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文档简介
Yananjuniorschooltechnologybuilding2024/1/2201
ChapterBIMMODELBIM模型BIM模型02
Chapter气候条件分析长江路为了确保了计算的准确性和严谨性,我们选择了中国气象局与清华大学提供的气象数据。数据主要包括:大气压力、干球温度、湿球温度、蒸汽压力、相对湿度、风速、风向、云量、太阳辐射等。气象数据选择全年温度分布图全年湿度分布图上图逐周气候数据展示了上海地区全年的温度和湿度信息,共有三个维度,X轴52个刻度代表一年的52周,Y轴24个刻度代表一天中的24小时,z轴为温度。上海属于典型的亚热带海洋性季风气候,气候温和,年均气温市区15.8℃,郊区15.2~15.7℃,7月最热,平均气温市区27.8℃,郊区27.4~27.7℃;1月最冷,平均气温市区3.6℃,郊区3.0~3.7℃。全年无霜期228天。最热月(7月)平均气温为27.2~27.9℃,最冷月(1月)平均气温为3.4~4.3℃。温湿度分布全年风频全年风温风气候分布全年相对湿度上海地处东南沿海,受季风影响明显,全市除浦东新区以东北偏北风最多外,其它均以东南偏东到东南风最多。风的季节变化明显,3~8月盛行东南偏东风,9~10盛行东北风,11月~次年2月盛行西北偏北风。
全年逐月风频率分析(左上起1月)规律:上海地区四、五、九、十月风速较大,流行东南风。规律:上海地区春季风温适宜、湿度良好,风速一般。春季风频、风温与相对湿度的关系分析(左起)逐月风频率分析夏季风频、风温与相对湿度的关系分析(左起)规律:上海地区夏季风温偏高、湿度较高,风速一般。秋季风频、风温与相对湿度的关系分析(左起)规律:上海地区秋季风温适宜、湿度良好,风速一般。规律:上海地区冬季温度偏低、湿度偏低,风速平缓。冬季风频、风温与相对湿度的关系分析(左起)建筑单体朝向分析在规划之初实施最佳朝向研究,尽量确保每个单体在过冷时间得到更多的太阳辐射,过热时间里减少太阳辐射影响。左图中黄色箭头与粗的红色箭头分别表示了最佳朝向与最差朝向,如图所示图中标出了最佳朝向为180。,最差朝向为90
日照辐射全年辐射示意图上海市年平均气温分布图上海市年平均风速分布图上海市平均年日照时数分布图气候简况03
Chapter能耗分析1建筑性能系数能源消耗强度生命周期能耗/成本再生能源潜能年碳排放量年能耗/成本能源消耗:
燃料能源消耗:
电月热负荷月冷负荷月燃料消耗量月耗电量月需求峰值能源消耗:电日气候平均值湿度节能潜力年温频月设计数据04
Chapter日照遮挡分析根据前期的气候调查成果,对本地块的日照环境实施了深入研究;通过冬季日照阴影遮挡研究,优化了单体建筑的朝向和间距,这将对节能、舒适度有非常重要的影响。日照遮挡—单体情况日照遮挡—群体情况群体遮挡模拟,借此模拟冬季日照遮挡情况,观察间距和复杂环境下的日照时是否得到满足。05
Chapter采光分析自然光是建筑设计中的重要组成元素。自然光能照亮室内工作空间,同时,自然光也能让工作间里面的人员能感受时间的变更、天气的变化,从而为人们创造健康和宜人的室内工作空间,提升学习效率。此外,有效使用自然光还能减低建筑的照明能耗,使建筑更为环境友好。自然采光分析模拟参考平面取距地面0.8m,模拟结果满足《建筑采光设计标准》GB/T50033要求.自然采光分析—轴侧自然采光分析—轴侧侧窗采光系数大于2%,模拟结果满足《建筑采光设计标准》GB/T50033要求.06
Chapter辐射分析辐射分析,模拟分析全年,逐日围护结构每小时的太阳辐射照度情况,为建筑师设计时采用相应的非透明围护结构遮阳策略提供依据。北立面太阳辐射照度较弱,主要集中在上午十点到下午二点之间。即便是夏天辐射也不强,冬天更是弱。应该积极利用本来就不多的阳光资源,以节约能源消耗,增加舒适度。北立面辐射分析东立面太阳辐射照度一般,主要集中在中午十一点到下午十六点之间。总体而言下午辐射量较大些。应该积极利用阳光资源,以节约能源消耗。东立面辐射分析南立面太阳辐射照度良好,主要分布在上午九点到午后四点之间。总的看来辐射较均匀、较强。应该积极利用有利阳光资源,以节约照明能源消耗。南立面辐射分析西立面太阳辐射照度较强,集中在上午八点到中午十二点之间。特点是是辐射集中在上午到中午的时段。应该积极利用阳光资源,以节约冬天空调能源消耗,改善舒适度。西立面辐射分析07
Chapter场地的植物配置分析场地植物配置分析—PAR光合有效辐射考察场地中特定时间段(主要植物生长周期4.1~10.30)的太阳辐射情况,以此为依据来规划设计场地的植物配置。分析结果可以看出,太阳辐射能小于3Mj/M2D的区域,适合种植喜阴植物,3~6之间的适合中性植物。场地植物配置分析—PAR光合有效辐射分析结果可以看出,未来在场地内以中性植物配置最多。场地植物配置分析—PAR光合有效辐射08
Chapter规划可视度分析规划可视度区域内可识别面积适中,此建筑地段和朝向较好,在规划区内不是太突出,与周围建筑融为一体。区域内可识别范围达到20%,在入口和沿街一片区域,有较好的可识别性,对提升学校的形象起到正面作用。规划可视度竖向分析来看,规划可视度比较平均,总体说来越高处,有更好的识别效果。规划可视度09
Chapter场地气流组织分析场地气流分析详细风向分析,上海夏季主要盛行东南风,冬季以偏北风为主。总体来说,设计方案的建筑体量布局、坐向、建筑的穿透性等均有利于自然通风。规划地块与周边的风环境风压研究场地气流分析行人空间的空气流动主要是来自于楼宇的下流风。此外,由模拟可见,区域内没有出现强风现象,这可以确保了行人的舒适性。而当中两处较高风速的地方考虑用景观设计减少其影响。场地气流分析研究结果表明,在规划区域内风速均小于5m/s,满足《绿色建筑评价标准》(GB50378-2006)中的要求,没有出现明显的局部强风现象。同时,设计方案的建筑体量布局、坐向、建筑的穿透性等均有利于季风,风环境十分合理。10
Chapter声学分析场地噪声分析—平面类别昼间夜间0504015545260503655547055本项目属于一类居住、文教机关为主区域,交通道路附近达到70dB,校园内部除了运动场所以外,教学区都在50dB左右。场地噪声分析——平面根据《城市区域环境噪声标准(GB3096-93)》昼间55dB控制要求,本项目符合相关规定。
场地噪声分析—纵剖面根据《城市区域环境噪声标准(GB3096-93)》昼间55dB控制要求,本项目符合相关规定。
场地噪声分析—横剖面根据《城市区域环境噪声标准(GB3096-93)》昼间55dB控制要求,本项目符合相关规定。
多功能厅乐声分析—模拟条件多功能厅乐声模拟条件,考虑了温度和基本壁面、吊顶材料和构造。多功能厅乐声分析—声线反射模拟绿色为直达声,黄色和橙色为增强声,红色及蓝色为混响声。声线的箭头代表声音方向。分析结果表明有益反射明显,方向均匀,无益声线较少。
多功能厅乐声分析—混响模拟绿色为直达声,黄色和橙色为增强声,红色及蓝色为混响声。声线粒子所示字母表示声音延迟周期。分析结果表明混响符合标准。
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Chapter自然采光效果模拟自然采光效果模拟选择多功能厅作为模拟对象。在多功能厅选择2个参考视线来进行进一步的考察。图中橘黄色箭头为视点1,天蓝色箭头代表视点2,箭头所指方向即观察方向。自然采光效果模拟视点1基于气象、地理数据,模拟出大寒日中午十二点晴天情况下的光线模拟,左图为晴天,右图为阴天。自然采光效果模
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