.3米,场地按1米。采样时间间隔按1分钟执行。 有效日照时间可以分段累积计算,累计时间段不超过两段,每个有效时间段不应低于30分钟。 七、日照分析资料依据: (一)设计单位提供:(1)地形:地标轮廓数据;(2)总平面:遮挡建筑、被遮挡建筑(场地)的平面定位,竖向设计高程,有日照要求的场地边界位置;(3)建筑单体:遮挡建筑、被遮挡建筑(场地)的外轮廓,有日照要求建筑的户型与有计算需要的窗户定位,有日照要求建筑的首层室内地坪高程,建筑层高等。 (二)建设单位提供的能反映现状的有关数据(测量数据、存档数据); (三)规划管理部门提供的已确定纳入遮挡建筑和被遮挡建筑范围内的在建建筑、已批待建建筑的资料。 八、 计算结果与误差 (一) 日照计算的时间表达应为真太阳时,也可换算为北京时间,时间的输出结果应精确到分钟。 九、日照分析报告成果要求: (一)主要的法规和技术依据 (二)日照分析项目情况 1、建设项目基本情况(名称、地点、委托方、受托方、项【篇二:有关时间、日期、太阳高度角的计算】 专题:有关时间、日期、正午太阳高度的计算方法 对于时间、日期、正午太阳高度的计算一直是学生在学习过程中的难点,也是教学工作中的重点,本文试图通过对它们计算方法的简单归纳,找到正确而又快速的解题方法。 在学习过程中,学生经常会遇见一些关于时间、日期和正午太阳高度的计算题,如何才能迅速而正确地解出答案呢?下面我结合一些具体例子对它们的计算方法作简单的归纳。 一、时间和日期的计算 学习了“地球的运动”一节知识后,我们经常会碰到有关时间和日期的计算,如: 例1:某游轮于2006年10月5日10:00从上海港出发,船行20小时到达纽约(西五区),请问到达纽约时的时间是几月几日几时? 解这类题目,可以用以下公式解答: 注意: 若所求地在已知地东,用“”,若所求地在已知地西则用“”; 得数若大于24,则先将得数减24小时,后在已知地日期上加1天;若得数在0到24之间,则得数即为所求的日期和时间;若得数为负数,则先将得数减24小时,后在已知地日期上加1天; 考虑是否因越过国际日界线而导致日期变化:若没有越过,则经过第二步“得数的处理”所得的日期就是最后答案;若是从已知地由西向东越过国际日界线到达所求地,则所求地日期需在第二步“得数的处理”所得的日期上减1天;若是从已知地由东向西越过国际日界线到达所求地,则所求地日期需在第二步“得数的处理”所得的日期上加1天。 根据以上公式解答上题: 假设向东行驶,则:纽约时间10月5日10时112010月5日41时 根据注解修正: 时间大于24,因此需用412417时;日期加1天,变为10月6日17时; 考虑是否因穿越国际日界线而导致日期的改变,因为此解是假设向东航行,因此穿越了国际日界线,所以日期应减1天,变为10月5日17时。 最后得出答案是:纽约时间是10月5日17时。 假设向西航行,则:纽约时间10月5日10时132010月5日17时 根据注解修正: 得数在0到24之间,时间、日期保持不变; 向西航行没有经过国际日界线,因此日期不需改变。最后得出答案是:纽约时间是10月5日17时。例2:如图所示,阴影区为10月5日,非阴影区为10月6日,请判定: na、nb的时间和经度; 北京是几月几日几时? 这里用到的知识是新旧两天的分界线。日界线有两条, 一条是地方时为0点的经线,此线以东为新一天,此线 以西为旧一天,我们把它叫做自然日界线,它是不断变化的; (1) (2) (3) 所以例2的解答很简单,如图(3): 二、有关正午太阳高度的计算 1正午太阳高度 求算正午太阳高度的题目可以借助以下的公式: 注:加减号的运用:若所求地与直射地在同半球,则用减号;若两者在不同半球,则用加号,简单记成“同减异加”。 下面结合题目作进一步解释。 距离分别是aa(春分)、bb(夏至) 、cc(秋分)、dd(冬至),它们长度的对比关系是bbaaccdd,所以苏州的正午太阳高度最大出现在夏至,最小出现在冬至,春秋分时苏州的正午太阳高度相等。 因此广州最小的正午太阳高度出现在冬至。 顺便看一下太阳能热水器的安装倾角与楼间距的推算。 请问苏州在夏至日太阳能热水器集热板与地面 的倾角是几度? 请问要保证太阳能热水器在全年 都有较好的集热效果,太阳能热水器与地面的倾角应保持在几度之间? 解答:当正午太阳高度与集热板相垂直时,集热效果最好,结合太阳能热水器的安 装图,可以得出太阳能热水器集热板与地面的倾角是: 2. 楼间距的推算 例5:假设在苏州,开发商欲在某楼高为h的住宅楼后 新建另一住宅楼,请问为保证新建楼底楼全年都能照射 到正午太阳光,两楼间的最短距离是多少? 解答:要使新楼底楼全年都能照射到正午太阳光,必须 保证当前楼正午楼影最长时正好与新楼底楼相切,才能保证新楼底楼全年都能照射到正午太阳光。对于北半球来说,正午物体影子最长出现在冬至日,所以苏州冬至日时前楼正午的楼影长就是所求的最短楼间距。 三、直通高考 a2 月 28 日 13 时 40 分b2 月 29 日 13 时 40 分 c3 月 2 日 14 日 00 分 d2 月 28 日 14 时 00 分 解析:首先注意的是题目要求算的是区时。根据日界线的原理, 2.(200
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